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) |
Система охлаждения необходима для принудительного отвода теплоты от горячих деталей двигателя и передачи ее в окружающую среду
Исходная величина для расчета системы охлаждения – количество теплоты, которое необходимо отвести от двигателя в охлаждающую среду в единицу времени. Это количество теплоты можно определить из теплового баланса двигателя, или из эмпирических зависимостей типа
где q – удельное количество отводимой теплоты, кДж/(кВт–ч). Для карбюраторных двигателей q =2900...4300 кДж/(кВт–ч), для дизелей q =2300... 3600 кДж/(кВт–ч). Количество отводимой теплоты
где с= 0,41...0,47 – коэффициент пропорциональности; i – число цилиндров; D – диаметр цилиндра, см; п – частота вращения коленчатого вала, об/мин; Систему охлаждения обычно рассчитывают для режимов работы двигателя N = NeN и МК=МК mах. Расчет системы жидкостного охлаждения сводится к определению основных размеров водяного насоса, площади поверхности радиатора и подбору вентилятора. При расчете системы воздушного охлаждения определяют площади поверхностей охлаждения ребер цилиндра и головки цилиндра. Жидкостное охлаждение. В качестве охлаждающей жидкости используют пресную воду и всесезонные низкозамерзающие жидкости (антифризы) на основе этиленгликоля и спиртоглицериновых смесей. Вместимость системы жидкостного охлаждения (л) принимают на основе следующих соотношений: для тракторов – (0,5…0,7) Рассмотрим расчет отдельных агрегатов системы охлаждения: радиатора, насоса охлаждающей жидкости и вентилятора. Расчет сводится к определению площади поверхности охлаждения, необходимой для передачи теплоты от воды к окружающему воздуху. Расчет радиатора. Основные параметры радиатора: площадь поверхности охлаждения Fp (м2), омываемой воздухом; фронтальная поверхность радиатора Площадь поверхности охлаждения радиатора FP определяют из выражения:
где k – коэффициент теплопередачи, Вт/(ма–К); Коэффициент теплопередачи:
где Коэффициенты теплоотдачи
где Экспериментальные значения коэффициента
где Так как аналитическое определение коэффициента теплопередачи k сложно, то его значения принимают по опытным данным для дизелей 80…100 и для карбюраторных двигателей 140…180 Вт/(м2К). Необходимая массовая подача (кг/с) жидкости насосом через радиатор:
где При принудительной циркуляции воды в системе температурный перепад
Для тракторных и автомобильных двигателей Необходимая массовая подача (кг/с) воздуха вентилятором через радиатор:
где Температурный перепад (
Для тракторных и автомобильных двигателей
Фронтальная площадь поверхности решетки радиатора (м2), выполненная в виде квадрата, для получения коэффициента обдува, равного единице:
где Конструктивная компактность радиатора характеризуется объемным коэффициентом компактности:
где Для автомобильных радиаторов Глубина радиатора:
Для автомобильных радиаторов Для систем жидкостного охлаждения автотракторных двигателей удельная площадь поверхности охлаждения радиатора f для тракторов для грузовых автомобилей для легковых автомобилей Расчет насоса охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость в системе охлаждения двигателей циркулирует, как правило, с помощью центробежных насосов с односторонним подводом жидкости. Исходные данные для расчета: подача насоса V ж (м3/с), создаваемый насосом напор Н (МПа) и частота вращения колеса п (об/мин). Расчетная подача насоса:
где Напор, создаваемый насосом, полностью идет на преодоление гидравлических сопротивлений жидкостного тракта и у современных автотракторных двигателей составляет 0.03...0.10 МПа. Необходимую на привод насоса мощность (кВт) определяют по формуле:
где Далее определяют основные размеры насоса, расчетная схема которого приведена на рисунке 4.1.
Рисунок 4.1. Расчетная схема крыльчатки водяного насоса.
Радиус входного отверстия крыльчатки:
где Скорость воды на входе в лопасти принимают (из условий неразрывности струи воды) равной 1...2 м/с. Радиус ступицы колеса выбирают из конструктивных соображений в зависимости от диаметра вала d. Приближенное значение радиуса выходного отверстия крыльчатки можно определить по формуле:
где g=9,81 м/с2 – ускорение свободного падения. Остальные размеры насоса выбирают в следующих пределах: толщина лопаток Подбор вентилятора. Вентилятор необходим для создания направленного воздушного потока, отводящего теплоту от радиатора. В системах жидкостного охлаждения современных автотракторных двигателей в основном применяют осевые вентиляторы, преимущественно пропеллерного типа с одним рабочим колесом. Лопасти пропеллера изготавливают из стали, алюминиевых (0,5...1,7) Ne, для грузовых автомобилей – (0,27...0,8) Ne, для плоских лопастей и 35...40° для выпуклых лопастей. Углы наклона лопастей изменяются от основания к вершине от 95 до 35°. Для большинства существующих вентиляторов на рабочем режиме Подача вентилятора (м3/с):
где q – удельное количество теплоты, отводимое от двигателя системой охлаждения, Дж/(кВт–с); Ne – эффективная мощность двигателя, кВт; сВ – теплоемкость воздуха при t =50°...55°С; Статическое давление, развиваемое вентилятором (
где Для автотракторных двигателей Мощность (кВт), потребляемая вентилятором:
где Тип вентилятора определяют по условному коэффициенту быстроходности:
где По найденному значению Диаметр лопастей вентилятора (м):
где Вентиляторы у V–образных двигателей выбирают с большей подачей, чем у однорядных, из–за повышенных сопротивлений потоку воздуха в подкапотном пространстве. Более широкое распространение получают системы охлаждения с регулируемыми вентиляторами (регулируемый наклон лопастей, электромагнитные муфты, электропривод и др.). Воздушное охлаждение. В двигателях с воздушным охлаждением теплота от цилиндров и их головок отводится охлаждающим воздухом, омывающим внешние оребренные поверхности этих деталей. Все охлаждаемые поверхности находятся на линии нагнетаемого воздуха. Для более равномерного охлаждения и уменьшения затрат мощности применяют дефлекторы – устройства для подачи потока воздуха с заданной скоростью и направлением. В первую очередь охлаждающий воздух подается в зону перемычки между гнездами клапанов, к свечам зажигания (в карбюраторных двигателях) или к форсункам (в дизелях). Расчет системы воздушного охлаждения сводится к определению параметров оребрения и расчету вентилятора. За расчетный режим работы двигателя принимают режим максимальной, мощности, при котором теплоотдача в стенки достигает максимума. Общее количество теплоты (Дж/с), которое необходимо отвести от двигателя через оребрения цилиндра и головки:
где В – коэффициент, определяющий долю теплоты, передаваемой площадью поверхности оребрения (для дизелей В =0,25...0,3; для карбюраторных двигателей В= 0,28...0,33); Ne – эффективная мощность, кВт; ge – эффективный удельный расход топлива, кг/(кВт Площадь поверхности оребрения рассчитывают раздельно для головки и цилиндра. Принимают, что от головки цилиндра отводится 45...75%, а от цилиндра 25–55% общего количества отводимой от двигателя теплоты. При этом для дизелей Необходимую массовую подачу вентилятором охлаждающего воздуха (кг/с) определяют из выражения:
где Площадь поверхности охлаждения ребер цилиндра (м2):
где Площадь поверхности охлаждения ребер головки цилиндра:
где По статистическим данным, средняя температура составляет у основания ребер: из алюминиевых сплавов Коэффициент теплоотдачи
где Среднюю скорость воздуха в межреберном пространстве цилиндра и его головки принимают 20...50 м/с при диаметре цилиндра D = 75...125 мм и 50...60 м/с при D= 125... 150 мм. В автомобильных и тракторных двигателях высоту ребер цилиндра по окружности выполняют неодинаковой: меньшая – в направлении продольной и большая – в направлении поперечной оси двигателя, что позволяет уменьшить его длину и массу. Средние размеры ребер для автотракторных двигателей (рис. 4.2) составляют: высота h чугунного ребра 30...50 мм; алюминиевого – 35...70; расстояние l между чугунными ребрами 2,5..3, между алюминиевыми – 3...4; толщина Расстояние между цилиндрами двигателя L находят из выражения:
где Суммарные потери давления в тракте:
где
Рисунок 4.2. Расчетная схема оребрения двигателей воздушного охлаждения.
Ориентировочно потеря полного давления в воздушном тракте разных дизелей составляет750...1500 Па при диаметрах цилиндра меньше 100 мм и 1500...2500 Па при D= 100...150 мм. Вентиляторы двигателей c воздушным охлаждением по конструкции значительно отличаются от вентиляторов при жидкостном охлаждении. Основные различия: удельный расход охлаждающего воздуха при воздушном охлаждении в 1,5...2,5 раза меньше, а необходимый напор в 2...3 раза больше. В двигателях с воздушным охлаждением применяют в основном осевые вентиляторы с направляющими или спрямляющими аппаратами, а в некоторых случаях – центробежные вентиляторы. Исходные данные для расчета вентилятора: массовая подача вентилятора GB (кг/с), сопротивление тракта H (Па), частота вращения колеса n в (с Объемная подача вентилятора:
где Полное давление (Па), развиваемое вентилятором:
где Мощность, потребляемая вентилятором:
где
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1462; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |