КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Кинематические характеристики
В современных судовых ДВС для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала наиболее часто применяют центральный кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Его особенность состоит в том, что ось цилиндра пересекает ось вращения коленчатого вала. Схема центрального КШМ тронкового двигателя показана на рис. 3.4, где
Рис. 3.4. Центральный кривошипно-шатунный механизм
Отношение
Скорость поршня
ускорение поршня
где Зависимости x, c, j от угла поворота коленчатого вала φ определяются за один оборот вала
Рис. 3.5. Кривые путей, скоростей и ускорений поршня
Средняя скорость поршня в м/с
Удобно для построения индикаторной диаграммы и последующих динамических расчетов все вычисления свести в таблицу, составленную по форме таблицы 3.1. В нее заносим следующие значения: столбец 1 – углы φ поворота коленчатого вала от 00 до 1800 через каждые 150; столбец 2 – перемещения поршня S; столбец 3 - произведение Таблица 3.1 – Расчет политроп сжатия и расширения
столбец 5 – отношения столбец 6 – столбец 7 – текущее давление p на линии сжатия, получаемое по формуле (3.27) путем перемножения давления pa на данные столбца 6; столбец 8 – отношения столбец 9 – столбец 10 – текущее давление p на линии расширения, получаемое по формуле (3.28) путем деления давления pz на данные столбца 9. При заполнении таблицы 3.1 необходимо учесть следующие очевидные положения, вытекающие из рисунка: если φ = 0 (в.м.т. или в.о.м.т.), то в столбце 7 давление если По значениям объемов V (столбец 4) и давлений p (столбец 7) строим линию сжатия индикаторной диаграммы, а по данным столбцов 4 и 10 – линию расширения. По индикаторной диаграмме (рисунок 3.6) определяют среднее теоретическое индикаторное давление
а) б)
Рис. 3.6. К определению среднего теоретического индикаторного давления
Площадь внутри теоретической индикаторной диаграммы дизеля, построенной в координатах pV, представляет собой в некотором масштабе теоретическую работу Для удобства вычислений вводится понятие среднего теоретического индикаторного давления газа
Среднее теоретическое индикаторное давление При отсутствии планиметра площадь F можно определить приближенно методом средних ординат. Длину диаграммы Тогда
Среднее индикаторное давление
для двухтактного дизеля
Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 639; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |