Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 36 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
36
Dung lượng
513,29 KB
Nội dung
http://www.ebook.edu.vn 35 Chơng Iv. chutrìnhthựctếcủađộngcơđốttrong Khác với chutrình lý tởng, chutrìnhthựctếcủađộngcơđốttrong cũng giống nh mọi chutrìnhthựctếcủa các máy công tác khác là chutrình hở, không thuận nghịch. Cụ thể, chutrìnhthựctếcó quá trình trao đổi khí và do đó có tổn thất khi nạp thải (ví dụ tổn thất áp suất); các quá trình nén và gin nở không phải đoạn nhiệt mà có tổn thất nhiệt cho môi trờng xung quanh; quá trình cháy có tổn thất nh cháy không hết, phân giải sản vật cháy . Ngoài ra, môi chất công tác thay đổi trong một chutrình nên tỷ nhiệt của môi chất cũng thay đổi. Nghiên cứu chutrìnhthựctế nhằm những mục đích sau: Tìm qui luật diễn biến của các quá trình tạo nên chutrìnhthựctế và xác định những nhân tố ảnh hởng. Qua đó tìm ra phơng hớng nâng cao tính kinh tế và hiệu quả củachu trình. Xác lập những phơng trình tính toán các thông số củađộngcơ khi thiết kế và kiểm nghiệm động cơ. 4.1 Quá trình nạp 4.1.1 Diễn biến quá trình nạp và hệ số nạp Quá trình nạp là một bộ phận của quá trình trao đổi khí, tiếp theo quá trình thải và có liên hệ mật thiết với quá trình này. Vì vậy khi nghiên cứu quá trình nạp không thể tách rời khỏi mối liên hệ với quá trình thải. Đối với mỗi loại độngcơ khác nhau, quá trình nạp diễn ra với những nét đặc trng riêng. 4.1.1.1 Độngcơ bốn kỳ không tăng áp Quá trình nạp bắt đầu ngay sau quá trình thải. Tại điểm r, hình 4-1, trong xy lanh chứa đầy khí sót. Khi piston đi xuống, khí sót gin nở, áp suất trong xy lanh giảm xuống. Xu páp thải đóng muộn tại điểm r , . Từ thời điểm áp suất trong xy lanh bằng áp suất đờng nạp p k trở đi, khí nạp mới thực sự đi vào trong xy lanh và hoà trộn với khí sót tạo thành hỗn hợp công tác. áp suất trong xy lanh phụ thuộc vào tốc độ v của piston, có giá trị nhỏ nhất tại v max . Tại điểm ĐCD (điểm a), ta có thể viết: p a = p k - p k (4-1) với p k là tổn thất áp suất nạp. Đối với độngcơ không tăng áp, có thể coi gần đúng p k p 0 và T k T 0 . Hình 4-1. Diễn biến quá trình nạp độngcơ bốn kỳ không tăng áp p th p k a V p ĐCD ĐCT V h p k b" p th b' d 2 r' d 1 V c r http://www.ebook.edu.vn 36 4.1.1.2 Độngcơ bốn kỳ tăng áp Đặc điểm củađộngcơ tăng áp là áp suất đờng nạp lớn hơn áp suất đờng thải p k > p th > p 0 , hình 4-2. Khi xu páp nạp mới mở sớm tại điểm d 1 thì khí nạp mới đi ngay vào xy lanh quét khí đ làm việc qua xu páp thải ra đờng thải. Từ điểm r , ứng với thời điểm xu páp thải đóng muộn trở đi thì chỉ có quá trình nạp khí nạp mới vào xy lanh. Cũng nh ở độngcơ bốn kỳ không tăng áp, xu páp nạp đóng muộn tại điểm d 2 . Từ hình 4-2 ta cũng có thể viết: p a = p k - p k 4.1.1.3 Độngcơ hai kỳ Ta trở lại loại độngcơ hai kỳ đơn giản nhất quét thải qua cửa, xem hình 1-5. Từ khi piston mở cửa quét tại điểm d cho đến khi đến ĐCD, hình 4-3, khí nạp mới có áp suất cao nạp vào xy lanh đồng thời quét khí đ cháy ra cửa thải. Khi piston đổi chiều chuyển động đi từ ĐCD đến ĐCT, quá trình quét nạp vẫn tiếp tục cho đến khi piston đóngcửa quét tại d. Từ đó cho đến khi piston đóngcủa thải tại a, môi chất trong xy lanh bị đẩy qua cửa thải ra đờng thải (giai đoạn lọt khí). Nh vậy, quá trình quét (nạp) - thải trongđộngcơ 2 kỳ so với độngcơ 4 kỳ phức tạp hơn nhiều do dùng khí quét khí. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong chơng VI. Từ hình 4-3 ta cũng có thể viết: p a = p k - p k Từ phân tích diễn biến quá trình nạp trong các độngcơ khác nhau ta có thể rút ra một vài nhận xét sau: - Khí nạp mới đi vào trong xy lanh phải khắc phục sức cản lu động nên có tổn thất áp suất p k . - Trong tất cả các loại độngcơ nêu trên không thể quét hết sản vật cháy ra khỏi xy lanh. Nói cách khác, trong xy lanh vẫn còn một lợng khí sót hoà trộn với khí nạp mới. - Khí nạp mới đi vào xy lanh tiếp xúc với các chi tiết trong buồng cháy và hoà trộn với khí sót có nhiệt độ cao nên đợc sấy nóng. Tất cả những điều đó làm cho lợng khí nạp mới trong xy lanh khi kết thúc quá trình nạp thông thờng khác so với lợng khí nạp mới lý thuyết có thể chứa trong thể tích xy lanh V h qui về điều kiện ở đờng nạp với nhiệt độ T k và áp suất p k . Vì vậy, để đánh giá chất lợng quá trình nạp, ngời ta đa ra thông số hệ số nạp v đợc định nghĩa nh sau: Hình 4-2. Diễn biến quá trình nạp độngcơ bốn kỳ tăng áp p k p th a r V c d 1 r' d 2 b' p th b" p k V h ĐCT ĐCD p V Hình 4-3. Diễn biến quá trình nạp độngcơ hai kỳ V c p k V h ĐCT ĐCD p V p k p th (1 - )V h V h o d a b p th http://www.ebook.edu.vn 37 h 1 h 1 h 1 v V V M M G G === (4-2) G 1 (kg/kgnl) và M 1 (kmol/kgnl) là lợng khí nạp mới thựctếtrong xy lanh khi kết thúc quá trình nạp và V 1 là thể tích của lợng khí nạp mới đó qui về điều kiện nhiệt độ T k và áp suất p k . G h (kg/kgnl) và M h (kmol/kgnl) là lợng khí nạp mới lý thuyết chứa trong thể tích V h trong điều kiện nhiệt độ T k và áp suất p k . Với: hkh VG = (4-3) Hệ số nạp là một thông số đặc trng cho chất lợng quá trình nạp, thông thờng nhỏ hơn 1 và sẽ đợc khảo sát kỹ lỡng ở các phần sau. Đối với độngcơ hai kỳ hệ số nạp tính theo (4-2) là hệ số nạp lý thuyết vì trongđộngcơ hai kỳ có tổn thất hành trình. Thể tích công tác thựctế không phải là V h mà là (1-)V h với là hệ số tổn thất hành trình S ao = , hình 4-3. Hệ số nạp thựctế đợc tính nh sau: )1(V)1( V V V v h 1 h 1 v = = = (4-4) 4.1.2 Những thông số cơ bản của quá trình nạp 4.1.2.1 áp suất cuối quá trình nạp p a áp suất cuối quá trình nạp p a là một thông số quan trọng để đánh giá chất lợng quá trình nạp. Nếu p a càng lớn thì lợng khí nạp mới càng nhiều và ngợc lại. Để tìm hiểu mối quan hệ p a với các thông số kết cấu và thông số làm việc củađộng cơ, ta dựa vào sơ đồ tính toán trên hình 4-4 với những giả thiết đơn giản hoá. Trongthực tế, áp suất dọc theo dòng chảy thay đổi ít nên có thể coi khối lợng riêng của môi chất k const. Phơng trình Béc-nu-li cho dòng chảy giữa mặt cắt 1-1 và 2-2 có dạng: 22 p 2 p 2 x 0 2 k 2 k k k + + = + (4-5) Trong đó: p k : áp suất đờng nạp k : vận tốc môi chất tại mặt cắt 1-1, k 0 : vận tốc môi chất tại mặt cắt 2-2 Hình 4-4. Lợc đồ tính toán áp suất p a 1 1 2 2 p, , k f k , x , 0 , k p k , k , k , k http://www.ebook.edu.vn 38 x : vận tốc môi chất tại họng xu páp p: áp suất trong xy lanh 0 : hệ số tổn thất cục bộ tại họng xu páp. Gọi x = là hệ số hm dòng khí, phơng trình (4-5) khi đó có dạng: 2 )( pp 2 x 0 2 kk k ++ = (4-6) Một cách gần đúng có thể coi dòng chuyển động là ổn định, vận tốc của môi chất trong xy lanh bằng vận tốc trung bình của piston c m . Khi đó phơng trình liên tục có dạng: F n x = F p c m = F p 30 Sn (4-7) với f n là tiết diện thông qua của xu páp nạp và F p là diện tích tiết diện piston. Từ đó rút ra: nn p x f n k f30 SnF == (4-8) với k là hằng số. Từ (4-6) ta tìm giá trị tổn thất áp suất và chú ý đến (4-8): 2 n 2 2 n 2 2 k 0 2 kk f n k f n k 2 )(ppp = +== (4-9) Trong đó k là hệ số. Dựa vào (4-9) ta có thể phân tích những thông số ảnh hởng đến tổn thất áp suất quá trình nạp. Ta dễ dàng nhận thấy, khi , 0 , n giảm và f n tăng thì k p giảm và ngợc lại. Tại điểm a cuối hành trình nạp akkk pppp == và khi đó p cũng có dạng nh (4-9): 2 n 2 nakk f n kppp == (4-10) với k n là hệ số đờng nạp phụ thuộc chủ yếu vào các thông số kết cấu củađộng cơ. Từ (4-10) ta rút ra: 2 n 2 nkkka f n kpppp == (4-11) Trongthực tế, muốn tăng p a ta áp dụng những biện pháp sau: Thiết kế đờng nạp có hình dạng, kích thớc hợp lý và bề mặt ống nạp phải nhẵn để giảm sức cản khí động. http://www.ebook.edu.vn 39 Chọn tỷ số p n F f thích hợp để giảm . Tăng f n bằng cách tăng đờng kính xu páp với những biện pháp sau: giảm S/D tức tăng D và giảm S; tăng số xu páp nh dùng 2, thậm chí 3 xu páp nạp nhằm tận dụng tối đa diện tích bố trí xu páp; bố trí xu páp nghiêng so với đờng tâm xy lanh trong buồng cháy chỏm cầu. Chú ý rằng trongđộngcơ xăng, hệ số cản cục bộ trên đờng nạp 0 còn phụ thuộc rất nhiều vào độ mở của van tiết lu tức là phụ thuộc tải trọng. Cụ thể, khi tăng tải, van tiết lu mở to hơn thì sức cản giảm. Tính toán p a theo (4-11) hoàn toàn không đơn giản vì nhiều thông số rất khó xác định. Vì vậy, trong tính toán ngời ta thờng chọn p a theo các số liệu kinh nghiệm. Độngcơ bốn kỳ không tăng áp: p a = (0,8 ữ 0,9)p k Độngcơ bốn kỳ tăng áp: p a = (0,9 ữ 0,96)p k Độngcơ hai kỳ quét vòng: 2 pp p thk a + = Độngcơ hai kỳ quét thẳng: p a (0,85 ữ 1,05)p k 4.1.2.2 Hệ số khí sót r Hệ số khí sót r đ đợc định nghĩa bởi công thức (3-57) 1 r r M M = Nói chung về nguyên tắc có thể xác định r bằng tính toán hoặc bằng thực nghiệm phân tích khí. Sau đây ta sẽ xét cụ thể. a. Tính toán hệ số khí sót Xuất phát từ phơng trình trạng thái đối với khí sót và biến đổi, ta có: q r cr c c r rr r rr r T8314 Vp V V T8314 Vp T8314 Vp M === (4-12) với c r q V V = (4-13) gọi là hệ số quét buồng cháy. 0 q 1. Khi không quét buồng cháy q = 1 còn khi quét sạch buồng cháy q = 0 . http://www.ebook.edu.vn 40 Thay 1 V V h c = vào (4-12) và sau đó thay M r vào công thức định nghĩa r , ta có: r1 hr qr TM)1(8314 Vp = (4-14) Công thức (4-14) là công thức tổng quát để xác định r . Tuy nhiên, để tính đợc r theo (4-14) ta phải biết M 1 . Trong phần 4.1.2.5 dới đây sẽ diễn giải tới công thức (4-33) tính r thờng sử dụng khi tính toán chutrình công tác củađộng cơ. b. Xác định hệ số khí sót bằng phân tích khí Bằng phân tích mẫu hỗn hợp khí trong quá trình nén và mẫu khí thải có thể xác định thành phần củaCO 2 tơng ứng trong các mẫu là 2 CO r và 2 CO r . Xuất phát từ giả thiết, lợng CO 2 trong hỗn hợp hợp khí của quá trình nén chính là lợng khí CO 2 trong khí sót củachutrình trớc r,CO 2 M ta có: r1 r,CO CO MM M r 2 2 + = (4-15) r r,CO CO M M r 2 2 = (4-16) Từ đó ta có: rCO CO 1 1 r r 2 2 += (4-17) và tìm đợc r : 22 2 COCO CO r rr r = (4-18) Về nguyên tắc có thể xác định r bằng tính toán và thực nghiệm cho cả độngcơ bốn kỳ và hai kỳ. Tuy nhiên, trongđộngcơ hai kỳ có quá trình quét thải phức tạp do dùng khí quét khí nên rất khó xác định các thông số của toàn bộ quá trình nói chung và của khí sót nói riêng. Do đó r củađộngcơ 2 kỳ thờng đợc xác định bằng phơng pháp thực nghiệm nêu trên. c. Những thông số ảnh hởng đến r áp suất p r Theo (4-14) khi tăng p r thì r sẽ tăng. Nếu nh thải vào tuốc bin hay bộ xử lý khí thải thì p r sẽ tăng so với trờng hợp chỉ thải vào bình tiêu âm. Đối với quá trình thải ta cũng có thể xét tơng tự nh quá trình nạp nên có thể áp dụng công thức (4-10) và (4-11) với lu ý đến chiều dòng chảy: http://www.ebook.edu.vn 41 2 th 2 ththrthr f n kpppp +=+= (4-19) trong đó k th hệ số phụ thuộc chủ yếu vào các thông số kết cấu đờng thải và f th là tiết diện thông qua của xu páp thải. Những thông số ảnh hởng đến r p cũng tơng tự nh những thông số ảnh hởng đến k p đ xét ở 4.1.2.1. Tơng tự, khi tính toán thay vì tính theo (4-19) ngời ta thờng chọn p r theo kinh nghiệm. Độngcơ tốc độ thấp: p r = (1,03 ữ 1,06)p th Độngcơ cao tốc: p r = (1,05 ữ 1,10)p th Đối với độngcơ không có tăng áp tuốc bin, nếu không có bình tiêu âm: p th = p 0 . Tuy nhiên, hầu hết độngcơthựctế đều thải qua bình tiêu âm, khi đó: p th = (1,02 ữ 1,04)p 0 . Đối với độngcơ tăng áp, p th là áp suất trớc tuốc bin. Vấn đề này sẽ đợc nghiên cứu trong giáo trình Tăng áp động cơ. Nhiệt độ T r Khi T r tăng, theo (4-14) thì r sẽ giảm và ngợc lại. Nhng trongthực tế, khi T r tăng sẽ làm cho T a tăng và do đó làm giảm lợng khí nạp mới M 1 lại dẫn tới r tăng. Tổng hợp lại có thể kết luận rằng T r ít ảnh hởng đến r . T r phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tải trọng nhỏ và hệ số truyền nhiệt giữa môi chất công tác qua các chi tiết trong buồng cháy ra môi trờng làm mát lớn thì T r nhỏ và ngợc lại. Khi tính toán thờng lựa chọn T r trong phạm vi sau: Độngcơ xăng: T r = 900 ữ 1000 K Độngcơ diesel: T r = 700 ữ 900 K Tỷ số nén Theo (4-14), khi tăng thì r giảm và ngợc lại. Từ đó suy ra, so với độngcơ xăng thì độngcơ diesel có r nhỏ hơn vì có tỷ số nén lớn hơn. Lợng khí nạp mới M 1 Theo định nghĩa r và theo (4-14), rõ ràng là M 1 tăng thì r giảm và ngợc lại. Tải trọng Khi xét ảnh hởng của tải trọng, ta xét hai trờng hợp. Đối với độngcơ xăng thông thờng khi giảm tải phải đóng bớt van tiết lu. Khi đó sức cản tăng nên M 1 giảm và r tăng nhanh. Còn ở độngcơ diesel thì r hầu nh không phụ thuộc vào tải trọng. Khi tính toán có thể so sánh kết quả với các giá trị kinh nghiệm sau: http://www.ebook.edu.vn 42 Đối với độngcơ bốn kỳ: Độngcơ xăng: r = 0,06 ữ 0,1 Độngcơ diesel r = 0,03 ữ 0,06. Đối với độngcơ hai kỳ, r phụ thuộc rất lớn vào phơng pháp quét thải. Quét thẳng: r = 0,06 ữ 0,15 Quét vòng: r = 0,08 ữ 0,25 Quét vòng bằng hộp các-te hộp trục khuỷu: r = 0,25 ữ 0,40 4.1.2.3 Nhiệt độ sấy nóng khí nạp mới Khí nạp mới từ đờng nạp có nhiệt độ T k đi vào xy lanh sẽ đợc sấy nóng bởi các chi tiết có nhiệt độ cao trong buồng cháy, đồng thời nhiên liệu trong hỗn hợp đối với độngcơ xăng sẽ bay hơi. Nhiệt độ khí nạp mới khi đó sẽ thay đổi một lợng là T: T = T t - T bh (4-19) trong đó T t là độ tăng nhiệt độ của khí nạp mới do truyền nhiệt còn T bh là độ giảm nhiệt độ do nhiên liệu trong khí nạp mới bay hơi. Độngcơ diesel có T bh = 0. T t phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố sau: Hệ số trao đổi nhiệt giữa môi chất và vách các chi tiết: T t tăng theo . Thời gian tiếp xúc giữa môi chất và vách các chi tiết: tốc độ n càng lớn, thời gian tiếp xúc giảm dẫn tới T t càng nhỏ. Tải trọngcủađộng cơ: ở chế độ tải trọng lớn, nhiệt độ các chi tiết T W cao nên T t lớn. Cần chú ý rằng, nhiều độngcơ xăng dùng nhiệt củađộngcơ (ví dụ từ ống thải) để sấy nóng đờng nạp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình bay hơi và hoà trộn của xăng với không khí nên T k tăng dẫn đến T t giảm. Tuy nhiên sấy nóng đờng nạp làm giảm mật độ của khí nạp mới tức là làm giảm M 1 . Vì vậy đờng nạp không đợc sấy nóng quá. Chính vì lý do này nên đờng nạp ở độngcơ diesel không đợc phép sấy nóng. Trongthựctế đối với độngcơ không tăng áp: T = 20 ữ 40 K đối với độngcơ diesel T = 0 ữ 20 K đối với độngcơ xăng. Còn đối với độngcơ tăng áp nhng không làm mát trung gian khí tăng áp thì T nhỏ hơn một chút. 4.1.2.4 Nhiệt độ cuối quá trình nạp Để tính toán nhiệt độ cuối quá trình nạp T a ta coi rằng, khí nạp mới và khí sót hoà trộn đẳng áp tại áp suất p a . Lợng khí nạp mới M 1 (p k , T k ) đi vào xy lanh đợc sấy nóng tới trạng thái M 1 (T k + T, p a ). http://www.ebook.edu.vn 43 Lợng khí sót M r (T r , p r ) gin nở đến trạng thái mới M r ( r T , p a ). Coi khí sót gin nở đa biến từ (p r , T r ) đến (p a , r T ) ta có: m 1m r a rr p p TT = (4-20) với m là chỉ số gin nở đa biến của khí sót, trong tính toán có thể chọn m trong khoảng 1,45 ữ 1,5. Với điều kiện hoà trộn đẳng áp thì entanpi của hệ trớc và sau hoà trộn bảo toàn, ta có: ar1prrp1kp T)MM(CTMCM)TT(C + = ++ ààà (4-21) Coi gần đúng pp CC àà và đặt p p t C C à à = (4-22) là hệ số hiệu đính tỷ nhiệt. Theo kinh nghiệm t phụ thuộc hệ số d lợng không khí nh sau: Đối với độngcơ xăng: Đối với độngcơ diesel: khi = 1,5 ữ 1,8 thì có thể lấy t = 1,1. Chia hai vế của (4-21) cho M 1 và biến đổi ta đợc: r m 1m r a rrtk a 1 p p TTT T + ++ = (4-23) Khi tính toán có thể liệu tham khảo các số liệu đối với T a nh sau: T a = 310 ữ 350 K đối với độngcơ không tăng áp, T a = 320 ữ 400 K đối với độngcơ tăng áp. 4.1.2.5 Hệ số nạp Hệ số nạp có thể xác định bằng tính toán và bằng thực nghiệm. Để tính toán hế số nạp, ta dựa vào định nghĩa hệ số nạp (4-2): h 1 v M M = Xét tổng quát cho cả độngcơ bốn kỳ và hai kỳ, tại điểm a cuối quá trình nạp, hình 4-1, 4-2 và 4-3, lợng môi chất công tác bao gồm khí nạp mới và khí sót là M a = M 1a + M r . 0,8 1,0 1,2 1,4 t 1,13 1,17 1,14 1,11 http://www.ebook.edu.vn 44 Trongđộngcơ bốn kỳ, cho đến khi đóng xu páp nạp tại điểm d 2 , hình 4-1 và 4-2, khí nạp mới đợc nạp thêm một lợng, khi đó lợng môi chất công tác mới là M 1 + M r . Đặt: a r 1 a r1 nt M 1 M M MM + = + = (4-24) là hệ số nạp thêm, theo kinh nghiệm nằm trong khoảng nt = 1,02 ữ 106. Trongđộngcơ hai kỳ, có thể coi nh quá trình quét thải kết thúc khi piston đóngcửa quét (cửa nạp) nên không có hiện tợng nạp thêm, khi đó nt = 1. Một cách tổng quát có thể viết: a aa r nt a r nt 1 T8314 Vp . 1 M 1 M + = + = (4-25) Từ định nghĩa M h xuất phát từ (4-2) và áp dụng phơng trình trạng thái ta có: k hk h T8314 Vp M = (4-26) Thay M 1 và M h vào công thức tính v ở trên, ta có: )1(T T . V V . p p ra k h a k a ntv + = (4-27) với chú ý rằng: 1VV V V V ca a h a = = (4-28) Thay T a (1 + r ) từ công thức (4-23) vào (4-27) rồi rút gọn ta đợc: m 1m r a rtrk k k a ntv p p TTT T . p p . 1 ++ = (4-29) Tuy nhiên, để tính v ta cần biết r , nhng theo (4-14) thì r lại phụ thuộc M 1 . Vì vậy, để có thể xác định độc lập v và r ta biến đổi nh sau. Thay M 1 từ định nghĩa v (4-2): k hk vhv1 T8314 Vp MM == (4-30) vào r trong phơng trình (4-14) ta đợc: ( ) vr k k r q r 1 . T T . p p . 1 = (4-31) Giải hệ phơng trình (4-29) và (4-31) ta đợc: [...]... lại ĐộngcơcóTrongthực tế, giới hạn dới của tỷ số nén độngcơ diesel v o khoảng 12 Còn giới hạn trên tuỳ thuộc v o giới hạn tải trọng tác dụng (giới hạn về sức bền) lên các chi tiết p nh piston, thanh truyền cũng nh giới hạn tăng áp suất liên quan đến tính êm dịu của quá trình cháy Trongthực tế, tỷ số nén của độngcơ diesel nằm trong khoảng 12 ữ 24 4.3 Quá trình cháy 4.3.1 Khái niệm cơ bản Quá trình. .. trìnhTrongthực tế, rất khó tính toán chính xác các đại lợng n y Để đơn giản, chúng ta sử dụng quá trình tính toán thay cho quá http://www.ebook.edu.vn 60 p z p z y c c c' c' V V b) a) Hình 4-15 Sơ đồ tính toán nhiệt động quá trình cháy a) Độngcơ xăng, b) Độngcơ diesel trình cháy thực tế, hình 4-15 Nh đ trình b y ở trên, quá trình cháy củađộngcơ xăng thay bằng quá trình cấp nhiệt đẳng tích cz v của. .. Lợng hỗn hợp đợc chu n bị trong giai đoạn cháy trễ c ng nhiều thì c ng lớn, độngcơ l m việc không êm v ngợc lại Thông số đặc trng của giai đoạn cháy nhanh l tốc độ tăng áp suất p củađộngcơ diesel nằm trong khoảng 0,3 ữ 0,6 MN/m2 0TK, lớn hơn nhiều (khoảng 3 lần) so với củađộngcơ xăng vì tỷ số nén cao hơn Chính vì vậy nên độngcơ diesel l m việc không êm nh độngcơ xăng Trongthực tế, Giai đoạn... than trong buồng cháy sẽ l m giảm mất nhiệt nên n1 tăng 4.2.4 Vấn đề chọn tỷ số nén Từ phân tích chutrình lý tởng ta đ thấy rằng, khi tăng tỷ số nén thì hiệu suất t v áp suất trung bình pt đều tăng Tuy nhiên trongthựctế thờng bị giới hạn bởi những điều kiện cụ thể tuỳ thuộc v o loại độngcơĐộngcơđốt cháy cỡng bức http://www.ebook.edu.vn 51 Trong độngcơđốt cháy cỡng bức nh độngcơ xăng v động. .. hơn tỷ số nén giới hạn kích nổ: < [ kn ] (4-44) Độngcơ xăng có [ kn ] = 11 ữ 12 Trongthực tế, tỷ số nén củađộngcơ xăng nằm trong khoảng 6 ữ 12 Độngcơ diesel Trongđộngcơ diesel, để xảy ra quá trình tự cháy thì nhiệt độ cuối quá trình nén phải lớn hơn nhiệt độ giới hạn tự cháy Tc = Ta n 1 1 > [Ttc ] (4-45) Từ đó rút ra: > [ tc ] (4-46) Để khởi động dễ d ng, ngời ta chọn tỷ số nén cao hơn một... hơn Nh vậy độngcơcó S/D nhỏ có lợi hơn 4.4.4 Xác định nhiệt độ của môi chất trong quá trình giãn nở Trong quá trình gi n nở còn xảy ra hiện tợng cháy kèm theo biến đổi phân tử nên tính toán nhiệt độ của môi chất không thể chỉ sử dụng một cách đơn giản phơng trìnhcủa quá trình đa biến nh trong quá trình nén m phải kể đến yếu tố n y Tuy nhiên, ta có thể dựa v o nhiệt độ của quá trình nén l m cơ sở tính... gct l lợng nhiên liệu chutrình m: hệ số quá trình cháy, tuỳ thuộc loại độngcơ z l thời gian cháy Từ qui luật cháy, ta có thể dễ d ng tìm đợc tốc độ cháy dx v tốc độ toả nhiệt d dQ : d dQ dx = g ct Q H d d (4-49) 4.3.3 Quá trình cháy trongđộngcơ xăng 4.3.3.1 Diễn biến Do đặc điểm hình th nh hỗn hợp bên ngo i xy lanh (trừ độngcơ phun xăng trực tiếp), quá trình cháy trongđộngcơ xăng có thể chia... thiết kế tuỳ theo tính năng sử dụng củađộngcơ (xem chơng Đặc tính động cơ) Một số độngcơ ô-tô hiện đại (ví dụ của h ng BMW) có pha phối khí thay đổi sao cho đạt đợc giá trị tối u cho hầu hết chế độ l m việc củađộngcơ Tất nhiên, cấu tạo v điều khiển cơ cấu phối khí khi đó sẽ rất phức tạp 4.1.3.7 Tải trọngĐộngcơ diesel v Khi tăng tải, nhiệt độ các chi tiết trong buồng cháy tăng nên T tăng l m... dùng trong tính toán nhiệt độngchutrình công tác trong khuôn khổ đồ án môn học Động cơđốttrong Hệ số nạp còn có thể xác định bằng thực nghiệm Trớc hết, lu lợng khí nạp mới v các thông số trạng thái nh pk v Tk đợc đo trực tiếp trên độngcơ Tiếp theo, từ kết quả đo tính toán đợc lợng khí nạp mới M1 v Mh rồi thay v o công thức định nghĩa (42) để tìm v Vấn đề n y sẽ xét trong môn Thí nghiệm độngcơ 4.1.3... Theo kinh nghiệm b = 0,85 ữ 0,95 đối với độngcơ xăng v 0,8 ữ 0,9 đối với độngcơ diesel Có thể coi: xz = z b (4-66) Ngo i ra, đối với độngcơ diesel còn phải chọn hệ số tăng áp suất Theo kinh nghiệm củađộngcơ diesel nằm trong khoảng 3 ữ 4 v củađộngcơ xăng trong khoảng 1,2 ữ 2,4 Sau khi thay tất cả những thông số trên v o (4-60) v (4-61) ta đều đợc phơng trình bậc 2 đối với Tz: aTz2 + bTz + c = . Iv. chu trình thực tế của động cơ đốt trong Khác với chu trình lý tởng, chu trình thực tế của động cơ đốt trong cũng giống nh mọi chu trình thực tế của. kn (4-44) Động cơ xăng có [ ] kn = 11 ữ 12. Trong thực tế, tỷ số nén của động cơ xăng nằm trong khoảng 6 ữ 12. Động cơ diesel Trong động cơ diesel,