- •Расчет рабочего процесса двигателя (тепловой расчет)
- •Параметры, характеризующие рабочий цикл 2.65
- •2. Построение индикаторной диаграммы расчетного цикла
- •3. Динамический расчет двигателя
- •Построение диаграммы движущих усилий
- •Построение диаграммы касательных усилий одного цилиндра
- •Построение диаграммы касательных усилий для всего двигателя
- •Определение махового момента и главных размеров маховика
- •Юдину Вадиму Викторовичу группа 31 - см
- •1.Расчет рабочего процесса двигателя (тепловой расчет)
- •Дизели серийных речных судов
- •Содержание курсовой работы
- •Введение
- •Расчет рабочего процесса двигателя (тепловой расчет)
- •Динамический расчет двигателя
Параметры, характеризующие рабочий цикл 2.65
1.43 Среднее теоретическое индикаторное давление
Рi1
=
[λ(ρ
– 1) + λρ/n2
– 1
(1
– 1/ δn2-1)
– 1/n1
– 1
(1
– 1/ εn1-1)]
кг/см2
Рi1
=
[1,44(1,6
– 1) +
(1
– 1/8.881,28-1)
-
(1
– 1/14,21,37-1)]
= 11,20
кг/см2
1.44 Коэффициент полноты диаграммы f = 0,97 (задаемся)
Величина коэффициента f колеблется в пределах f = 0,92 – 0,98
1.45 Поправка на впуск и выпуск ∆ Рi1 = 0,226 кг/см2 (задаемся)
По опытным данным составляет для тихоходных двигателей 0,5– 0,2 кг/см2 ; для быстроходных двигателей 0,2 – 0,3 кг/см2
1.46 Среднее индикаторное давление
Рi = f Рi1 - ∆ Рi1 кг/см2
Рi = 0,97*11.20 – 0,226 = 10,63 кг/см2
1,47 Механический КПД ηм = 0,75 (задаемся)
Тип двигателя |
ηм |
Четырехтактные без наддува |
0,75 – 0,85 |
Четырехтактные с наддувом |
0,8 – 0,9 |
1.48 Среднее эффективное давление
Ре = ηм Рi
Ре = 0,75*10.63 = 7,9 кг/см2
1.49 Индикаторный расход топлива
gi = 433*ηнР0/L0αT0Pi кг/квтч
gi
=
433*
= 0,128
кг/квтч
1.50 Эффективный расход топлива
gе
=
gе
=
= 0.17
кг/квт.ч
1.51 Индикаторный КПД
ηi = 860/ giQрн
ηi
=
= 0,66
1,52 Эффективный КПД
ηе = 860/ gеQрн
ηе
=
=0,49
1.53 Эффективная мощность
Nе
= 0,393
D2
Cm
Pe
квт,
Nе
= 0,393
2
=
где: z – число цилиндров.
2. Построение индикаторной диаграммы расчетного цикла
Для построения диаграммы производим вычисления ее элементов.
2.1 Выбираем длину диаграммы, соответствующую полному объему цилиндра
Vа = 200 мм
2.2 Определяем отрезок, соответствующий объему камеры сжатия
Vс = Vа/ε мм Vc=14,08
2.3 Определяем отрезок, соответствующий рабочему объему цилиндра
Vs = Va – Vc мм Vs=185,92
2.4 Определяем отрезок, соответствующий объему в конце сгорания
Vz = ρ*Vc мм p=(см формулу 1,38)
2.5 Принимаем масштаб давлений в цилиндре b. Рекомендуемый масштаб:
1 мПа - 30 мм
2.6 Определяем отрезок, соответствующий давлению сгорания Рz*b мм
Pz=52*3=156
2.7 Определяем отрезок, соответствующий давлению сжатия Рc*b мм
Pc=формула 1,22 Pc=36*3=108
2.8 Определяем отрезок, соответствующий давлению в конце наполнения Ра*b мм Pa=0,0941*3=2,823
2.9 Определяем аналитически 10 точек политропы сжатия по формуле
Р = Ра*b/(V/Va)n1 , где значения (V/Va)n1 берем из таблицы
приложения 2
Расчет ведем в табличной форме
-
Va
(V/Va)n1
P
1
1
2.8
0,9
0,8655
3.2
0,8
0,7366
3.8
0,7
0,6134
4.5
0,6
0,4966
5.6
0,5
0,3843
7.2
0,4
0,2849
9.8
0,3
0,1921
14.5
0,2
0,1102
25.4
0,15
0,0743
37.3
0,1
0,0426
65.7
2.10 Определяем аналитически 10 точек политропы расширения по формуле
Р = Pb*b/(V/Va)n2 , где значения (V/Va)n2 берем из таблицы
приложения 2
Расчет ведем в табличной форме
-
Va
(V/Va)n2
P
1
1
9.54
0,9
0.8738
10.9
0,8
0.7517
12.6
0,7
0.6335
15
0,6
0.5201
18.3
0,5
0.4120
23.1
0,4
0.3095
30.8
0,3
0.2142
44.5
0,2
0.1274
74
0,15
0.0882
100.1
0,1
0.0525
181.7
2.11 По площади индикаторной диаграммы находим графически среднее индикаторное давление
