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) |
По типу картера смазочные системы бывают с мокрым и с сухим картером
В современных автотракторных двигателях в основном распространены циркуляционные комбинированные системы с мокрым картером. Смазочные системы также характеризуются по следующим показателям: кратности циркуляции; удельной емкости; удельной подаче масляного насоса; наличию теплообменников и других охлаждающих устройств; принципу работы средств очистки; наличию и степени автоматизации. Рассмотрим подробнее эти показатели. Кратность циркуляции:
где По значению К смазочные системы делят на системы с малой кратностью циркуляции (К <60 ч–1) и с большей кратностью (К Удельная емкость смазочной системы (л/кВт): q = V/Ne (у современных двигателей q = 0,11...0,62 л/кВт). Удельная подача масляного насоса [л/(кВтч)]:
Для охлаждения масла применяют масляные радиаторы. По схеме включения в магистраль и принципу работы средств очистки масла различают смазочные системы с неполно поточной (частично поточной) и полно поточной центробежной очисткой или фильтрацией. По степени автоматизации смазочные системы делятся на две группы – неавтоматизированные и имеющие элементы автоматики. Вместимость смазочной системы приближенно можно определить по формуле: V = q Ne При расчете смазочной системы определяют скорости потоков масла и гидравлические сопротивления в характерных участках системы. Скорости потоков масла (м/с) при прохождении через трубопроводы и каналы:
где Гидравлическое сопротивление рассчитывают по формуле:
где Расчет подшипника. Для создания при работе двигателя в сопрягаемых деталях жидкостного трения необходимо, чтобы под действием гидродинамического давления в несущей части масляного слоя вал поднимался на определенное минимальное значение. Считается, что жидкостное трение достигается, если между валом и подшипником имеется минимальный зазор:
где
где Надежность работы подшипника оценивают коэффициентом надежности жидкостного трения:
Количество теплоты (кДж/с), выделяемое подшипником:
где Количество теплоты (кДж/с), отводимое от подшипника маслом:
где V'M – объем масла, проходящего через подшипник, м3/с; Подшипники двигателей внутреннего сгорания работают при температуре поверхностей трения 100...120°С и температуре масла, достигающей 120 °С. Расчет масляного насоса. Масляные насосы поддерживают непрерывную циркуляцию масла в двигателе, подавая его под давлением во все сопряженные пары, требующие смазывания. На современных двигателях в основном применяют шестеренные и одновинтовые (разновидность шестеренных) насосы. В зависимости от типа двигателя их устанавливают внутри или снаружи картера. Для надежности работы во многих двигателях устанавливают двух– и трехсекционные масляные насосы. При этом верхняя секция подает масло в смазочную систему и центробежный фильтр тонкой очистки, а нижняя– в масляный радиатор. Исходная величина для расчета элементов смазочной системы, в том числе и масляного насоса, – необходимая подача масла (л/ч):
где Точный расчет по приведенной зависимости затруднителен, поэтому подачу масляного насоса чаще определяют по эмпирическим зависимостям вида:
где Расчетная подача масляного насоса может быть также получена на основе следующих положений. Необходимая подача масла насосом V H зависит от количества отводимой им от двигателя теплоты Q M (кДж/с), которое для автотракторных двигателей составляет 1,5...3% общего количества теплоты, введенной в двигатель с топливом, т. е. Q M = (0,015...0,03) Q o; Q o = Q H G T/3600 кДж/с. Тогда необходимая подача масла (м3/с) с учетом заданного значения Q M
где Подачу масла насосом для стабилизации давления масла в системе двигателя обычно увеличивают в 2 раза, т. е. Расчетная подача насоса:
где Основные размеры масляного насоса определяют в предположении, что объем впадин (м3) между зубьями шестерен наcoca равен объему самих зубьев. В этом случае объем масла (м3), поданный шестернями масляного насоса за один оборот:
где b –длина зуба, мм. Тогда расчетная подача (л/ч) с учетом размеров масляного насоса может быть определена по формуле:
где Принимая
Из последнего уравнения, задавшись предварительно значениями z, т, п Мощность (кВт), затрачиваемая на привод масляного, насоса:
где Расчет масляного радиатора. Во многих автотракторных двигателях для поддержания требуемой температуры масла применяются масляные радиаторы, которые делят на два типа: воздушно–масляные и водо– масляные. Основная расчетная величина – площадь поверхности охлаждения радиатора (м2):
где QM – количество теплоты, отводимое маслом от двигателя, кДж/с;
среде, Вт/(м2–•К);
Расчет ведут для режима Neн. Количество теплоты (кДж/с), отводимое маслом от двигателя: Q H== (0,015...0,03) Q o. Значение коэффициента
где Значения Полный коэффициент теплопередачи Км(Вт/м2К) для прямых гладких трубок составляет 115...350, для трубок с завихрителями – 815...1160 [6]. Очистка масла. Для уменьшения вредного действия механических примесей и продуктов окисления масло во время работы двигателя должно непрерывно очищаться. Очистку масла по целевому назначению и качественному эффекту делят на три группы: предварительная, грубая и тонкая. При предварительной очистке удаляются частицы размером 120...150 мкм, при грубой – свыше 50 мкм, при тонкой – меньше 50 мкм. Агрегаты очистки могут пропускать весь поток масла (полнопоточные) и его часть (неполнопоточные). Коэффициент проточности:
где При Масло может очищаться в пористых средах (фильтрование) и в силовых полях (центрифугирование). Фильтры грубой очистки по конструкции разделяют на пластинчато–, ленточно–, проволочно–щелевые и сетчатые. Расчет фильтрующих элементов сводится к определению площади поверхности фильтрации и пропускной способности. Площадь поверхности фильтрации (м2):
где f – «живое» сечение, см2; «Живое» сечение: где VH – расчетная подача насоса, л/мин; Коэффициент «живого» сечения для ленточно– и проволочно–щелевых фильтров:
где Пропускная способность
где Допустимая скорость масла Фильтры тонкой очистки масла по конструкции разделяют на щелевые, объемно– и поверхностно–адсорбирующие и рассчитывают по тем же зависимостям, что и фильтры грубой очистки. Центробежные фильтры тонкой очистки (центрифуги) обладают избирательным свойством очистки. Тонкость очистки масла в центрифугах при многократной циркуляции составляет 1...3 мкм, поэтому центробежные фильтры широко применяют на двигателях, работающих в условиях сильной запыленности. По типу привода центрифуги бывают реактивные и реактивно–активные. У реактивных центрифуг ротор вращается за счет струй масла, вытекающих с большой скоростью через наружные сопла, а у реактивно–активных – за счет моментов, создаваемых потоком масла, проходящим через тангенциальные каналы внутри ротора. Эффективность очистки масла центрифугами оценивают фактором разделения:
где Центрифуги, устанавливаемые на отечественных двигателях, имеют фактор разделения Рассмотрим примеры расчета смазочной системы. Расчет масляного насоса. Общее количество теплоты, выделяемое топливом в течение 1 с: Q o = Q H G T/3,6 = 42 500 (Q H и G T приняты из теплового расчета дизеля Д–144). Количество теплоты, отводимой маслом от двигателя: Q M = 0,03 Принимают: см=2,094 кДж/(кг–К); р м=900 кг/м3; ДГ„=10 К. Тогда подача масла насосом V h = Q m/( V'H = 2 VH = 2 Коэффициент подачи берут т]„=0,7. Тогда расчетная подача насоса VH р = VJv\H = 0,000404/0,7 = 0,000577 м3/с Принимают модуль зацепления зуба m = 0,004; высоту зуба h =2от=2 Окружную скорость на внешнем диаметре шестерни принимают Длина зуба шестерни:
Считают, что рабочее давление масла в системе
Расчет масляного радиатора. Площадь поверхности охлаждения водно–масляного радиатора для карбюраторного двигателя определяют с учетом данных, полученных в тепловом расчете (см. главу 3) и в примере расчета водяного радиатора: Qо = 356 кДж/с; QH=43930 кДж/кг; GT=29,2 кг/ч. Количество теплоты, которое нужно отвести от двигателя в масло: QM= 0,02 Qo = 0,02 Принимают: материал радиатора – алюминиевый сплав; коэффициент теплоотдачи от масла к стенке радиатора
Среднюю температуру масла в радиаторе принимают
Система охлаждения
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 557; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |