![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная Рефераты по геополитике Рефераты по государству и праву Рефераты по гражданскому праву и процессу Рефераты по делопроизводству Рефераты по кредитованию Рефераты по естествознанию Рефераты по истории техники Рефераты по журналистике Рефераты по зоологии Рефераты по инвестициям Рефераты по информатике Исторические личности Рефераты по кибернетике Рефераты по коммуникации и связи Рефераты по косметологии Рефераты по криминалистике Рефераты по криминологии Рефераты по науке и технике Рефераты по кулинарии Рефераты по культурологии Рефераты по зарубежной литературе Рефераты по логике Рефераты по логистике Рефераты по маркетингу Рефераты по международному публичному праву Рефераты по международному частному праву Рефераты по международным отношениям Рефераты по культуре и искусству Рефераты по менеджменту Рефераты по металлургии Рефераты по муниципальному праву Рефераты по налогообложению Рефераты по оккультизму и уфологии Рефераты по педагогике Рефераты по политологии Рефераты по праву Биографии Рефераты по предпринимательству Рефераты по психологии Рефераты по радиоэлектронике Рефераты по риторике Рефераты по социологии Рефераты по статистике Рефераты по страхованию Рефераты по строительству Рефераты по схемотехнике Рефераты по таможенной системе Сочинения по литературе и русскому языку Рефераты по теории государства и права Рефераты по теории организации Рефераты по теплотехнике Рефераты по технологии Рефераты по товароведению Рефераты по транспорту Рефераты по трудовому праву Рефераты по туризму Рефераты по уголовному праву и процессу Рефераты по управлению |
Реферат: Тепловой и динамический расчет двигателей внутреннего сгоранияРеферат: Тепловой и динамический расчет двигателей внутреннего сгоранияМИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ САМАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ Кафедра “Тракторы и автомобили” Пояснительная записка к курсовой работе по тракторам и автомобилям. Раздел 1 “Тепловой и динамический расчет двигателей внутреннего сгорания” Выполнил: студент И-IV-8 Кухарь А.А. Принял: доцент Мусин Р.Б. Кинель 2002 г. Задание на выполнение курсовой работы
Реферат Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части. Содержит тепловой и динамический расчеты автотракторного двигателя: · расчет рабочего цикла двигателя; · определение основных размеров двигателя; · эффективные и экономические показатели двигателя; · тепловой баланс двигателя; · построение индикаторной диаграммы; · кинематический и динамический расчеты двигателя; · расчет и построение теоретической скоростной (регуляторной) характеристики двигателя. На листе графической части выполняются: · индикаторная диаграмма; · графики сил давления газов, инерции и суммарных сил; · графики тангенциальной силы одного цилиндра, суммарной тангенциальной силы, силы, действующей на шатунную шейку; · теоретическая скоростная (регуляторная) характеристика двигателя. В пояснительной записке объемом 22 страницы машинописного текста, приводятся основные расчеты, необходимые графики и рисунки. Графическая часть курсового проекта состоит из 1-го листа формата А1, выполненного с соблюдением требований ЕСКД. Введение Современные поршневые двигатели внутреннего сгорания достигли высокой степени совершенства, продолжая тенденцию непрерывного роста удельных (литровой и поршневой) мощностей, снижения удельной материалоемкости, токсичности отработанных газов, снижения удельных расходов топлива и масел, повышения надежности и долговечности. Анализ тенденций развития конструкций тракторов и автомобилей показывает большую перспективность применения поршневых двигателей в ближайшие 15 ... 20 лет. От будущего специалиста в области механизации сельскохозяйственного производства требуется широкий научный и технический кругозор, умение с наибольшим экономическим эффектом использовать современную сельскохозяйственную технику. Важным элементом подготовки инженеров данного направления является курсовая работа по разделу «Основы теории тракторных и автомобильных двигателей». Цель курсовой работы состоит в овладении методикой и навыками самостоятельного решения по проектированию и расчету автотракторных двигателей внутреннего сгорания на основе приобретенных знаний при изучении курса «Основы теории тракторных и автомобильных двигателей». Содержание Задание на выполнение курсовой работы.. 2 Реферат. 3 Введение. 4 1. Расчет рабочего цикла двигателя. 6 1.1. Выбор исходных параметров для теплового расчета. 6 1.2. Процесс впуска. 6 1.3. Процесс сжатия. 6 1.4. Процесс сгорания. 7 1.5. Процесс расширения. 8 1.6. Определение среднего индикаторного давления. 9 1.7. Определение основных размеров двигателя и показателей его топливной экономичности 9 1.8. Построение индикаторной диаграммы.. 12 2. Динамический расчет двигателя. 14 2.1. Определение силы давления газов. 14 2.2. Определение сил инерции. 15 2.3. Определение сил, действующих на шатунную шейку коленчатого вала. 15 2.4. Построение диаграммы тангенциальных сил. 16 3. Расчет и построение регуляторной характеристики тракторного дизеля. 19 3.1. Регуляторная характеристика в функции от частоты вращения коленчатого вала. 19 4. Заключение. 21 5. Список использованной литературы.. 22 Приложения. 23 1. Расчет рабочего цикла двигателя1.1. Выбор исходных параметров для теплового расчетаОдним из важных этапов выполнения первого раздела курсовой работы является выбор параметров для теплового расчета. Правильный выбор этих параметров позволит получить высокие мощностные и экономические показатели, отвечающие современному уровню развития двигателестроения. Учитывая исходные данные, принимаем: Коэффициент избытка воздуха Коэффициент наполнения Степень повышения давления 1.2. Процесс впускаВ двигателях
без наддува воздух в цилиндры поступает из атмосферы, и при расчете рабочего
цикла давление окружающей среды принимается равным Давление остаточных газов: Принимаем Давление в конце впуска: Выбираем значение Температура в конце впуска: В двигателях без наддува
1.3. Процесс сжатияРасчет давления
где Находим температуру и давление в конце сжатия: 1.4. Процесс сгоранияТеоретически необходимое количество воздуха для полного сгорания 1 кг топлива определяется по его элементарному составу. Для жидких топлив соответственно в [кг воздуха/кг топлива] и [киломоль воздуха/кг топлива]: где: 0,23 и 0,21 – соответственно значения массового и объемного содержания кислорода в 1 кг воздуха;
Действительное количество воздуха, поступившее в цилиндр: где Количество остаточных газов в цилиндре двигателя равно: где Число киломолей продуктов сгорания 1 кг жидкого топлива в [кмоль/кг]: Действительный коэффициент молекулярного изменения рабочей смеси характеризует изменение объема газов при сгорании и равен: Давление в конце сгорания определяется по формуле: где Температура в конце сгорания определяется из уравнения сгорания:
где:
Средняя молекулярная теплоемкость для свежего заряда: Средняя молекулярная теплоемкость для продуктов сгорания: Подставляем все известные данные в (1.4.1.) и приводим его к квадратному уравнению: Из этого уравнения определяем
значение температуры 1.5. Процесс расширенияЗначения
давления где где Для проверки теплового расчета и правильности выбора параметров процесса выпуска используем формулу проф. Е.К. Мазинга: Принятое в начале расчета
значение Отклонение – меньше одного процента. 1.6. Определение среднего индикаторного давленияТеоретическое среднее индикаторное давление можно определить по построенной индикаторной диаграмме: где
Величина среднего теоретического индикаторного давления подсчитывается аналитическим путем на основании формулы: Точность построения индикаторной диаграммы оценивается коэффициентом погрешности: Коэффициент Действительное среднее индикаторное давление определяется по формуле: где
1.7. Определение основных размеров двигателя и показателей его топливной экономичностиОпределим среднее давление механических потерь в двигателе: где Среднее эффективное давление: Механический КПД двигателя: Исходя из заданной величины
эффективной мощности С другой стороны, рабочий объем цилиндра равен: где
Диаметр цилиндра определяется из выражения: где Ход поршня: По найденным значениям
Оценка работы двигателя, с точки зрения использования рабочего объема, а также тепловой и динамической напряженности, производится по удельной литровой и поршневой мощностям: В качестве измерителей топливной экономичности двигателя при работе его на номинальной мощности принимаются эффективный удельный расход топлива: где Часовой расход топлива: Индикаторный КПД двигателя вычисляется по выражению: где
где В – удельная газовая постоянная. Результаты теплового расчета двигателя и его основные размеры приведены в таблице 1: Таблица 1
1.8. Построение индикаторной диаграммыПосле окончания
расчета рабочего цикла двигателя приступаем к построению индикаторной диаграммы.
Индикаторная диаграмма строится совмещенной: теоретическая и действительная в
координатных осях Размеры индикаторной диаграммы по оси абсцисс (объемы) принимаем 130 мм, высота по оси ординат (давление) – 180 мм. На оси абсцисс
откладываем произвольный отрезок, изображающий объем камеры сгорания
Выбираем масштаб давлений: В принятом
масштабе давлений по оси ординат отмечают точки Через точки
где
Результаты расчетов ординат точек политроп запишем в таблицу 3: Таблица 3
Основной целью динамического расчета является определение сил и моментов, действующих в кривошипно-шатунном механизме и установление закономерностей их изменения за рабочий цикл двигателя. На поршень
действуют силы давления газов 2.1. Определение силы давления газовСила давления газов определяется по формуле:
где
Для последующих расчетов необходимо построить график изменения силы давления газов в функции угла поворота коленчатого вала. Для этого
необходимо индикаторную диаграмму, построенную в координатах Индикаторную
диаграмму перестраивают в развернутую по методу Брикса: ниже индикаторной диаграммы
на диаметре, соответствующем ходу поршня, строится полуокружность радиусом,
равным половине отрезка Из этого нового
центра Сила давления газов на поршень подсчитывается по формуле (2.1.1.), и величины этой силы для каждого угла поворота коленчатого вала записываются в таблицу 4. Для определения
газовых сил где 2.2. Определение сил инерцииДействующая на поршень сила инерции масс, совершающих возвратно-поступательное движение, равна:
где
Следовательно,
где
Значения масс деталей кривошипно-шатунного механизма принимаем из [1] (приложение 4): Поршень: Шатун: Угловая скорость вращения коленчатого вала равна: Определив силы 2.3. Определение сил, действующих на шатунную шейку коленчатого валаНа шатунную шейку действуют две
силы: сила Сила, действующая по шатуну, определяется по уравнению:
где Центробежная сила инерции равна:
где
Геометрическая сумма сил Сила 1. сила
2. сила
Результирующая сила Полученные значения всех сил при разных углах поворота коленчатого вала приведены в таблице 4: Таблица 4
На основании расчетов строим график сил 2.4. Построение диаграммы тангенциальных силПод диаграммой
сил Для двигателей с равномерным чередованием вспышек угол смещения графика тангенциальной силы относительно графика для первого цилиндра определяется по формуле:
где
Определив углы смещения для всех цилиндров и используя график тангенциальной силы для одного цилиндра, заполним таблицу 5: Таблица 5
После построения графика определяется среднее значение тангенциальной силы (средняя ордината диаграммы) по выражению:
где
Для контроля правильности вычисления сил выполним проверку
сравнения среднего значения тангенциальной силы
где Различие в полученных расчетом значениях сил
Для анализа работы двигателя, устанавливаемого на тракторе, предусмотрено построение регуляторной характеристики. Эта характеристика показывает изменение основных показателей двигателя (эффективная мощность, крутящий момент, частота вращения коленчатого вала, удельный и часовой расходы топлива) в зависимости от скоростного режима работы. В курсовой работе выполняются регуляторные характеристики в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. 3.1. Регуляторная характеристика в функции от частоты вращения коленчатого валаНа оси абсцисс
характеристики откладываем в принятом масштабе значения чисел оборотов
где
Кривая эффективной мощности На регуляторном участке
характеристики эффективная мощность линейно увеличивается от значения Таблица 6
Крутящий момент двигателя Часовой расход топлива: где где Часовой расход топлива на
безрегуляторной ветви характеристики уменьшается до значения
Результаты расчетов, необходимые для построения регуляторной характеристики, показаны в таблице 7. Таблица 7
Первый раздел курсового проекта “Тепловой и динамический расчет двигателя” выполнен в соответствии с заданием на основе методической и учебной технической литературы. Рассчитанные показатели рабочего цикла, работы, размеров, кинематики и динамики проектируемого двигателя отличаются от прототипа топливной экономичностью и габаритными размерами. Снижение удельного расхода топлива на 17 г/кВт ч достигнуто уменьшением хода и диаметра поршня, т.е. снижением габаритов, скорости и потерь на трение. В целом из выполненного проекта следуют выводы: 1. Обоснованы исходные данные для проектирования эффективного двигателя по заданию с учетом прототипа и методических рекомендаций. 2. Рассчитаны с применением ЭВМ рабочий цикл, работа и размеры двигателя, его удельные мощности и топливные показатели, кинематика и динамика, регуляторная (нагрузочная) характеристика. Проектируемый двигатель отличается повышенной топливной экономичностью и меньшими габаритами. 3. Получены навыки расчета и опыт оформления материалов по проектированию автотракторного двигателя, отвечающего современным техническим требованиям. 5. Список использованной литературы1. Климанов А.В. Курсовое проектирование по теории и расчету автотракторных двигателей. – Самара, 2002. 2. Двигатели внутреннего сгорания. Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей. – М.: Машиностроение, 1984. 3. Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. – М.: Высшая школа, 1980. 4. Климанов А.В., Ленивцев Г.А. Теория, расчет и анализ работы автотракторных двигателей. – Самара, 2002. 5. Николаенко А.В. Теория, конструкция и расчет автотракторных двигателей. – М.: Колос, 1992. ПриложенияТепловой расчет ДВС дизеля – результаты расчета ЭВМСамаpский сельскохозяйственный институт Кафедpа ~Тpактоpы и автомобили~ Тепловой pасчет дизельного двигателя
Исходные данные: Степень сжатия 17.2 Наличие наддува Нет Коэффициент избытка воздуха 1.5 Эффективная мощность Ne, кВт 157.552 Низшая теплота сгоpания, кДж/кг 42790 Частота вpащения коленчатого вала, об/мин 2650 Коэффициент повышения давления пpи наддуве 1 Теоpетически необходимое кол-во воздуха, кг возд./кг топл. 14.452
Pасчетные данные: Давление газов, МПа: pr .105 pa 9.199695E-02 pc 4.562941 pz 7.300706 pb .3811252 Темпеpатуpа газов, К Tr 873.5644 Ta 336.721 Tc 970.9865 Tz 2195.082 Tb 1341.944 Сp.индикатоpное давление, МПа Pi(I) 1.003289 Pi .953124 КПД hi .5122523 hm .8075801 he .4136848 Удельный эффективный pасход топлива, г/(кВт*час) ge .2033718 Pасход топлива, кг/час Gt 32.04163 Ход поpшня, мм S 117.6 Диаметp поpшня, мм D 112 Pабочий объем цилиндpа, л Vh 1.154543 Литpаж двигателя, л Vл 9.268815 Удельная литpовая мощность, кВт/л Nл 16.7261 Удельная поpшневая мощность, кВт/дм¤ Nп 19.6699
Составляющие теплового баланса: Теплота эквивалентная эффективной работе, Дж/c Qe 157552 Теплота унесенная с газами, Дж/c Qп 132673.9 Теплота неучтенных потеpь, Дж/c Qост 90624.42 Общее количество теплоты, Дж/c Qo 380850.3 Динамический расчет ДВС – результаты расчета ЭВМ
alf Pr Pc Py T > 0 49.3 -11512.6 -19732.9 0.0 > 30 -78.8 -11512.6 -15644.9 -11377.5 > 60 -78.8 -11512.6 -5920.5 -6636.5 > 90 -78.8 -11512.6 3945.9 3867.1 > 120 -78.8 -11512.6 9866.0 6125.6 > 150 -78.8 -11512.6 11698.0 3212.0 > 180 -78.8 -11512.6 11839.7 0.0 > 210 -13.8 -11512.6 11698.2 -3228.8 > 240 230.5 -11512.6 9867.3 -6318.6 > 270 893.6 -11512.6 3948.8 -4841.9 > 300 3011.7 -11512.6 -5916.7 3213.7 > 330 12905.8 -11512.6 -15642.1 1980.6 > 360 43544.7 -11512.6 -19732.9 0.0 > 390 39889.7 -11512.6 -15647.6 17536.2 > 420 12758.0 -11512.6 -5924.3 7559.2 > 450 6116.9 -11512.6 3942.9 10061.2 > 480 3869.8 -11512.6 9864.8 8598.1 > 510 3003.8 -11512.6 11697.8 4065.7 > 540 1409.3 -11512.6 11839.7 0.0 > 570 49.3 -11512.6 11698.4 -3245.0 > 600 49.3 -11512.6 9868.6 -6204.6 > 630 49.3 -11512.6 3951.7 -4000.2 > 660 49.3 -11512.6 -5912.9 6487.0 > 690 49.3 -11512.6 -15639.4 11287.5
alf Z Rш Prez > 0 -19683.7 31196.3 -19683.7 > 30 -11587.4 25750.0 -15723.7 > 60 -504.1 13727.5 -5999.3 > 90 -2232.5 14278.7 3867.0 > 120 -8965.1 21374.3 9787.2 > 150 -11562.5 23297.6 11619.2 > 180 -11760.9 23273.6 11760.9 > 210 -11627.5 23364.3 11684.4 > 240 -9250.3 21703.1 10097.8 > 270 -2796.4 15106.0 4842.3 > 300 -243.3 12187.3 -2905.0 > 330 -2016.0 13672.9 -2736.4 > 360 23811.8 12299.2 23811.8 > 390 17869.3 18652.7 24242.1 > 420 575.9 13294.8 6833.7 > 450 -5805.7 20028.8 10059.9 > 480 -12580.1 25580.9 13734.5 > 510 -14629.8 26456.7 14701.6 > 540 -13249.0 24761.7 13249.0 > 570 -11690.5 23428.9 11747.6 > 600 -9086.0 21512.8 9917.8 > 630 -2311.3 14391.0 4001.0 > 660 -489.6 13643.1 -5863.6 > 690 -11483.5 25617.0 -15590.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|