機械優(yōu)化設計習題吉林大學.pptx

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1、概念 循環(huán)熱效率 循環(huán)平均壓力Pt壓縮比 指示功平均指示壓力 指示功率指示熱效率指示燃料消耗率有效功率 有效扭矩平均有效壓力 有效熱效率有效燃料消耗率 升功率機械效率平均機械損失壓力 氣門疊開換氣損失泵氣損失 充量系數(shù)殘余廢氣系數(shù)進氣馬赫數(shù)過量空氣系數(shù) 燃料的低熱值理論混合氣熱值 火焰?zhèn)鞑ニ俣热紵俣缺鹑紵砻纥c火 點火提前角噴油泵速度特性供油規(guī)律 噴油規(guī)律廢氣再循環(huán)發(fā)動機排量 扭矩儲備系數(shù)扭矩適應性系數(shù)轉速適應性系數(shù)穩(wěn)定調速率瞬時調速率調速器靈敏度理論空氣量 排氣微粒排氣損失 進氣損失 自由排氣損失 強制排氣損失柴油機工作粗暴 全程式調速器 兩極式調速器 發(fā)動機的工況發(fā)動機的特性 早燃二行

2、程發(fā)動機的掃氣系數(shù)二行程發(fā)動機的掃氣系數(shù)進氣管的動態(tài)效應 二次噴射油束的霧化質量放熱規(guī)律增壓度增壓比 簡答題 內燃機有哪三種理論循環(huán),汽油機、高速柴油機和高增壓柴油機各簡化為何種循環(huán)?為什么? 解:根據(jù)加熱方式不同,發(fā)動機有三種理論循環(huán),即定容加熱循環(huán),定壓加熱循環(huán)和混合加熱循環(huán)。汽油機混合氣燃燒迅速近似為定容加熱循環(huán)。高速柴油機部分燃料在上止點前燃燒,部分燃料在上止點后燃燒,近似混合加熱循環(huán)。高增壓和低速大型柴油機,由于受燃燒最高壓力的限制,大部分燃料在上止點后燃燒,燃燒時氣缸內壓力變化不明顯,所以近似為定壓加熱循環(huán)。何謂理論循環(huán)熱效率 ?寫出 其表達式。理論循環(huán)熱效率是工質所做循環(huán)功 與循

3、環(huán)加熱量 之比,用以評定循環(huán)經(jīng)濟性。 當初始點、壓縮比和加熱量相同時,用 TS圖比較定三種理論循環(huán)熱效率的大小。用 TS圖說明定容加熱循環(huán)中,當加熱 量一定,壓縮比 增加時,循環(huán)熱效率的變化。 內燃機機械損失包括哪幾部分?各占比例如何?常用哪些方法測量?發(fā)動機的機械損失包括三部分:(1)磨擦損失,約占整個機械損失的62-75%;(2)驅動附件損失,約占整個機械損失的10-20%;(3)泵氣損失,約占整個機械損失的10-20%。經(jīng)常用來測定發(fā)動機機械損失的方法有:(1)倒拖法;(2)滅缸法;(3)油耗線法(又稱負荷特性法);示功圖法。簡述用滅缸法測量發(fā)動機機械損失的原理和方法?;驹恚憾喔讬C有

4、效功率等于各缸指示功率之和減去機械損失功率。方法:首先將發(fā)動機調整到給定工況穩(wěn)定工作,測量其有效功率 ,然后停止向一缸(例第一缸)供油或點火,并調整測功器,保持發(fā)動機轉速不變,再測出一缸不工作時的有效功率 。則 即為第一缸的指示功率。Pi(1)=Pe-Pe(1) 同樣依次使各缸熄火,得各缸的指示功率: Pi(2)=Pe-Pe(2) .+ Pi(i)=Pe-Pe(i) Pi=iPe-Pe(1)+Pe(2)+Pe(i) Pm=Pi-Pe=(i-1)Pe-Pe(1) +Pe(2)+Pe(i) 簡述用油耗線外延法測量柴油機機械損失的原理及方法。內燃機與電力測功機相連,在穩(wěn)定工況水溫、油溫正常時,切斷點

5、火或供油,測功器作電動機運行,以給定轉速反拖發(fā)動機,盡量維持水溫、油溫不變,測出的功率即為發(fā)動機在該工況下的機械損失功率。簡述用示功圖法測量柴油機機械損失的原理及方法。(1)用各種示功器測出氣缸的示功圖,算出Pmi及pi;(2)用測功器測出Pme或Pe。則:Pm=Pi-Pe或Pmm=Pmi-Pme內燃機實際循環(huán)由哪幾個過程組成?其中壓縮過程的作用是什么?發(fā)動機實際循環(huán)是由進氣、壓縮、燃燒、膨脹和排氣過程所組成。其中壓縮過程的作用是增大工作過程的溫差,獲得最大限度的膨脹 比,提高熱功轉換效率,同時也為燃燒過程創(chuàng)造有利條件。在柴油機中,壓縮后氣體的高溫是保證燃料著火的必要條件。 畫出機械效率隨負荷

6、變化關系的曲線?并分析其歷程。發(fā)動機轉速不變時, 機械損失功率基本不變,功率增加,指示功率增加。由公式,機械效率增加??辙D,功率為0,指示功率機械損失功率,機械效率0。畫出機械效率隨轉速變化關系的曲線,并分析其歷程。轉速增加,(1)慣性力(側壓力及軸承負荷增加)及摩擦付間速度增加,摩擦損失增加;(2)驅動附件損失增加;(3)泵氣損失增加。Pmm增加,Pmi變化不大,由公式知,機械效率下降。 何謂四行程非增壓發(fā)動機的換氣損失?試用示功圖說明。如圖換氣損失是理論換氣功和實際換氣功之差,由排氣損失和進氣損失兩部分組成。何謂四行程非增壓發(fā)動機的泵氣損失?試用示功圖說明。泵氣損換放在機械效率中考慮。 畫

7、出充氣效率隨轉速變化關系的曲線并分析其歷程。在某一中間轉速充氣效率有最大值,在此轉速氣流慣性充氣最好,當轉速高于此轉速時,氣流慣性增加,但進氣遲閉角不變,使一部分可以利用慣性進入氣缸的氣體被關在氣缸之外,另外轉速增加進氣阻力增加,所以 隨 轉速增加而下降。當轉速低于此轉速氣流慣性減小,由于進氣門遲關,使一部分進入氣缸內的新氣被推回進氣管,所以也下降。 畫出汽油機充氣效率隨負荷變化關系的曲線并分析其歷程。如圖,汽油機是量調節(jié),負荷增加,節(jié)氣門開大, 進氣阻力下降,進氣終了壓力增加,充量系統(tǒng)提高。畫出柴油機充氣效率隨負荷變化關系的曲線并分析其歷程。柴油機是量調節(jié),負荷 不變, 進氣終了壓力不變,進

8、氣終了溫度增 加,充量系數(shù)稍有下降,主要由 溫度增加而引起。 何謂過氣馬赫數(shù)?畫出充氣效率隨進氣馬赫數(shù)變化關系的曲線?進氣馬赫數(shù) 是進氣門處氣體的平均速度 與該處聲速的比值 。在正常的配氣條件下,當 超過一定數(shù)值(0.5左右)時,充氣效率 急劇下降。何謂氣門疊開?作用是什么?由于排氣門的遲后關閉和進氣門的提前開啟,存在進、排氣門同時開啟的現(xiàn)象,稱為氣門疊開。此時,進氣管、氣缸、排氣管互相連通,可以利用氣流的壓差,慣性或進排氣管壓力波的幫助,清除殘余廢氣,增加進氣量,降低高溫零件的溫度,但注意不應產生廢氣倒流現(xiàn)象。何謂進氣門遲閉角,畫出不同進氣門遲閉角時,充氣效率隨轉速變化關系的曲線? 為了利用

9、高速氣流的慣性,以增加進氣量,進氣門一般在下止點后關閉。從下止點開始到進氣門關閉這段曲軸轉角稱進氣門遲閉角,進氣遲閉角的大小對發(fā)動機充氣效率影響很大,不僅影響充氣效率的最大值,而且還影響 出現(xiàn)轉速。 提高充量系數(shù)的措施有哪些?(1)降低進氣系統(tǒng)的阻力;(2)降低排氣系統(tǒng)的阻力;(3)減少對進氣充量的加熱;(4)合理選擇配氣定時;(5)合理利用進氣諧振 何謂汽油的辛烷值?如何測定?。辛烷值是表示汽油抗爆性的指標,測量汽油的辛烷值是在CFR單缸上進行的。測定時,用容易爆震的正庚烷(辛烷值量為0)和抗爆性好的異辛烷(辛烷值是為100)的混合燃料與被測汽油作比較。當混合液與被測汽油在CFR試驗機上的抗

10、爆程度相同時,測混合液中異辛烷含量的體積百分數(shù)就是被測汽油的辛烷值。何謂汽油的餾程?簡要說明10餾出溫度和50溜出溫度對汽油機性能的影響。餾程表示汽油的蒸發(fā)性,用汽油餾出某一百分比的溫度范圍來表示。汽油餾出10%的溫度與汽油機的起動性有密切關系,如果10%餾出溫度低,說明發(fā)動機使用這種燃料容易冷車起動。但此溫度過低,在管路中輸送時受發(fā)動機溫度較高部位的加熱易變成蒸氣,在管路中易形成“汽阻”使發(fā)動機斷火,影響正常運轉。 汽油餾出50%的溫度標志著汽油的平均蒸發(fā)性。它影響汽油機的暖車時間,加速性及工作穩(wěn)定性。若此溫度低說明該汽油蒸發(fā)性好,在較低溫度下可以有大量的燃料揮發(fā)與空氣形成可燃混合氣,這樣可

11、以縮短暖車時間,而且從低負荷向較高負荷過渡時能夠及時供應所需混合氣,加速性較好。 何謂燃料的熱值?何謂高熱值和低熱值?內燃機為什么使用低熱值。 1kg燃料完全燃燒所放出的熱量稱為燃料的熱值。在高溫的燃燒產物中,水以蒸氣狀態(tài)存在,水的汽化潛熱不能利用。待溫度降低以后,水的汽化潛熱才能釋放出來。因此水蒸氣凝結以后計入水的汽化潛熱的熱值稱為高熱值。內燃機排氣溫度較高,水的汽化潛熱不能利用,因此用低熱值。酒精的低熱值比汽油低得多,為什么在過量空氣系數(shù)為1時,兩者的混合氣熱值都差不多?何謂汽油機爆震?對發(fā)動機有何危害?汽油機在正?;鹧?zhèn)鞑ミ^程中,末端混合氣進一步受到壓縮和熱幅射,加速了先期反應,在火焰前

12、鋒尚未傳到之前就自燃了。這部分混合氣燃燒速度極快,壓力來不及膨脹,產生沖擊波,使氣缸發(fā)生尖銳的金屬敲擊聲, 稱為爆震燃燒。爆震產生的壓力波破壞了壁面表面的氣體附面層和油膜,使傳熱和摩擦損失增加,冷卻系過熱,功率下降,油耗率增加,甚至會造成活塞、氣門燒壞。軸承破裂,火花塞絕緣體破壞,潤滑油結膠、活塞環(huán)粘在槽內等故障。 在P圖上畫出汽油機正常燃燒,爆震燃燒和早燃的示功圖,并簡要說明它們的區(qū)別?(1)正常燃燒最高壓力出現(xiàn)在上止點后15CA左右, 壓力升高率在0.1750.25MPa/CA。(2)爆震燃燒是末端混合氣自燃有壓力波產生。(3)早燃是發(fā)生在電火花前的表面點火,壓力升高率增加,壓縮負功增加。

13、用示功圖說明汽油機點火提前角過大、過小,對燃燒過程和發(fā)動機性能的影響。(1)點火角過大,大部分混合氣在上止點前燃燒,壓縮負功 增加,最高 壓力增加 ,最高溫度增加 ,功率下降、比油耗增加, 爆震傾向增加,NOx排放增加 。(2)點火角過小,則燃燒延至膨脹過程,最高壓力下降 、最高溫度下降, 傳熱損失增加 ,排氣溫度增加,使功率下降、油耗增加,爆震傾向減小, NOx 排放下降。(3)只有在 最佳點火提前角時,功率 最大, 比油耗最低。 何謂點火調整特性?畫出曲線并分析其歷程。節(jié)氣門開度一定,發(fā)動機轉速一定,混合氣濃度一定,調整點火正時,功率、燃油消耗率、排氣溫度隨點火提前角的變化關系。點火提前,

14、部分在上止點前燃燒,壓縮負功增加,壓力升高率增加,最高爆發(fā)壓力增大,功率下降,比油耗上升,最高壓力、溫度增加,對末端混合氣擠壓加熱增大,爆震傾向增大。點火遲后,燃燒不及時,在膨脹中燃燒,熱利用率下降,功率、比油耗增加。最佳點火提前角由點火提前角調整特性確定。何謂汽油機的燃料調整特性?畫出典型汽油機燃料調整特性的曲線圖。燃料調整特性:轉速、節(jié)氣門開度一定,點火提前角最佳,調節(jié)供油量,功率、燃油消耗率、排溫隨過量空氣系統(tǒng)變化的關系。 何謂汽油機表面點火?與汽油機爆震有何不同?在汽油機中,凡是不靠電火花點火而由燃燒室內熾熱表面(如排氣門頭部、火花塞絕緣體或零件表面熾熱的沉積物等)點燃混合氣的現(xiàn)象,統(tǒng)

15、稱表面點火。與爆燃相比,在燃燒本質上不同,爆燃是可燃混合氣自燃,而表面點火是點燃,沒有沖擊波?!扒酶茁暋北容^沉悶,主要是由活塞連桿、曲軸等運動件受到?jīng)_擊負荷產生振動而造成的。何謂汽油機早燃,對發(fā)動機有何影響?早燃是指在火花塞點火之前,燃燒室內熾熱表面就點燃混合氣的現(xiàn)象,由于它提前點火而且熱點表面比火花大,使燃燒速率快,缸內壓力、溫度增高,發(fā)動機工作粗暴,并且由于壓縮負功增加,向缸壁傳熱增加、致使功率下降,火花塞、活塞等零件過熱。早燃會誘發(fā)爆燃,爆燃又會讓更多的熾熱表面溫度升高,促使更激烈的表面點火,兩者互相促進,危害更大。 汽油機燃燒過程一般分為哪幾個階段?各階段的特點是什么?汽油機燃燒過程一

16、般分為三個階段。(1)著火延遲期,從火花塞跳火至缸內壓力偏離壓縮線,該階段的作用是點燃混合氣形成火焰核心,特點是燃燒量小,壓力升高不明顯。(2)明顯燃燒期,從火焰核心形成到火焰?zhèn)鞑サ秸麄€燃燒室。特點是氣缸內壓力迅速上升,常用平均壓力升高率表示,明顯燃燒期是汽油機燃燒的主要時期,明顯燃燒期愈短,愈靠近上止點,汽油機經(jīng)濟性、動力性愈好,但可能導致壓力升高率值過高,工作粗暴,一般10250 kPa/CA為宜。 (3)后燃期,特點是燃燒速度慢,遠離上止點,熱量利用率低,應盡量減少。汽油機燃燒室組織適當?shù)奈闪鬟\動的作用有哪些?(1)增大火焰?zhèn)鞑ニ俣?。?)冷卻末端混合氣區(qū)。(3)減少循環(huán)間的燃燒變動。(

17、4)減小熄火層厚度,降低HC的排放量。 何謂燃燒室的面容比?汽油機燃燒室面容比值小,具有哪些優(yōu)點?燃燒室的面容比是指燃燒室表面積與其容積之比。其值小,則燃燒室緊湊其有優(yōu)點是:(1)火焰?zhèn)鞑ゾ嚯x小,不易爆燃,可提高壓縮比。(2)相對散熱損失小,熱效率高。(3)熄火面積小,HC排放少。汽油機決定火花塞位置時主要考慮哪些因素?汽油機在決定火花塞位置時必須考慮:(1)要能利用新鮮混合氣充分掃除火花塞周圍的殘余廢氣,使混合氣易于點燃,保證低速工作穩(wěn)定性好,各循環(huán)間的燃燒變動小。(2)火花塞盡量布置在使末端混合氣受熱少的位置,如排氣門附近。(3)應使由火花塞傳播開的火焰面變化分配合理,確保運轉平穩(wěn)。(4)

18、火焰?zhèn)鞑ゾ嚯x應盡可能短。柴油機燃燒過程一般分為哪幾個階段?各階段的特點是什么?(1)著火延遲期,從噴油開始點到壓力偏離壓縮線點。進行混合氣著火 前的物理化學準備。(2)速燃期,壓力急劇上升的階段,著火延遲期內準備好的混合氣幾乎同時燃燒,缸內壓力急劇上升 ,接近等容燃燒。(3)緩燃期,壓力急劇增高的終點到壓力急劇下降點,邊混合邊燃燒,混合速度控制燃燒速度,同時活塞開始下行,缸內壓力變化不大,接近等壓燃燒。(4)補燃期,緩燃期的終點到燃料基本上完全燃燒,終點很難 ,一般認為當總放熱量達到9599%時為燃燒過程結束,補燃期熱量利用率低,應盡量減少補燃。 何謂柴油機工作粗暴?降低柴油機工作粗暴的主要途

19、徑有哪些?柴油機著火延遲期內形成的可燃混合量過多,一旦著火一起燃燒,使 壓力升高率過大,則柴油機燃燒噪聲大,這種現(xiàn)象稱為工作粗暴。降低柴油機工作粗暴的途徑有三:(1)縮短著火延遲期,如選十六烷值高的燃料。(2)減少著火延遲期內的噴油量,采用合適的噴油規(guī)律,先少噴后多噴。(3)減少著火延遲期內形成的可燃混合氣量,采用油膜蒸發(fā)形成混合氣方式。何謂幾何供油規(guī)律和噴油規(guī)律,它們之間存在哪些不同。供油規(guī)律是單位時間(或單位轉角)內噴油泵的供油量隨時間(或轉角)的變化關系,由噴油泵柱塞的幾何尺寸及運動規(guī)律決定。噴油規(guī)律是單位時間(或單位轉角)噴油器噴入燃燒室內的燃料量隨時間(或轉角)的變化關系。 供油規(guī)律

20、和噴油規(guī)律之間存在明顯不同,噴油開始點比供油始點滯后,噴 油持續(xù)時間比供油持續(xù)時間長,最大噴油率速較最大供油速度低,曲線形狀也有一定的變化。 何謂燃油的霧化?其作用是什么?解:燃油的霧化是指燃油噴入燃燒室后被粉碎分散為細小油滴的過程。燃油的霧化可以大大增加其與周圍空氣接觸的蒸發(fā)面積,加速了從空氣中的吸熱過程和液滴的汽化過程。對混合氣形成起了重要的作用。如何描述油束特性(霧化特性)?可以從幾何形狀和霧化質量兩個方面來描述油束特性。油束的幾何形狀包括,油束射程(又稱貫穿距離)和噴霧錐角 或油束最大寬度。油束的霧化質量一般是指油束中液滴的細度和均勻度。細度可用液滴平均直徑表示,均勻度是指油束中液滴大

21、小相同的程度,液滴在油束內分布的均勻程度可用分布曲線表示。汽油機爆震和柴油機工作粗暴有何異同點?相同點:在燃燒本質上相同,都是可燃混合氣的自燃。 不同點:(1)發(fā)生的部位不同,柴油機工作粗暴發(fā)生在燃燒初期,著火延遲期內形成的可燃數(shù)量多,一起自燃,使速燃期壓力升高率過大,而汽油機爆震發(fā)生在燃燒后期,是末端混合氣自燃。(2)柴油機工作粗暴缸內壓力均勻,無沖擊波產生,而汽油機爆震,缸內壓力不均勻,有沖擊波產生。(3)汽油機爆震敲缸聲尖銳清脆,柴油機工作粗暴敲缸聲沉悶。(4)對燃料的要求不同。 柴油機排氣冒黑煙的原因是什么?如何減少冒黑煙?碳煙的生成條件是高溫缺氧。由于柴油機混合氣極不均勻,盡管總體是

22、富氧燃燒,但局部的缺氧還是導致碳煙的生成,特別是緩燃期噴入的燃油容易被高溫廢氣包圍找不到氧氣,發(fā)生部分氧化和裂解,形成碳煙。減了柴油機冒煙的措施有三個方面(1)大過量空氣系數(shù) 。(2)組織空氣運動,擴大油束與空氣的混合范圍及利用熱混合作用使高溫廢氣和燃油分離。(3)改善噴霧質量,如高壓噴射。(1)排氣后處理。試從原理上說明柴油機混合氣形成方式及特點?柴油機混合氣形成方式從原理上來分,有空間霧化混合和油膜蒸發(fā)混合兩種??臻g霧化混合是在燃燒室空間中,利用燃油與空氣的相對運動形成較均勻的混合氣,燃油與空氣的相對速度是起主要因素,相對速度越高,油束與空氣的摩擦和碰撞越激烈,分散后的油滴也越細小,混合氣

23、也越均勻?;旌蠚庠谶@一過程中混有尚未蒸發(fā)汽化的液態(tài)油滴,不完全是氣態(tài)的,油膜蒸發(fā)混合是指噴到燃燒室壁面上的燃油形成油膜后利用受熱蒸發(fā)和空 氣相對運動的作用形成較均勻的混合氣,這一混合方式中,起主要作用的因素是燃燒室壁面溫度,空氣相對運動速度和油膜厚度,混合氣在這一過程中完全是氣相的。 分隔式燃燒室有哪些性能特點?分隔式燃燒室主要靠強烈的空氣運動來保證較好的混合氣質量,空氣利用率較高, 可達1.2左右,由于空氣運動強度隨轉速提高而增大,保證了高速下也有較好的性能,對噴油系要求較低可采用軸針式噴咀工作、可靠性和壽命提高、對燃油不太敏感,有較強的適應性。分隔式燃燒室結構較復雜、面容比大,加上強烈的空

24、氣運動,散熱損失較大,通道節(jié)流損失也較大,因此經(jīng)濟性較差,冷起動性差,一般用較高的壓縮比,來改善起動性或安裝電熱塞。著火首先在副燃燒室,由于通道的節(jié)流作用主燃燒室壓力上升較緩慢,因此工作較為平穩(wěn)燃燒噪聲較小,在排放性能上,除低速微粒排放量大外,其他則優(yōu)于直噴式燃燒室。簡述柴油機排氣冒白煙和蘭煙的原因。在柴油機冷起動后,怠速或低負荷下暖機的過程中,特別是在塞冷天氣時會產生白煙或蘭煙,這是由于燃燒室內工質的溫度低,燃油不能完全蒸發(fā)燃燒,未燃或部分氧化的燃油一般以液態(tài)微粒的形式隨廢氣排出,冷凝而 形成白煙與蘭煙,白煙與蘭煙之間并沒有嚴格的成分差異,只是由于微粒直徑不同而對光線的反射不同,從而產生不同

25、的顏色,一般白煙在暖機過程中逐漸變?yōu)樘m煙再變成無色煙。 簡述內燃機噪聲的來源。 內燃機的噪聲主要由氣體動力噪聲,機械噪聲和燃燒噪聲三部分組成,氣體動力噪聲是指由于進、排氣系統(tǒng)及冷卻風扇工作時氣流壓力脈動而產生的噪聲,其中排氣噪聲占主要部分。機械噪聲主要是由曲軸連桿機構,配氣機構、齒輪系、噴油泵及其他附屬部件的高速運動并與其相鄰的零件發(fā)生頻繁的機械撞擊,激勵結構振動而產生的噪聲。燃燒噪聲主要是因為迅速地燃燒引起燃燒室內壓力急劇變化所致,隨壓力升高率的增大而增大,它導致缸套,氣缸蓋等另部件的強烈振動并向外界幅射中高頻噪聲。何謂柴油機燃油系的二次噴射現(xiàn)象,對柴油機有何影響?在什么工況下容易發(fā)生二次噴

26、射現(xiàn)象。 噴射終了,噴油器針閥落座后,在油管內燃油壓力波動的影響下,再次開 啟噴油的現(xiàn)象稱為二次噴射。由于二次噴射是在燃油壓力較低的情況下噴射的,導致這部分燃油霧化不良,會產生燃燒不完全,碳煙增多,并容易引起噴孔積碳堵塞,此外二次噴射,還使整個噴油持續(xù)時間拉長,使燃燒不及時造成柴油機經(jīng)濟性下降,另部件過熱等不良后果。二次噴射發(fā)生在高速大負荷工況。 實際循環(huán)與理論循環(huán)比較,存在哪些損失?實際工質的損失:理論循環(huán)中工質是空氣,比熱是定值而實際循環(huán)工質是空氣,可燃混合氣,燃燒產物等,比熱大于空氣但隨溫度上升而增大,因此循環(huán)最高溫度降低;存在泄漏,使工質數(shù)量減小。傳熱損失:實際循環(huán)中工質和壁面自始至終

27、存在著熱交換,造成的損失。換氣損失:理論循環(huán)是閉口循環(huán),換氣功為零而實際循環(huán)必須更換工質,包括自由排氣損失,和強制排氣損失和吸氣損失 。燃燒損失:(1)燃燒需要時間,所以要提前點火或噴油,而且燃燒還要延續(xù)到膨脹行程,由此形成非瞬時燃燒損失和補燃損失 。(2)燃燒不完全損失。(3)高溫分解等何謂發(fā)動機熱平衡?發(fā)動機熱平衡包括哪些項目?(1)發(fā)動機所耗燃油熱量;(2)轉化為有效功的熱量;(3)轉化為有效功的熱量;(4)廢氣帶走的熱量;(5)不完全燃燒損失;(6)其他 熱量損失。 柴油機增壓后,供油系、配氣相和進排氣系統(tǒng)應如何調整?供油系統(tǒng):增大輸出功率,應適當增大每循環(huán)的供油量。柴油機,為使供油持

28、續(xù)期不變,可增大柱塞直徑、增大供油速率、提高噴油壓力、加大噴孔直徑,可使噴注在大的空氣密度下,有足夠的貫穿距離。同時,適當?shù)販p小噴油提前角,可以限制最高爆發(fā)壓力的增長。配氣系統(tǒng):增大配氣相位,增加掃氣,降低缸內殘余廢氣系數(shù),降低進氣終了缸內溫度,使充量系數(shù)增大,渦輪的工作條件也有一定改善。進排氣系統(tǒng):與增壓系統(tǒng)的要求相一致,進行分支;進氣管容積盡量大些,以減小進氣壓力的脈動,從而提高壓氣機的效率改善發(fā)動機的性能。何謂脈沖增壓和恒壓增壓?兩者的廢氣能量利用有何區(qū)別?恒壓增壓系統(tǒng):渦輪排氣管內壓力基本恒定,所有排氣管都連在一根排氣總管。脈沖增壓系統(tǒng):使排氣管中的壓力造成盡可能大的壓力波動,增壓器盡

29、可能靠近氣缸,排氣管短而細,幾個缸連在一個排氣管。排氣能量的利用效果:脈沖系統(tǒng)超臨界流動時間短,流動阻力小,排氣能量損失?。幻}沖能量得到應用。所以能量利用比定壓系統(tǒng)好。壓比增高時,定壓系統(tǒng)排氣管內壓力增高,排氣損失下降,脈沖能量在排 氣能量中所占比例減小。兩種系統(tǒng)能量利用差別減小。為什么在增壓度較高時,常常要采用中冷器?提高進氣管密度,從而提高發(fā)動機功率;降低壓縮始點與循環(huán)平均溫度,從而降低內燃機的排氣溫度、熱負荷以及氮氧化物的排放;。 綜合應用 何謂汽油機的負荷特性?簡要分析汽油機負荷特性曲線的歷程。當汽油機保持某一轉速不變,其經(jīng)濟性指標隨負荷的變化關系稱為汽油機負荷特性。(1)be=k3/

30、(mit )m =1-Pmm/Pmi= 1-Pmm/(Pmm+Pme)n不變,Pmm基本不變空車Pmm=Pmi,Pe=0,m =0Pe增大Pi增大m增大從小負荷開始,隨節(jié)氣門開大:霧化質量提高,殘氣相對少、殘余廢氣系數(shù)下降火焰?zhèn)鞑ニ俣壬仙^量空氣系數(shù)上升 冷卻損失相對下降因此, it上升 當接近全負荷時,開始加濃,過量空氣系數(shù)小于1, it下降。小負荷開始,由于m 、 it同時上升,be下降比柴油機快。當接近全負荷時, 由于it 下降,be上升。 何謂汽油機的負荷特性?簡要分析汽油機負荷特性曲線的歷程。當汽油機保持某一轉速不變,其經(jīng)濟性指標隨負荷的變化關系稱為汽油機負荷特性。(2)B=k4 (c /a) nc a隨負荷增加, c增加, a增加較小,B增加;當接近全負荷時, c增加, a下降,B增加較快。

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