
Теоретические сведения
Дросселирующие устройства предназначены для регулирования расхода потоков в различных технических системах путем изменения потерь энергий потока при дросселировании. В двигателях с внешним смесеобразованием (с карбюраторной системой топливоподачи и с системой впрыска топлива) дроссельная заслонка служит для изменения количества заряда (топливовоздушной смеси или воздуха), поступающего в цилиндры двигателя. Конструктивно дроссельные заслонки выполняются в виде поворотных дисков (дисковая заслонка) или в виде возвратно-поступательно перемещающихся пластин (пластинчатая заслонка). Первый тип заслонок получил наибольшее распространение на автомобильных и стационарных двигателях, имеющих карбюраторы или системы впрыска топлива. Второй тип заслонок используется главным образом в мотоциклетных карбюраторах. При оснащении карбюраторов пневматическими ограничителями максимальной частоты вращения двигателей применяются фигурные дроссельные заслонки.
Обычно дроссельная заслонка дискового типа, работу которой и будем подробно изучать далее, имеет угол поворота от 0° (полное открытие) до 75° (полное закрытие), т.е. она даже в закрытом положении располагается с некоторым наклоном к оси смесительной камеры (рис. 1). Зто сделано для того, чтобы заслонка не заклинивалась между стенками канала. Другой особенностью конструкции дроссельной заслонки является выполнение под определенным углом т скосов на кромках заслонки (рис.1,в) для более плотного прилегания ее к стенке смесительной камеры в закрытом положении. При этом достигается не только большая герметичность дроссельного узла, но и исключается явление "закусывания" заслонки в канале. Обычно толщина дисковой заслонки составляет 1...2,5 мм. На поворотной оси дроссельная заслонка крепится в прорези или "внакладку" с помощью двух винтов. Между стенками смесительной камеры и закрытой дроссельной заслонкой зазор не должен превышать 0,05...О,06 мм, что контролируется щупом. Этот зазор оказывает влияние на регулировку минимальной частоты вращения вала двигателя на холостом ходу.
Подобная
конструкция дроссельного узла с дисковой
заслонкой применяется в системах
внешнего смесеобразования уже более
100 лет благодаря своей простоте и
надежности. Несмотря на конструктивную
простоту такого узла, его работа
сопровождается достаточно сложными
газодинамическими процессами. Сама
картина обтекания заслонки потоком
является сложной (рис. 1,а). При частичном
открытии заслонка дезорганизует поток,
разделяя его на две неравные части.
Поток перераспределяется, в большей
степени обтекая заслонку со стороны
более широкого входа (задней кромки
заслонки), причем это перераспределение
сохраняется еще на значительном
расстоянии от заслонки - не менее чем
на протяжении 4...5 диаметров канала.
Такое обтекание заслонки вызывает
нарушение равномерной структуры потока
не только за заслонкой, но и на некотором
расстоянии до нее (примерно на расстоянии
одного диаметра
канала).
При обтекании не полностью открытой дроссельной заслонки топливовоздушной смесью капли топлива частично отжимаются к стенке канала и выпадают в топливную пленку, а частично дробятся потоком в наиболее узких сечениях за счет высоких скоростей и вихреобразования в зоне кромок заслонки.
При полностью открытой заслонке поток несколько стабилизируется и вихреобразование уменьшается. В зтом случае заслонка создает дополнительное газодинамическое сопротивление во Епуск- ном тракте, которое может достигать 30% общего сопротивления впускной системы.
Особенностью работы частично открытой дроссельной заслонки дискового типа является возникновение на ее оси так называемого реактивного момента, который стремится вернуть заслонку в положение ее полного закрытия. Причина появления реактивного момента заключается в несимметричном обтекании потоком ее передней и задней по потоку половин. При этом перепад давлений на задней половине заслонки (см. рис.!) становится меньше перепада давлений на передней половине. Величина реактивного момента является функцией углового положения дросселя и его размеров. При полном открытии и полном закрытии заслонка статически уравновешена, так как моменты и силы, действующие на ее полоеины, равны друг другу. Для привода заслонки в движение исполнительный механизм должен создать момент, способный преодолеть реактивный момент и момент трения на оси заслонки.
Дроссельная заслонка как устройство для регулирования расхода оценивается законом изменения проходного сечения S по углу поворота в, зависимостями коэффициента расхода ц., коэффициента сопротивления с, коэффициента сжатия s от углового положения заслонки (или от относительной плошаци S/Smax).
Зависимость проходного сечения S для обычной дисковой заслонки в канале круглого поперечного сечения описывается выражением
s = SmaxCl - Sin в), (1)
где S - площадь проходного сечения заслонки, соответствующая ее текущему углу поворота; Smax~ максимальная площадь проходного
сечения заслонки, соответствующая ее полному открытию.
Зависимость (1) представляет собой конструктивную характеристику, которую можно считать близкой к параболической (рис.2). Именно из-за нелинейной связи S и угла 0 мощность двигателя изменяется не пропорционально повороту дроссельной заслонки. Это определяет и нелинейный характер изменения разрежения за дросселем и в узком сечении диффузора карбюратора в зависимости от положения заслонки (рис. 3).
Коэффициент расхода мю и коэффициент сопротивления г, могут быть определены расчетным или опытным путями. Для расчета д. может быть использована формула, вытекающая из уравнения Бернулли для несжимаемого турбулентного потока при отсутствии газодинамических потерь в сужающейся части
где s
= S/Smax
~ относительное
проходное сечение заслонки;
г = SCyxc/S - коэффициент сужения струи;
3Суж - действительная площадь проходного сечения при сужении потока в наиболее узких сечениях между заслонкой и каналом.
Следует отметить, что из-за различных условий обтекания передней и задней по потоку кромок заслонки, коэффициенты сужения струи у передней £п и задней sa кромок отличаются по величине. Коэффициент еп оказывается значительно меньшим и зависящим от максимального угла поворота заслонки (рис. 4). Коэффициент £Э заметно больше и практически не зависит от вшах- Расчет коэффициентов сужения еп и £э довольно сложен и ведется с использованием функций комплексного переменного.
Коэффициент сопротивления е, дисковой заслонки в круглом канале может быть вычислен для очень широкого диапазона чисел Рейнольдса Re по формулам
площади проходного сечения по углу поворота заслонки.
Опытным путем определить зависимость потери напора на дросселе ДН от его углоеого положения з при трех различных значениях расхода воздуха. Построить зависимости ДН = f(0) для этих значений расхода.
По формулам (6)-(8) и полученным опытным данным определить значения |±, £ по углу поворота дросселя в для различных расходов воздуха. Построить графики зависимостей ц=Г(3), £=f(0), s=f(0) для трех значений расходов воздуха.
Осуществить продувку дроссельных узлов карбюратора и блока топливоподачи системы центрального впрыска топлива при полном открытии заслонок и различных расходах воздуха. Рассчитать и построить графически зависимости £> = f(Q£) и г, = f (Re) для этих двух устройств топливоподачи.
Проанализировать результаты работы, сделать выводы по работе.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
-
Опишите картину течения потока через дроссельную заслонку дискового типа.
-
Каковы особенности конструкции дроссельной заслонки дискоеого типа?
-
Какие геометрические параметры характеризуют работу дроссельной заслонки?
-
Как влияет дроссельная заслонка на смесеобразование в бензиновом двигателе?
-
Какие газодинамические параметры характеризуют работу дроссельной заслонки?
-
Как теоретически определяется коэффициент сопротивления 4 дроссельной заслонки?
-
Как экспериментально определить коэффициенты сопротивления 2,, расхода м- и сужения г дроссельной заслонки?
-
Сравните сопротивление карбюратора и блока топливопода- чи системы центрального впрыска топлива. За счет чего сопротивление одного из них меньше?
-
Как изменяется коэффициент сопротивления е, от угла поворота дроссельной заслонки?
-
Каков диапазон скоростей потока при течении через дроссельную заслонку?
-
Как влияет конструкция дроссельного узла на его сопротивление потоку?
-
Каковы источники потерь энергии потока при течении через дроссельную заслонку?