Википедия

Поршневой двигатель

Поршнево́й дви́гатель внутреннего сгорания — разновидность двигателя внутреннего сгорания (ДВС), в котором тепловая энергия расширяющихся газов, образовавшаяся в результате сгорания топлива в цилиндре, преобразуется в механическую работу поступательного движения поршня за счёт расширения рабочего тела (газообразных продуктов сгорания топлива) в цилиндре, в который вставлен поршень. Поступательное движение поршней преобразуется во вращение коленчатого вала кривошипно-шатунным механизмом. Все поршневые ДВС генерируемую механическую энергию для выполнения работы передают только посредством вращения..

image
Принципиальная схема работы поршневого двигателя внутреннего сгорания на примере наиболее распространённого в мировом двигателестроении 4-цилиндрового 4-тактного рядного двигателя.
Возвратно-поступательное движение поршней посредством кривошипно-шатунного механизма преобразуется во вращение коленвала

Реже встречаемые разновидности поршневого ДВС - свободнопоршневые генераторы газа и дизель-молоты. Первые вырабатываемую энергию сразу используют для сжатия газа (магистральные и промышленные компрессоры), вторые - в энергию тяжёлого поршня, передающего с каждым ударом энергию забиваемой свае.

Поршневой ДВС является самым распространённым тепловым двигателем. Он используется для привода средств наземного, воздушного и водного транспорта, военной, сельскохозяйственной и строительной техники, электрогенераторов, компрессоров, водяных насосов, помп, моторизованного инструмента (бензорезок, газонокосилок, бензопил) и прочих машин, как мобильных, так и стационарных, и производится в мире ежегодно в количестве нескольких десятков миллионов изделий. Мощность поршневых двигателей внутреннего сгорания колеблется в пределах от нескольких ватт (двигатели авиа-, мото- и судомоделей) до 75 000 кВт (судовые двигатели).

В рамках технической термодинамики работа поршневых двигателей внутреннего сгорания в зависимости от особенностей их циклограмм описывается термодинамическими циклами Отто, Дизеля, Тринклера, Аткинсона или Миллера.

Циклы двигателя

image
Четырёхтактный цикл двигателя внутреннего сгорания
Такты:
1. Впуск(подача топливо-воздушной смеси)
2. Сжатие
3. Рабочий ход
4. Выпуск
image
Двухтактный цикл.
Такты:
1. При движении поршня вверх — сжатие топливной смеси в текущем цикле и всасывание смеси для следующего цикла в полость под поршнем
2. При движении поршня вниз — рабочий ход, выхлоп и вытеснение топливной смеси из-под поршня в рабочую полость цилиндра

Поршневые ДВС, являясь машинами периодического действия (рабочие процессы в их камерах сменяют друг друга), классифицируются прежде всего по тактности (такт — это одно движения поршня (вверх или вниз), по времени он занимает полоборота коленчатого вала).

Разработаны и применяются (применялись) 2-х, 4-х и 6-тактные двигатели, то есть полный рабочий цикл в них происходит за 1, 2 и 3 оборота коленчатого вала соответственно. Поскольку рабочий ход является единственным тактом с выделением энергии, то повышение мощности двигателя при равных показателях цикла (индикаторное давление) возможно путём уменьшения тактности.

И в самом деле, по этой причине 2-тактные двигатели имеют большое распространение в устройствах, требующих минимальной массы (газонокосилки, подвесные лодочные моторы, резервные бензоэлектрогенераторы). Устройство их проще, а цена ниже, но экологические и экономические качества уступают 4-тактным, поэтому большинство транспортных двигателей 4-тактные.

Главные судовые двигатели, наоборот, обычно двухтактные. Причина в том, что добиться высокой экономичности двухтактного дизеля всё-таки возможно, но путём усложнения и удорожания системы продувки. Такой двигатель будет иметь меньшую массу, а значит, улучшит показатели судна или корабля. Реверс двухтактного двигателя технически осуществить легче, поскольку не требуется перестановка кулачковых валов (трансмиссия крупных судов не имеет реверс-редуктора, задний ход осуществляется реверсом дизеля).

Шеститактные двигатели применялись ранее в железнодорожном транспорте с целью обхода патентных платежей. Ввиду сложности и отсутствия преимуществ, дальнейшего развития они не получили.

Рабочий цикл наиболее распространённых (4-тактных) поршневых ДВС занимает два полных оборота кривошипа или четыре такта:

  1. Впуска (воздуха или топливо-воздушной смеси);
  2. Сжатия заряда (для роста КПД);
  3. Рабочего хода (расширение продуктов сгорания);
  4. Выпуска (выхлопа).

Двухтактные двигатели имеют всего два такта:

  1. Сжатия заряда;
  2. Рабочего хода.

Однако впуск и выпуск рабочего тела у двухтактных двигателей происходит, когда поршень находится вблизи нижней мёртвой точки и является нетривиальной задачей. Многочисленность вариантов газораспределительного механизма показывает огромную важность данной задачи. Короткое время газообмена двухтактного двигателя обычно не позволяет добиться столь же полной очистки и наполнения цилиндров, как у четырёхтактных, поэтому мощность их при равном рабочем объёме не удваивается. Сказывается и влияние потерянного хода поршня, так что мощность таких двигателей лишь в 1,5—1,7 раза выше четырёхтактных равной форсировки.

Варианты газораспределительного механизма

  • золотниковое (высокое сечение, что важно в быстротечном газообмене 2-тактного двигателя) газораспределение имело широкое применение, но экологические трудности (угар масла) делают его применение теперь затруднительным;
  • поршневое (более простой вариант золотникового, только на 2-тактных; имеет те же проблемы);
  • клапанное в различном исполнении (наиболее распространены схемы с двумя и четырьмя клапанами на цилиндр, с одним или двумя верхними распредвалами)) — имеют наибольшее распространение на двигателях среднего и крупного размера;
  • комбинированные (клапанно-щелевые, клапанно-золотниковые и другие схемы).

В целом, среди остальных систем двигателя, газораспределительный механизм отличается наибольшим разнообразием исполнения по причинам:

  • различной тактности и типа цикла двигателя (искровой, дизельный);
  • назначения двигателя, обуславливающего стоимость дальнейшего снижения его массы и/или повышения удельной мощности;
  • ресурсных требований;
  • требований к экономичности и экологичности;
  • требований к транспортным характеристикам двигателя (запас крутящего момента, согласованность с трансмиссией или винтом);
  • удобства обслуживания и ремонта и другим, которым схемы ГРМ отвечают в разной степени.

Системы ДВС

Недостатком большинства двигателей внутреннего сгорания является то, что они развивают наивысшую мощность только в узком диапазоне оборотов. Поэтому частым спутником транспортного двигателя внутреннего сгорания является трансмиссия. Лишь в некоторых случаях (например, в самолётах, вертолётах и кораблях) можно обойтись без сложной трансмиссии. Постепенно завоёвывает мир идея гибридного автомобиля, в котором мотор всегда работает в оптимальном режиме (электротрансмиссия). Двигатели с разным циклом работы имеют отличающийся набор систем, например, дизельный не имеет системы зажигания, а искровой — топливного насоса высокого давления, кроме систем с непосредственным впрыском топлива.

Обычно двигателю внутреннего сгорания необходимы: система питания (для подачи топлива и воздуха — приготовления топливо-воздушной смеси), выхлопная система (для отвода выхлопных газов), также не обойтись без системы смазки (предназначена для уменьшения сил трения в механизмах двигателя, защиты деталей двигателя от коррозии, а также совместно с системой охлаждения для поддержания оптимального теплового режима), системы охлаждения (для поддержания оптимального теплового режима двигателя), система запуска (применяются способы запуска: электростартерный, с помощью вспомогательного пускового двигателя, пневматический, с помощью мускульной силы человека), система зажигания (для воспламенения топливо-воздушной смеси, применяется у двигателей с принудительным воспламенением). Это относится не только к поршневым, но и к газотурбинным и реактивным ДВС, где масса таких систем может превысить массу основных деталей. Таким образом, может случиться, что даже значительная форсировка не позволит значительно сократить массогабариты, если они ограничены, например, системой охлаждения.

Отношение хода поршня к диаметру цилиндра (S/D)

Одним из конструктивных параметров ДВС является отношение хода поршня к диаметру цилиндра (или наоборот). Для более быстроходных бензиновых двигателей это отношение близко к 1 или менее, на дизельных моторах , как правило, больше диаметра цилиндра. Уменьшение S/D позволяет сократить габариты двигателя при практически равной мощности (потому что скорость поршня при соответствующем увеличении числа оборотов сохранится прежней). Чем больше ход поршня, тем больший крутящий момент развивает двигатель и тем ниже его рабочий диапазон оборотов. Таким образом, из двух двигателей равной мощности короткоходный будет легче и меньше.

Однако, для уменьшения S/D имеются конструктивные границы. При сокращении хода рост частоты вращения приведёт к увеличению потерь трения, в том числе и аэродинамических при движении кривошипов и шатунов, растут силы инерции, станет затруднительным или невозможным получить нужную форму камеры сгорания при достаточной степени сжатия, из-за увеличения соотношения поверхности к объёму камеры сгорания возрастёт теплоотдача. При значительном росте быстроходности двигателя задача газообмена становится затруднительной, а сгорание смеси может не доходить до конца. Поэтому длинноходные двигатели имеют обычно лучшую топливную экономичность, а необходимой удельной мощности в них достигают применением турбонаддува.

Поршневой ДВС с искровым зажиганием (двигатель Отто)

Является наиболее распространённым по количеству, поскольку число автомобилей в мире на 2014 год составляло более 1,2 млрд., и большая их часть приводится в движение двигателем Отто. Классический цикл Отто четырёхтактный, хотя раньше него возникли двухтактные моторы с искровым зажиганием. Но ввиду плохих экологических и экономических (расход горючего) показателей, двухтактные двигатели применяют всё реже.

Имеет два варианта подачи топлива: инжектор и карбюратор.

Бензиновый двигатель

Является наиболее распространённым вариантом, установлен на значительной части транспортных машин (ввиду меньшей массы, стоимости, хорошей экономичности и малошумности). Имеет два варианта системы подачи топлива: инжекторная и карбюраторная. В обоих случаях в цилиндре сжимается топливо-воздушная смесь, подверженная детонации, поэтому степень сжатия и уровень форсирования такого двигателя ограничены октановым числом топлива.

Карбюраторный двигатель

Особенностью является получение топливо-бензиновой смеси, распылённой потоком воздуха в специальном смесителе, карбюраторе. Ранее такие бензиновые двигатели преобладали, теперь, с развитием микропроцессоров, их область применения стремительно сокращается (применяются на маломощных ДВС с низкими требованиями к расходу топлива).

Инжекторный двигатель

Особенностью является получение топливной смеси в коллекторе или открытых цилиндрах двигателя путём подачи инжекторной системой подачи топлива. В настоящий момент является преобладающим вариантом ДВС Отто, поскольку позволяет резко упростить электронное управление двигателем. Нужная степень однородности смеси достигается за счет увеличения давления форсуночного распыливания топлива. Одним из вариантов является непосредственный впрыск топлива, кроме высокой равномерности позволяющий повысить степень сжатия (а значит, и экономичность) двигателя. Впервые системы впрыска появились на авиационных двигателях, поскольку позволяли дозировать смесь в любом положении двигателя.

Газовые двигатели с искровым зажиганием

Это обычный поршневой ДВС, работающий по циклу Отто (с искровым зажиганием), использующий в качестве топлива углеводороды, находящиеся при нормальных условиях в газообразном состоянии. Эти двигатели имеют широкое применение, например, в электростанциях малой и средней мощности, использующих в качестве топлива природный газ (в области больших мощностей безраздельно господствуют газотурбинные энергоблоки). Могут работать по 2-тактному циклу, однако 4-тактный вариант распространён больше. Обусловленные конкретным видом газомоторного топлива конструктивные различия:

  • сжиженные газы (либо СУГ — хранятся в баллоне под давлением насыщенных паров, до 16 атм; либо СПГ — требует криогенного оборудования). Испарённая в испарителе жидкая фаза или паровая фаза смеси ступенчато теряет давление в газовом редукторе до близкого атмосферному, и всасывается двигателем во впускной коллектор через воздушно-газовый смеситель или впрыскивается во впускной коллектор посредством электрических форсунок. Зажигание осуществляется при помощи искры, проскакивающей между электродами свечи.
  • КПГ — хранится в баллонах под давлением 150—250 атм. Устройство систем питания аналогично системам питания сжиженным газом, отличие — отсутствие испарителя.
  • генераторный газ — газ, полученный превращением твёрдого топлива в газообразное (в качестве твёрдого топлива используются: уголь, кокс, угольные брикеты, топливные пеллеты, дрова, древесный уголь, торф и т. п.). У транспортных двигателей, используемых для работы на генераторном газе без переделки, основной причиной снижения мощности является уменьшение величины заряда рабочей смеси, поскольку добиться удовлетворительного охлаждения газа на подвижной технике затруднительно. Но эта проблема не имеет существенного значения для стационарных двигателей, где масса и габариты охладителя мало ограничены. На двигателях, специально изменённых или специально разработанных для работы на генераторном газе, посредством повышения степени сжатия и незначительного наддува газогенератора достигаются равные с бензиновыми двигателями литровые мощности.

Двигатель с воспламенением от сжатия

image
Работа четырёхтактного дизельного двигателя. Клапаны: слева — впуск воздуха; справа — выхлопные газы

Дизельный двигатель характеризуется воспламенением топлива без использования свечи зажигания. В разогретый в цилиндре воздух от адиабатического сжатия до температуры, превышающей температуру воспламенения топлива), через форсунку впрыскивается порция топлива. В процессе впрыскивания топлива происходит его распыление, а затем вокруг отдельных капель топливной смеси возникают очаги сгорания, по мере впрыскивания топливная смесь сгорает в виде факела. Так как дизельные двигатели не подвержены детонации, в них допустимо использование более высоких степеней сжатия. Повышение её свыше 15 практически роста КПД не даёт, поскольку при этом максимальное давление ограничивают путём более длительного сгорания и уменьшением угла опережения впрыска. Однако малоразмерные быстроходные [нем.] дизельные двигатели могут иметь степень сжатия до 26 для надёжного воспламенения в условиях большого теплоотвода и для меньшей жёсткости работы (жёсткость обуславливается задержкой воспламенения, характеризуется в повышении давления при сгорании, измеряется в МПа/градус поворота коленчатого вала). Крупногабаритные судовые дизели с наддувом имеют степень сжатия порядка 11..14 и КПД более 50%.

Дизельные двигатели обычно менее быстроходны и при равной мощности с бензиновыми характеризуются большим крутящим моментом на валу. Также некоторые крупные дизельные двигатели приспособлены для работы на тяжёлых топливах, например, мазутах. Запуск крупных дизельных двигателей осуществляется, как правило, за счёт пневматической схемы с запасом сжатого воздуха, либо, в случае с дизель-генераторными установками, от присоединённого электрического генератора, который при запуске выполняет роль стартера.

Вопреки расхожему мнению, современные двигатели, традиционно называемые дизельными, работают не по циклу Дизеля, а по циклу Тринклера — Сабатэ со смешанным подводом теплоты. Недостатки дизельных двигателей обусловлены особенностями рабочего цикла — более высокой механической напряжённостью, требующей повышенной прочности конструкции и, как следствие, увеличения её габаритов, веса и увеличения стоимости за счёт усложнённой конструкции и использования более дорогих материалов. Также дизельные двигатели за счет гетерогенного сгорания характеризуются неизбежными выбросами сажи и повышенным содержанием оксидов азота в выхлопных газах.

Газодизельный двигатель

Основная порция топлива приготавливается, как в одной из разновидностей газовых двигателей, но зажигается не электрической свечой, а запальной порцией дизтоплива, впрыскиваемого в цилиндр аналогично дизельному двигателю. Обычно имеется возможность работы по чисто дизельному циклу. Применение: тяжёлые грузовики. Газодизельные двигатели, как и газовые, дают меньше вредных выбросов, к тому же природный газ дешевле. Такой двигатель зачастую получают дооснащением серийного, при этом экономия дизтоплива (степень замещения газом) составляет порядка 60%. Зарубежные фирмы также активно разрабатывают такие конструкции.

Обозначение и параметры поршневых ДВС

В практике приходится иметь дело с цифро-буквенным обозначением двигателей. Для поршневых оно (в России) стандартизовано по ГОСТ 10150-2014 в рамках межгосударственного стандарта обозначений и терминов.

Например, обозначение 6Ч15/18 указывает на 6-цилиндровый четырёхтактный двигатель с диаметром поршней 15 см и ходом 18 см, 12ДКРН20/30 — на 12-цилиндровый двухтактный крейцкопфный реверсивный с наддувом, диаметр поршней 20 см и ходом 30 см (примеры условны).

Стандартами определяются также технические условия (температура воздуха, атмосферное давление и влажность, вид топлива, потребление мощности внешними агрегатами) для испытаний ДВС, например, на мощность. Поскольку условия такие в разных странах отличаются, то и заявленная производителем мощность может отличаться по локальным стандартам в ту или иную сторону (ввиду разброса размеров деталей, например, системы газораспределения, мощность двигателей всегда имеет естественный заводской разброс; у двухтактных ДВС, ввиду большего влияния этой системы на мощность, такой разброс выше).

Существует, например, понятие "мощность брутто" и "мощность нетто" (SAE). Первая указывает на мощность, снимаемую с вала, без привода помпы, генератора и вентилятора и снятым воздухоочистителем, вторая — со всеми этими агрегатами. До 1971 года автопроизводители (в рекламных целях) указывали в характеристиках двигателя мощность брутто, которая больше примерно на 20%. Это относилось и к таким советским двигателям как ГАЗ-24, Москвич-412. Однако и позднее были "рецидивы" внесения в характеристики мощности брутто (ЗМЗ-406 с заявленной мощностью 150 л.с.).

Основные параметры двигателя

С работой поршневого двигателя внутреннего сгорания связаны следующие параметры.

  • Верхняя мёртвая точка (в. м. т.) — крайнее верхнее положение поршня.
  • Нижняя мёртвая точка (н. м. т.) — крайнее нижнее положение поршня.
  • Радиус кривошипа — расстояние от оси коренной шейки коленчатого вала до оси его шатунной шейки
  • Ход поршня — расстояние между крайними положениями поршня, равное удвоенному радиусу кривошипа коленчатого вала. Каждому ходу поршня соответствует поворот коленчатого вала на угол 180° (пол-оборота).
  • Такт — часть рабочего цикла, происходящего при движении поршня из одного крайнего положения в другое.
  • Объём камеры сгорания — объём пространства над поршнем, когда он находится в верхней мертвой точке.
  • Рабочий объём цилиндра — объём, освобождаемый поршнем при перемещении его от верхней мертвой точки к нижней мертвой точке.
  • Полный объём цилиндра — объём пространства над поршнем при нахождении его в нижней мёртвой точке. Полный объём цилиндра равен сумме рабочего объёма цилиндра и объёма камеры сгорания.
  • Рабочий объём двигателя для многоцилиндровых двигателей — это произведение рабочего объёма на число цилиндров.
  • Степень сжатия — отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания.

Характеристики ДВС

Потребительские качества поршневого двигателя характеризуются следующими показателями:

  1. Массовые показатели, в кг на литр рабочего объёма (обычно от 30 до 80) - удельная масса, и в кВт/кг - удельная мощность. Они важнее для транспортных, особенно для авиационных, двигателей.
  2. Удельный расход топлива, г/л.с.*час (г/кВт*ч), или для конкретных видов топлив с разной плотностью и агрегатным состоянием, л/кВт*ч, м3/кВт*ч.
  3. Ресурс в часах (моточасах). Некоторые применения ДВС не требуют большого ресурса (пусковые ДВС, двигатели ПТУР, торпед и дронов), и потому в их конструкции могут отсутствовать, например, фильтры для масла и воздуха. Ресурс таких специфических ДВС, как огнестрельное оружие, исчисляют в количестве выстрелов до смены ствола. Наиболее долговечные двигатели должны иметь ресурс в десятки и сотни тысяч часов (судовые и мощные стационарные), соответствующий ресурсу судна или силовой установки.
  4. Экологические характеристики (как самостоятельные, так и в составе транспортного средства), определяющие возможность его эксплуатации.
  5. Транспортные характеристики, определяющие кривую крутящего момента в зависимости от числа оборотов. При работе двигателя по винтовой характеристике, обычно без трансмиссии, специальная корректировка транспортной характеристики не требуется, но в автомобилях и тракторах хорошая транспортная характеристика (высокий запас крутящего момента, тихоходная настройка) позволяют уменьшить число передач в трансмиссии и облегчить управление.
  6. Шумность двигателя, зачастую определяемая его применением в люксовых моделях автомобилей или подводных лодках. Для снижения шумности часто снижают жёсткость подвески двигателя, усложняют схемы выпуска газов (например, выпуск газов через винт в подвесных моторах), а также капотируют.

Скоростные характеристики

image
Внешняя скоростная характеристика 2,7-литрового шестицилиндрового двигателя Porsche Boxster

ДВС, отдающие мощность на выходной вал, обычно характеризуются кривыми крутящего момента и мощности в зависимости от частоты вращения вала (от минимально устойчивых оборотов холостого хода до максимально возможных, при которых ДВС может длительно работать без поломок). Дополнительно к двум этим кривым может быть представлена кривая удельного расхода топлива. По результатам анализа таких кривых определяется коэффициент запаса крутящего момента (он же коэффициент приспособляемости), и другие показатели, влияющие на конструкцию трансмиссии.

image
Внешняя и частичные скоростные характеристики двигателей с количественным регулированием (бензиновые ДВС). Внешние скоростные характеристики — это верхние кривые момента и мощности

Для потребителей производители предоставляют внешние скоростные характеристики с нетто-мощностью ISO-1585, согласно региональному стандарту измерения мощности ДВС, который зависит от температуры, давления, влажности воздуха, применяемого топлива и наличия отбора мощности на установленные агрегаты. Двигатели производителей США обычно испытывают по другому стандарту (SAE). Внешней эту характеристику называют потому, что линии мощности и крутящего момента проходят выше частичных скоростных характеристик, и нельзя получить мощность выше этой кривой манипуляциями с органами подачи топлива.

В публикациях 1980-х годов и более ранних приводятся скоростные характеристики, базирующиеся на измерении мощности брутто (кривая крутящего момента, соответственно, также располагается на графике выше).

Кроме полных, в расчётах транспортных трансмиссий активно используются частичные скоростные характеристики — эффективные показатели двигателя при промежуточных положениях регулятора подачи топлива (или дроссельной заслонки в случае бензиновых двигателей). Для транспортных средств с гребными винтами на таких характеристиках приводят винтовые характеристики при различных положениях шага винта с регулируемым шагом.

Существуют и другие характеристики, не публикуемые для потребителей, например, с кривыми индикаторной мощности, индикаторного расхода топлива и индикаторного крутящего момента и используемые при расчёте ДВС, а также абсолютная скоростная характеристика, показывающая максимально возможную мощность данного двигателя, которую можно получить при подаче большего количества топлива, чем на номинальном режиме. Для дизельных двигателей строится также линия дымления, работа за которой не допускается.

Работа на абсолютной характеристике практически (кроме пуска ДВС) не производится, поскольку при этом снижается экономичность и экологичность двигателя, сокращается ресурс (особенно для дизельных двигателей, у которых работа за пределом дымления сокращает ресурс двигателя до считанных часов).

image
Внешняя, частичные, и абсолютная скоростные характеристики двигателя с качественным регулированием мощности (дизели). Абсолютная скоростная характеристика — самые верхние линии момента и мощности, длительная работа с такой подачей топлива не допускается

Характерное отличие скоростных характеристик дизельного и искрового двигателя (частичные скоростные характеристики второго резко снижаются в области больших оборотов) вызвано принципиальным различием способа регулирования мощности: в газовых и бензиновых двигателях подача воздуха или горючей смеси ограничивается дроссельной заслонкой (количественное регулирование), и при увеличении дросселирования наполнение цилиндра резко уменьшается с ростом скорости вращения, в дизельных же двигателях количество воздуха остаётся прежним, и крутящий момент снижается примерно пропорционально цикловой подаче топлива.

Это влечёт за собой два важных следствия: первое, бензиновые двигатели имеют более высокий коэффициент приспособляемости, и потому автомобиль, оснащённый таким двигателем, может иметь меньшее число передач в коробке скоростей; второе, дизельные двигатели значительно меньше снижают свой КПД при работе на частичных скоростных характеристиках. В связи с этим, поздние модели двигателей с внутрицилиндровым впрыском (FSI) на частичных нагрузках дросселируют меньше, при этом в цилиндрах происходит так называемое послойное смесеобразование (очаг сгорания вокруг факела топлива в центре окружён воздухом). Одновременно с ростом КПД такой процесс сгорания снижает выбросы. Таким образом, эти двигатели будут иметь характеристики, промежуточные между упомянутыми.

С другой стороны, в последние десятилетия стали активно применять дросселирование дизельных двигателей, вводимое с целью улучшения транспортной характеристики. Наибольший эффект дросселирование даёт на дизелях, снабжённых турбонаддувом.

Ресурс ДВС

В значительной степени определяется конструкцией и степенью форсировки. С конструктивной точки зрения, важнейшими для ресурса являются износостойкость цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма, на которые кроме твёрдости, типа смазки, и антифрикционных материалов, большое влияние оказывает качество фильтрации поступающего воздуха и циркулирующего в двигателе масла.

В последнее время, в связи с ростом экологических требований, предельно допустимый ресурс двигателя ограничен не только его снижением мощности и расхода топлива, но и ростом вредных выбросов. Во всех случаях происходит постепенный износ подшипников и уплотнений валов, а в связи с зависимостью основного механизма двигателя от вспомогательных агрегатов ресурс ограничен отказом первого из них.

Обычно двигатели имеют интервалы обслуживания, связанные с промывкой или сменой фильтров, также масла, свечей зажигания, зубчатых ремней или цепей. Смотря по конструкции, двигатели нуждаются в различных типах проверочных и регулировочных работ, гарантирующих следующий период безотказной работы мотора. Однако даже при соблюдении всех правил обслуживания, двигатель постепенно изнашивается. Кроме заданного заводом ресурса (обусловленного твёрдостью и притиркой изнашиваемых деталей и тепловым режимом), при прочих равных условиях двигатель значительно дольше служит на частичных мощностных режимах.

Топливная экономичность искровых ДВС

Сжатие топливо-воздушной смеси в искровых ДВС повышает их эффективность (КПД), но рост степени сжатия также увеличивает вызываемое сжатием нагревание рабочей смеси согласно закону Шарля. Если топливо легковоспламеняемое, вспышка происходит до достижения поршнем ВМТ. Это приводит к такому увеличению давления в процессе сжатия, что повредит двигателю. Поэтому в двигателе с искровым зажиганием (отто-мотор) самовоспламенение топлива недопустимо. Самовоспламенение, требующее значительного времени для предпламенных реакций, иногда возникает при достаточно малом числе оборотов, проявляется обычно как то, что двигатель не глохнет при выключении зажигания, а продолжает неравномерное вращение, иногда в обратную сторону (калильное зажигание от свечей и частиц нагара). Это может приводить к повреждению двигателя, поэтому для его исключения принимаются конструктивные меры.

Область топливного заряда в искровых ДВС отделена от продуктов реакции фронтом пламени, движущимся со порядка 50 м/с (скорость пламени зависит от турбулизации смеси, её состава и типа топлива, энергии пробоя искрового промежутка, неравномерности состава при послойном образовании и других факторов). В условиях нормального горения фронт пламени, в котором и происходит горение, проходит с этой скоростью от свечи до стенок цилиндра. Однако при работе часто наблюдается быстрое самовоспламенение последних порций топливной смеси, происходящее в объёме. Явление это получило название детонации. Причиной детонации является значительное увеличение давления и температуры в оставшейся части заряда (поджатие продуктами горения) , а также диффузия активных веществ из фронта пламени вместе с достаточным временем (десятки миллисекунд), позволяющим пройти предпламенным реакциям. При отсутствии подачи искры детонация при сжатии и расширении не наблюдается (детонация не самовоспламенение).

Когда же детонация наконец возникает, то скорость сгорания достигает величин 2 км/с и более, тем самым в цилиндре образуются многократные отражённые ударные волны, снаружи воспринимаемые как звонкий стук. Ударные волны, принимая в себя часть энергии топлива, не только снижают мощность, но и наносят повреждения деталям двигателя таким как поршень, кольца и головка цилиндров. В конечном счёте, энергия детонационных волн переходит в тепловую, поэтому при детонации двигатель может перегреваться. Длительная работа с сильной детонацией вызывает выкрашивание материала, поломку поршневых колец, прогар поршня, и потому недопустима; причём поверхность, повреждённая детонацией, лишь усиливает это явление.

В результате этого для каждого двигателя, с учётом его быстроходности, выбранной степени сжатия, угла опережения зажигания, величины подогрева заряда, способа смесеобразования и турбулизации заряда, существует предел работы без детонации на данном виде топлива. Применение топлива с меньшей стойкостью может приводить к описанным выше явлениям в двигателе, что вызывает его отказ. Стойкость топлива к детонационному сгоранию определяют обычно по сравнению с эталонной смесью изооктана и н-гептана. Если бензин имеет октановое число 80, его стойкость соответствует смеси 80% изооктана и 20% н-гептана. Для топлив, имеющих стойкость выше изооктана, число определяют сравнением смешением других смесей. В общем случае, величина измеренного ОЧ зависит от методики. Стойкость топлива к самовоспламенению и детонационная стойкость не равнозначны (нет линейной корреляции). Поэтому организация рабочего процесса в двигателе должна учитывать обе опасности.

В двигателях с воспламенением от сжатия, самовоспламенение топлива носит позитивный характер и оценивается цетановым числом топлива. Большее число показывает более быстрое воспламенение; обычно применяют топлива с ЦЧ более 40. Жёсткость сгорания в дизелях ограничена постепенным сгоранием топлива по мере его подачи, поэтому классической детонации при исправной топливной аппаратуре в таком двигателе не наблюдается.

Термодинамика классического поршневого ДВС

Тепловой расчёт ДВС был впервые разработан русским профессором Гриневецким, директором Императорского Московского технического училища. Его жизнь в 1919-м оборвала Гражданская война. В нашей стране его продолжателем явились такие русские инженеры как Брилинг, Мазинг и Сикорский (последний эмигрировал).

Первым и главнейшим в расчёте каждого поршневого ДВС является его рабочий объём.

image, где i и D - диаметр и число цилиндров, а S - ход поршня.

Одним из главных показателей цикла ДВС служит индикаторный КПД, зависящий от степени сжатия и показателя политропы рабочего тела.

Вторым важным уравнением является связь индикаторной мощности с рабочим объёмом двигателя, числом оборотов и степенью форсировки (приведённым индикаторным давлением).

Индикаторный КПД двигателя вычисляется на основании данных индикаторной мощности, расхода топлива, и его теплотворной способности.

Эффективная мощность и эффективное индикаторное давление отличаются от индикаторных на величину механических потерь, выраженных через механический КПД.

Механические потери включают в себя как трение цилиндро-поршневой группы и механизма газораспределения, так и потери в навесных агрегатах (помпа, маслонасос, генератор) и потери в процессе газообмена (отрицательная петля работы в индикаторной диаграмме 4-тактного ДВС).

Термодинамические показатели в целом не связаны с устройством конкретного двигателя, но соответствующие коэффициенты в формулах, обусловленные механическими потерями, максимальной степенью сжатия и плотностью воздуха на впуске, определены конструкцией. Термодинамические показатели влияют не только на КПД и мощность, но и экологические показатели двигателя.

Влияние поршневых ДВС на экологию и экологических требований на их конструкцию

Сотни миллионов регулярно используемых транспортных (в основном, поршневых) ДВС, потребляя ежедневно огромное количество нефтепродуктов, дают в сумме большие вредные выбросы. Их разделяют на углеводороды (CH), окись углерода (CO), и окислы азота (NOx). Также ранее использовали этилированный бензин, продукты сгорания которого содержали практически не выводимый из организма человека свинец. Наиболее это сказывается в крупных городах, расположенных в низинах и окруженных возвышенностями: при безветрии в них образуется смог.

В первые десятилетия развития автотранспорта этому не уделялось достаточное внимание, поскольку автомобилей было меньше. В дальнейшем производителей обязали соблюдать определённые нормы выбросов, причём они становятся строже. Для уменьшения выбросов в принципе возможны три пути:

  1. Выбор экологически чистого топлива (водород, природный газ) или улучшение традиционного жидкого (бензин и дизтопливо "Евро-5").
  2. Изменение параметров цикла двигателя или разработка новых (снижение степени сжатия, расслоение заряда, внутрицилиндровый впрыск, системы компьютерного управления с использованием датчиков кислорода, система Common rail на дизелях, и др.).
  3. Снижение содержания вредных выбросов с использованием термических (ранее) и каталитических (настоящее время) катализаторов.

Существующие нормы токсичности в развитых странах требуют обычно применения нескольких способов сразу. При этом обычно ухудшается экономичность как автомобилей, так и всего транспортного (включая нефтеперегонные заводы) комплекса, поскольку оптимумы циклов по экономичности и экологичности у двигателей обычно не совпадают, а изготовление высокоэкологичного топлива требует больше энергии.

Для снижения выбросов во многих случаях приходится уменьшать степень сжатия, максимальную частоту вращения (необходимая мощность в таких случаях достигается меньше влияющим на выбросы турбонаддувом); конструкторам пришлось отказаться от перспективнейшего по экономичности применению бензиновых ДВС, работающих на обеднённой смеси. Тем не менее, несмотря на выполнение норм по вредным выбросам, в настоящее время встал вопрос о дальнейшем применении двигателей на ископаемых топливах в связи с проблемой глобального потепления. С учётом также и ограниченных запасов нефти в ближайшие десятилетия следует ожидать расширения доли двигателей на возобновляемых топливах, а также электродвигателей на перспективных электромобилях. Тем самым, область применения поршневых ДВС начнёт сужаться.

Примечания

  1. Учебник по двигателям внутреннего сгорания, часть1. Основы теории ДВС. Сайт Когенерация в Украине. www.cogeneration.com.ua. Дата обращения: 23 февраля 2020. Архивировано из оригинала 24 февраля 2020 года.
  2. Основные показатели двигателя: мощность, крутящий момент, расход. techautoport.ru. Дата обращения: 15 января 2020. Архивировано 15 января 2020 года.
  3. Процесс сжатия в поршне. vdvizhke.ru. Дата обращения: 15 июля 2019. Архивировано 15 июля 2019 года.
  4. Дорохов Павел Александрович, Нгуен Динь Хиеп. Исследование влияния степени сжатия на показатели судового ДВС // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология. — 2009. — Вып. 1. — ISSN 2073-1574. Архивировано 15 июля 2019 года.
  5. Газодизель на метане | Газ в моторы. Дата обращения: 25 июля 2019. Архивировано 25 июля 2019 года.
  6. Технические особенности газо дизелей и анализ экспериментально-теоретических исследований газодизельного процесса. Studref. Дата обращения: 25 июля 2019.
  7. ГОСТ 10150-2014 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Общие технические условия (с Поправкой), ГОСТ от 11 августа 2015 года №10150-2014. docs.cntd.ru. Дата обращения: 30 июля 2019. Архивировано 30 июля 2019 года.
  8. ГОСТ 14846-81. docs.cntd.ru. Дата обращения: 15 января 2020. Архивировано 15 января 2020 года.
  9. Технические характеристики ЗМЗ 406 2,3 л/100 л. с. | AUTO-GL.ru. auto-gl.ru. Дата обращения: 15 января 2020. Архивировано 15 января 2020 года.
  10. Характеристики двигателя — Энциклопедия журнала "За рулем". wiki.zr.ru. Дата обращения: 11 февраля 2020. Архивировано 20 февраля 2020 года.
  11. Скоростная характеристика двигателя. stroy-technics.ru. Дата обращения: 11 февраля 2020. Архивировано 20 февраля 2020 года.
  12. РАСЧЕТ ВНЕШНЕЙ СКОРОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ - Современные проблемы науки и образования (научный журнал). www.science-education.ru. Дата обращения: 11 февраля 2020. Архивировано 11 апреля 2021 года.
  13. ВИНТОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА работы главного двигателя — Словарь морских терминов на Корабел.ру. www.korabel.ru. Дата обращения: 11 февраля 2020. Архивировано 20 февраля 2020 года.
  14. Характеристика скоростная внешняя — Энциклопедия по машиностроению XXL. mash-xxl.info. Дата обращения: 11 февраля 2020. Архивировано 20 февраля 2020 года.
  15. Внешние скоростные характеристики дизелей - Энциклопедия по машиностроению XXL. mash-xxl.info. Дата обращения: 11 февраля 2020. Архивировано 20 февраля 2020 года.
  16. Регулирования двигателя внутреннего сгорания. vdvizhke.ru. Дата обращения: 18 мая 2021. Архивировано 18 мая 2021 года.
  17. Сидоров В. Н., Царёв О. А., Голубина С. А. Расчет Внешней Скоростной Характеристики Двигателя Внутреннего Сгорания // Современные Проблемы Науки И Образования. — 2015. — Вып. 1—1. — ISSN 2070-7428. Архивировано 18 мая 2021 года.
  18. Система непосредственного впрыска топлива – устройство, принцип действия. systemsauto.ru. Дата обращения: 18 мая 2021. Архивировано 23 декабря 2021 года.
  19. Повышение экономичности тепловозных и судовых дизелей на малых нагрузках и холостом ходу дросселированием наддувочного воздуха. cyberleninka.ru. Дата обращения: 18 мая 2021. Архивировано 18 мая 2021 года.
  20. Алексей Борисович Стефановский, Олексій Борисович Стефановський, Oleksii Stefanovskyi. Влияние моторного масла на причины и факторы износа автотракторных двигателей. — 2017. Архивировано 20 мая 2021 года.
  21. На какой ресурс рассчитаны современные двигатели? aif.ru (21 мая 2019). Дата обращения: 14 мая 2021. Архивировано 14 мая 2021 года.
  22. Хиллиард Д., Спринглер Дж. Топливная экономичность автомобилей с бензиновыми двигателями. — Москва: Машиностроение, 1988. — С. 209—268. — 509 с.
  23. Хиллиард Д., Спринглер Дж. Топливная экономичность автомобилей с бензиновыми двигателями. — Москва: Машиностроение, 1988. — С. 252—268. — 509 с.
  24. Запасы нефти в мире и потребление Онлайн. Дата обращения: 25 июля 2019. Архивировано 25 июля 2019 года.

Литература

  • В. П. Алексеев, В. Ф. Воронин, Л. В. Грехов и др. «ДВС: устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей» / под ред. А. С. Орлина и М. Г. Круглова. — 4-е, переработанное и дополненное. — Москва: Машиностроение, 1990. — 288 с. — ISBN 5-217-00117-8.
  • Д. Н. Вырубов, С. Е. Ефимов, Н. А. Иващенко и др. «ДВС: конструирование и расчёт на прочность поршневых и комбинированных двигателей» / под ред. А. С. Орлина и М. Г. Круглова. — 4-е, переработанное и дополненное. — Москва: Машиностроение, 1984. — 384 с.
  • А. Н. Ларионов, Н. Н. Ларионова, В. В. Чёрнышев. «Термодинамические циклы». — Воронеж: Издательско-полиграфический центр ВГУ, 2007. — С. 14-30. — 77 с.
  • В. М. Архангельский, М. М. Вихерт, А. Н. Воинов и др. «Автомобильные двигатели» / под ред. М. С. Ховаха. — Москва: Машиностроение, 1977. — 591 с.
  • Butz, J. S. Powerplants — Piston & Turbine. // Flying Magazine. — November 1963. — Vol. 73 — No. 5 — P. 33-36, 102—104.

стандарты и спецификации

  • ГОСТ 10150-2014. «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Общие технические условия». — Москва: ФГУП «Стандартинформ», 2015. — 37 с.
  • ГОСТ 23550-79. «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Обозначение и нумерация цилиндров». — Москва: ИПК Издательство стандартов, 2003. — 4 с.
  • ГОСТ 22836-77. «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Направление вращения». — Москва: ИПК Издательство стандартов, 2000. — 2 с.

Ссылки

  • Бен Найт «Увеличиваем пробег» Архивная копия от 25 ноября 2011 на Wayback Machine // Статья о технологиях, которые уменьшают расход топлива автомобильным ДВС

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Поршневой двигатель, Что такое Поршневой двигатель? Что означает Поршневой двигатель?

Porshnevo j dvi gatel vnutrennego sgoraniya raznovidnost dvigatelya vnutrennego sgoraniya DVS v kotorom teplovaya energiya rasshiryayushihsya gazov obrazovavshayasya v rezultate sgoraniya topliva v cilindre preobrazuetsya v mehanicheskuyu rabotu postupatelnogo dvizheniya porshnya za schyot rasshireniya rabochego tela gazoobraznyh produktov sgoraniya topliva v cilindre v kotoryj vstavlen porshen Postupatelnoe dvizhenie porshnej preobrazuetsya vo vrashenie kolenchatogo vala krivoshipno shatunnym mehanizmom Vse porshnevye DVS generiruemuyu mehanicheskuyu energiyu dlya vypolneniya raboty peredayut tolko posredstvom vrasheniya Principialnaya shema raboty porshnevogo dvigatelya vnutrennego sgoraniya na primere naibolee rasprostranyonnogo v mirovom dvigatelestroenii 4 cilindrovogo 4 taktnogo ryadnogo dvigatelya Vozvratno postupatelnoe dvizhenie porshnej posredstvom krivoshipno shatunnogo mehanizma preobrazuetsya vo vrashenie kolenvala Rezhe vstrechaemye raznovidnosti porshnevogo DVS svobodnoporshnevye generatory gaza i dizel moloty Pervye vyrabatyvaemuyu energiyu srazu ispolzuyut dlya szhatiya gaza magistralnye i promyshlennye kompressory vtorye v energiyu tyazhyologo porshnya peredayushego s kazhdym udarom energiyu zabivaemoj svae Porshnevoj DVS yavlyaetsya samym rasprostranyonnym teplovym dvigatelem On ispolzuetsya dlya privoda sredstv nazemnogo vozdushnogo i vodnogo transporta voennoj selskohozyajstvennoj i stroitelnoj tehniki elektrogeneratorov kompressorov vodyanyh nasosov pomp motorizovannogo instrumenta benzorezok gazonokosilok benzopil i prochih mashin kak mobilnyh tak i stacionarnyh i proizvoditsya v mire ezhegodno v kolichestve neskolkih desyatkov millionov izdelij Moshnost porshnevyh dvigatelej vnutrennego sgoraniya kolebletsya v predelah ot neskolkih vatt dvigateli avia moto i sudomodelej do 75 000 kVt sudovye dvigateli V ramkah tehnicheskoj termodinamiki rabota porshnevyh dvigatelej vnutrennego sgoraniya v zavisimosti ot osobennostej ih ciklogramm opisyvaetsya termodinamicheskimi ciklami Otto Dizelya Trinklera Atkinsona ili Millera Cikly dvigatelyaChetyryohtaktnyj cikl dvigatelya vnutrennego sgoraniya Takty 1 Vpusk podacha toplivo vozdushnoj smesi 2 Szhatie 3 Rabochij hod 4 VypuskDvuhtaktnyj cikl Takty 1 Pri dvizhenii porshnya vverh szhatie toplivnoj smesi v tekushem cikle i vsasyvanie smesi dlya sleduyushego cikla v polost pod porshnem 2 Pri dvizhenii porshnya vniz rabochij hod vyhlop i vytesnenie toplivnoj smesi iz pod porshnya v rabochuyu polost cilindra Porshnevye DVS yavlyayas mashinami periodicheskogo dejstviya rabochie processy v ih kamerah smenyayut drug druga klassificiruyutsya prezhde vsego po taktnosti takt eto odno dvizheniya porshnya vverh ili vniz po vremeni on zanimaet poloborota kolenchatogo vala Razrabotany i primenyayutsya primenyalis 2 h 4 h i 6 taktnye dvigateli to est polnyj rabochij cikl v nih proishodit za 1 2 i 3 oborota kolenchatogo vala sootvetstvenno Poskolku rabochij hod yavlyaetsya edinstvennym taktom s vydeleniem energii to povyshenie moshnosti dvigatelya pri ravnyh pokazatelyah cikla indikatornoe davlenie vozmozhno putyom umensheniya taktnosti I v samom dele po etoj prichine 2 taktnye dvigateli imeyut bolshoe rasprostranenie v ustrojstvah trebuyushih minimalnoj massy gazonokosilki podvesnye lodochnye motory rezervnye benzoelektrogeneratory Ustrojstvo ih proshe a cena nizhe no ekologicheskie i ekonomicheskie kachestva ustupayut 4 taktnym poetomu bolshinstvo transportnyh dvigatelej 4 taktnye Glavnye sudovye dvigateli naoborot obychno dvuhtaktnye Prichina v tom chto dobitsya vysokoj ekonomichnosti dvuhtaktnogo dizelya vsyo taki vozmozhno no putyom uslozhneniya i udorozhaniya sistemy produvki Takoj dvigatel budet imet menshuyu massu a znachit uluchshit pokazateli sudna ili korablya Revers dvuhtaktnogo dvigatelya tehnicheski osushestvit legche poskolku ne trebuetsya perestanovka kulachkovyh valov transmissiya krupnyh sudov ne imeet revers reduktora zadnij hod osushestvlyaetsya reversom dizelya Shestitaktnye dvigateli primenyalis ranee v zheleznodorozhnom transporte s celyu obhoda patentnyh platezhej Vvidu slozhnosti i otsutstviya preimushestv dalnejshego razvitiya oni ne poluchili Rabochij cikl naibolee rasprostranyonnyh 4 taktnyh porshnevyh DVS zanimaet dva polnyh oborota krivoshipa ili chetyre takta Vpuska vozduha ili toplivo vozdushnoj smesi Szhatiya zaryada dlya rosta KPD Rabochego hoda rasshirenie produktov sgoraniya Vypuska vyhlopa Dvuhtaktnye dvigateli imeyut vsego dva takta Szhatiya zaryada Rabochego hoda Odnako vpusk i vypusk rabochego tela u dvuhtaktnyh dvigatelej proishodit kogda porshen nahoditsya vblizi nizhnej myortvoj tochki i yavlyaetsya netrivialnoj zadachej Mnogochislennost variantov gazoraspredelitelnogo mehanizma pokazyvaet ogromnuyu vazhnost dannoj zadachi Korotkoe vremya gazoobmena dvuhtaktnogo dvigatelya obychno ne pozvolyaet dobitsya stol zhe polnoj ochistki i napolneniya cilindrov kak u chetyryohtaktnyh poetomu moshnost ih pri ravnom rabochem obyome ne udvaivaetsya Skazyvaetsya i vliyanie poteryannogo hoda porshnya tak chto moshnost takih dvigatelej lish v 1 5 1 7 raza vyshe chetyryohtaktnyh ravnoj forsirovki Varianty gazoraspredelitelnogo mehanizma Osnovnaya statya Gazoraspredelitelnyj mehanizm zolotnikovoe vysokoe sechenie chto vazhno v bystrotechnom gazoobmene 2 taktnogo dvigatelya gazoraspredelenie imelo shirokoe primenenie no ekologicheskie trudnosti ugar masla delayut ego primenenie teper zatrudnitelnym porshnevoe bolee prostoj variant zolotnikovogo tolko na 2 taktnyh imeet te zhe problemy klapannoe v razlichnom ispolnenii naibolee rasprostraneny shemy s dvumya i chetyrmya klapanami na cilindr s odnim ili dvumya verhnimi raspredvalami imeyut naibolshee rasprostranenie na dvigatelyah srednego i krupnogo razmera kombinirovannye klapanno shelevye klapanno zolotnikovye i drugie shemy V celom sredi ostalnyh sistem dvigatelya gazoraspredelitelnyj mehanizm otlichaetsya naibolshim raznoobraziem ispolneniya po prichinam razlichnoj taktnosti i tipa cikla dvigatelya iskrovoj dizelnyj naznacheniya dvigatelya obuslavlivayushego stoimost dalnejshego snizheniya ego massy i ili povysheniya udelnoj moshnosti resursnyh trebovanij trebovanij k ekonomichnosti i ekologichnosti trebovanij k transportnym harakteristikam dvigatelya zapas krutyashego momenta soglasovannost s transmissiej ili vintom udobstva obsluzhivaniya i remonta i drugim kotorym shemy GRM otvechayut v raznoj stepeni Sistemy DVS Nedostatkom bolshinstva dvigatelej vnutrennego sgoraniya yavlyaetsya to chto oni razvivayut naivysshuyu moshnost tolko v uzkom diapazone oborotov Poetomu chastym sputnikom transportnogo dvigatelya vnutrennego sgoraniya yavlyaetsya transmissiya Lish v nekotoryh sluchayah naprimer v samolyotah vertolyotah i korablyah mozhno obojtis bez slozhnoj transmissii Postepenno zavoyovyvaet mir ideya gibridnogo avtomobilya v kotorom motor vsegda rabotaet v optimalnom rezhime elektrotransmissiya Dvigateli s raznym ciklom raboty imeyut otlichayushijsya nabor sistem naprimer dizelnyj ne imeet sistemy zazhiganiya a iskrovoj toplivnogo nasosa vysokogo davleniya krome sistem s neposredstvennym vpryskom topliva Obychno dvigatelyu vnutrennego sgoraniya neobhodimy sistema pitaniya dlya podachi topliva i vozduha prigotovleniya toplivo vozdushnoj smesi vyhlopnaya sistema dlya otvoda vyhlopnyh gazov takzhe ne obojtis bez sistemy smazki prednaznachena dlya umensheniya sil treniya v mehanizmah dvigatelya zashity detalej dvigatelya ot korrozii a takzhe sovmestno s sistemoj ohlazhdeniya dlya podderzhaniya optimalnogo teplovogo rezhima sistemy ohlazhdeniya dlya podderzhaniya optimalnogo teplovogo rezhima dvigatelya sistema zapuska primenyayutsya sposoby zapuska elektrostarternyj s pomoshyu vspomogatelnogo puskovogo dvigatelya pnevmaticheskij s pomoshyu muskulnoj sily cheloveka sistema zazhiganiya dlya vosplameneniya toplivo vozdushnoj smesi primenyaetsya u dvigatelej s prinuditelnym vosplameneniem Eto otnositsya ne tolko k porshnevym no i k gazoturbinnym i reaktivnym DVS gde massa takih sistem mozhet prevysit massu osnovnyh detalej Takim obrazom mozhet sluchitsya chto dazhe znachitelnaya forsirovka ne pozvolit znachitelno sokratit massogabarity esli oni ogranicheny naprimer sistemoj ohlazhdeniya Otnoshenie hoda porshnya k diametru cilindra S D Odnim iz konstruktivnyh parametrov DVS yavlyaetsya otnoshenie hoda porshnya k diametru cilindra ili naoborot Dlya bolee bystrohodnyh benzinovyh dvigatelej eto otnoshenie blizko k 1 ili menee na dizelnyh motorah kak pravilo bolshe diametra cilindra Umenshenie S D pozvolyaet sokratit gabarity dvigatelya pri prakticheski ravnoj moshnosti potomu chto skorost porshnya pri sootvetstvuyushem uvelichenii chisla oborotov sohranitsya prezhnej Chem bolshe hod porshnya tem bolshij krutyashij moment razvivaet dvigatel i tem nizhe ego rabochij diapazon oborotov Takim obrazom iz dvuh dvigatelej ravnoj moshnosti korotkohodnyj budet legche i menshe Odnako dlya umensheniya S D imeyutsya konstruktivnye granicy Pri sokrashenii hoda rost chastoty vrasheniya privedyot k uvelicheniyu poter treniya v tom chisle i aerodinamicheskih pri dvizhenii krivoshipov i shatunov rastut sily inercii stanet zatrudnitelnym ili nevozmozhnym poluchit nuzhnuyu formu kamery sgoraniya pri dostatochnoj stepeni szhatiya iz za uvelicheniya sootnosheniya poverhnosti k obyomu kamery sgoraniya vozrastyot teplootdacha Pri znachitelnom roste bystrohodnosti dvigatelya zadacha gazoobmena stanovitsya zatrudnitelnoj a sgoranie smesi mozhet ne dohodit do konca Poetomu dlinnohodnye dvigateli imeyut obychno luchshuyu toplivnuyu ekonomichnost a neobhodimoj udelnoj moshnosti v nih dostigayut primeneniem turbonadduva Porshnevoj DVS s iskrovym zazhiganiem dvigatel Otto Yavlyaetsya naibolee rasprostranyonnym po kolichestvu poskolku chislo avtomobilej v mire na 2014 god sostavlyalo bolee 1 2 mlrd i bolshaya ih chast privoditsya v dvizhenie dvigatelem Otto Klassicheskij cikl Otto chetyryohtaktnyj hotya ranshe nego voznikli dvuhtaktnye motory s iskrovym zazhiganiem No vvidu plohih ekologicheskih i ekonomicheskih rashod goryuchego pokazatelej dvuhtaktnye dvigateli primenyayut vsyo rezhe Imeet dva varianta podachi topliva inzhektor i karbyurator Benzinovyj dvigatel Osnovnaya statya Benzinovyj dvigatel vnutrennego sgoraniya Yavlyaetsya naibolee rasprostranyonnym variantom ustanovlen na znachitelnoj chasti transportnyh mashin vvidu menshej massy stoimosti horoshej ekonomichnosti i maloshumnosti Imeet dva varianta sistemy podachi topliva inzhektornaya i karbyuratornaya V oboih sluchayah v cilindre szhimaetsya toplivo vozdushnaya smes podverzhennaya detonacii poetomu stepen szhatiya i uroven forsirovaniya takogo dvigatelya ogranicheny oktanovym chislom topliva Karbyuratornyj dvigatel Osnovnaya statya Karbyuratornyj dvigatel Osobennostyu yavlyaetsya poluchenie toplivo benzinovoj smesi raspylyonnoj potokom vozduha v specialnom smesitele karbyuratore Ranee takie benzinovye dvigateli preobladali teper s razvitiem mikroprocessorov ih oblast primeneniya stremitelno sokrashaetsya primenyayutsya na malomoshnyh DVS s nizkimi trebovaniyami k rashodu topliva Inzhektornyj dvigatel Osobennostyu yavlyaetsya poluchenie toplivnoj smesi v kollektore ili otkrytyh cilindrah dvigatelya putyom podachi inzhektornoj sistemoj podachi topliva V nastoyashij moment yavlyaetsya preobladayushim variantom DVS Otto poskolku pozvolyaet rezko uprostit elektronnoe upravlenie dvigatelem Nuzhnaya stepen odnorodnosti smesi dostigaetsya za schet uvelicheniya davleniya forsunochnogo raspylivaniya topliva Odnim iz variantov yavlyaetsya neposredstvennyj vprysk topliva krome vysokoj ravnomernosti pozvolyayushij povysit stepen szhatiya a znachit i ekonomichnost dvigatelya Vpervye sistemy vpryska poyavilis na aviacionnyh dvigatelyah poskolku pozvolyali dozirovat smes v lyubom polozhenii dvigatelya Gazovye dvigateli s iskrovym zazhiganiem Osnovnaya statya Gazovyj dvigatel Po tipu termodinamicheskogo cikla gotovogo gazovogo dvigatelya Eto obychnyj porshnevoj DVS rabotayushij po ciklu Otto s iskrovym zazhiganiem ispolzuyushij v kachestve topliva uglevodorody nahodyashiesya pri normalnyh usloviyah v gazoobraznom sostoyanii Eti dvigateli imeyut shirokoe primenenie naprimer v elektrostanciyah maloj i srednej moshnosti ispolzuyushih v kachestve topliva prirodnyj gaz v oblasti bolshih moshnostej bezrazdelno gospodstvuyut gazoturbinnye energobloki Mogut rabotat po 2 taktnomu ciklu odnako 4 taktnyj variant rasprostranyon bolshe Obuslovlennye konkretnym vidom gazomotornogo topliva konstruktivnye razlichiya Osnovnaya statya Gazovyj dvigatel Po vidu gazomotornogo topliva szhizhennye gazy libo SUG hranyatsya v ballone pod davleniem nasyshennyh parov do 16 atm libo SPG trebuet kriogennogo oborudovaniya Isparyonnaya v isparitele zhidkaya faza ili parovaya faza smesi stupenchato teryaet davlenie v gazovom reduktore do blizkogo atmosfernomu i vsasyvaetsya dvigatelem vo vpusknoj kollektor cherez vozdushno gazovyj smesitel ili vpryskivaetsya vo vpusknoj kollektor posredstvom elektricheskih forsunok Zazhiganie osushestvlyaetsya pri pomoshi iskry proskakivayushej mezhdu elektrodami svechi KPG hranitsya v ballonah pod davleniem 150 250 atm Ustrojstvo sistem pitaniya analogichno sistemam pitaniya szhizhennym gazom otlichie otsutstvie isparitelya generatornyj gaz gaz poluchennyj prevrasheniem tvyordogo topliva v gazoobraznoe v kachestve tvyordogo topliva ispolzuyutsya ugol koks ugolnye brikety toplivnye pellety drova drevesnyj ugol torf i t p U transportnyh dvigatelej ispolzuemyh dlya raboty na generatornom gaze bez peredelki osnovnoj prichinoj snizheniya moshnosti yavlyaetsya umenshenie velichiny zaryada rabochej smesi poskolku dobitsya udovletvoritelnogo ohlazhdeniya gaza na podvizhnoj tehnike zatrudnitelno No eta problema ne imeet sushestvennogo znacheniya dlya stacionarnyh dvigatelej gde massa i gabarity ohladitelya malo ogranicheny Na dvigatelyah specialno izmenyonnyh ili specialno razrabotannyh dlya raboty na generatornom gaze posredstvom povysheniya stepeni szhatiya i neznachitelnogo nadduva gazogeneratora dostigayutsya ravnye s benzinovymi dvigatelyami litrovye moshnosti Dvigatel s vosplameneniem ot szhatiyaOsnovnaya statya Dizelnyj dvigatel Rabota chetyryohtaktnogo dizelnogo dvigatelya Klapany sleva vpusk vozduha sprava vyhlopnye gazy Dizelnyj dvigatel harakterizuetsya vosplameneniem topliva bez ispolzovaniya svechi zazhiganiya V razogretyj v cilindre vozduh ot adiabaticheskogo szhatiya do temperatury prevyshayushej temperaturu vosplameneniya topliva cherez forsunku vpryskivaetsya porciya topliva V processe vpryskivaniya topliva proishodit ego raspylenie a zatem vokrug otdelnyh kapel toplivnoj smesi voznikayut ochagi sgoraniya po mere vpryskivaniya toplivnaya smes sgoraet v vide fakela Tak kak dizelnye dvigateli ne podverzheny detonacii v nih dopustimo ispolzovanie bolee vysokih stepenej szhatiya Povyshenie eyo svyshe 15 prakticheski rosta KPD ne dayot poskolku pri etom maksimalnoe davlenie ogranichivayut putyom bolee dlitelnogo sgoraniya i umensheniem ugla operezheniya vpryska Odnako malorazmernye bystrohodnye nem dizelnye dvigateli mogut imet stepen szhatiya do 26 dlya nadyozhnogo vosplameneniya v usloviyah bolshogo teplootvoda i dlya menshej zhyostkosti raboty zhyostkost obuslavlivaetsya zaderzhkoj vosplameneniya harakterizuetsya v povyshenii davleniya pri sgoranii izmeryaetsya v MPa gradus povorota kolenchatogo vala Krupnogabaritnye sudovye dizeli s nadduvom imeyut stepen szhatiya poryadka 11 14 i KPD bolee 50 Dizelnye dvigateli obychno menee bystrohodny i pri ravnoj moshnosti s benzinovymi harakterizuyutsya bolshim krutyashim momentom na valu Takzhe nekotorye krupnye dizelnye dvigateli prisposobleny dlya raboty na tyazhyolyh toplivah naprimer mazutah Zapusk krupnyh dizelnyh dvigatelej osushestvlyaetsya kak pravilo za schyot pnevmaticheskoj shemy s zapasom szhatogo vozduha libo v sluchae s dizel generatornymi ustanovkami ot prisoedinyonnogo elektricheskogo generatora kotoryj pri zapuske vypolnyaet rol startera Vopreki rashozhemu mneniyu sovremennye dvigateli tradicionno nazyvaemye dizelnymi rabotayut ne po ciklu Dizelya a po ciklu Trinklera Sabate so smeshannym podvodom teploty Nedostatki dizelnyh dvigatelej obuslovleny osobennostyami rabochego cikla bolee vysokoj mehanicheskoj napryazhyonnostyu trebuyushej povyshennoj prochnosti konstrukcii i kak sledstvie uvelicheniya eyo gabaritov vesa i uvelicheniya stoimosti za schyot uslozhnyonnoj konstrukcii i ispolzovaniya bolee dorogih materialov Takzhe dizelnye dvigateli za schet geterogennogo sgoraniya harakterizuyutsya neizbezhnymi vybrosami sazhi i povyshennym soderzhaniem oksidov azota v vyhlopnyh gazah Gazodizelnyj dvigatel Osnovnaya statya Gazodizelnyj dvigatel Osnovnaya porciya topliva prigotavlivaetsya kak v odnoj iz raznovidnostej gazovyh dvigatelej no zazhigaetsya ne elektricheskoj svechoj a zapalnoj porciej diztopliva vpryskivaemogo v cilindr analogichno dizelnomu dvigatelyu Obychno imeetsya vozmozhnost raboty po chisto dizelnomu ciklu Primenenie tyazhyolye gruzoviki Gazodizelnye dvigateli kak i gazovye dayut menshe vrednyh vybrosov k tomu zhe prirodnyj gaz deshevle Takoj dvigatel zachastuyu poluchayut doosnasheniem serijnogo pri etom ekonomiya diztopliva stepen zamesheniya gazom sostavlyaet poryadka 60 Zarubezhnye firmy takzhe aktivno razrabatyvayut takie konstrukcii Oboznachenie i parametry porshnevyh DVSV praktike prihoditsya imet delo s cifro bukvennym oboznacheniem dvigatelej Dlya porshnevyh ono v Rossii standartizovano po GOST 10150 2014 v ramkah mezhgosudarstvennogo standarta oboznachenij i terminov Naprimer oboznachenie 6Ch15 18 ukazyvaet na 6 cilindrovyj chetyryohtaktnyj dvigatel s diametrom porshnej 15 sm i hodom 18 sm 12DKRN20 30 na 12 cilindrovyj dvuhtaktnyj krejckopfnyj reversivnyj s nadduvom diametr porshnej 20 sm i hodom 30 sm primery uslovny Standartami opredelyayutsya takzhe tehnicheskie usloviya temperatura vozduha atmosfernoe davlenie i vlazhnost vid topliva potreblenie moshnosti vneshnimi agregatami dlya ispytanij DVS naprimer na moshnost Poskolku usloviya takie v raznyh stranah otlichayutsya to i zayavlennaya proizvoditelem moshnost mozhet otlichatsya po lokalnym standartam v tu ili inuyu storonu vvidu razbrosa razmerov detalej naprimer sistemy gazoraspredeleniya moshnost dvigatelej vsegda imeet estestvennyj zavodskoj razbros u dvuhtaktnyh DVS vvidu bolshego vliyaniya etoj sistemy na moshnost takoj razbros vyshe Sushestvuet naprimer ponyatie moshnost brutto i moshnost netto SAE Pervaya ukazyvaet na moshnost snimaemuyu s vala bez privoda pompy generatora i ventilyatora i snyatym vozduhoochistitelem vtoraya so vsemi etimi agregatami Do 1971 goda avtoproizvoditeli v reklamnyh celyah ukazyvali v harakteristikah dvigatelya moshnost brutto kotoraya bolshe primerno na 20 Eto otnosilos i k takim sovetskim dvigatelyam kak GAZ 24 Moskvich 412 Odnako i pozdnee byli recidivy vneseniya v harakteristiki moshnosti brutto ZMZ 406 s zayavlennoj moshnostyu 150 l s Osnovnye parametry dvigatelyaS rabotoj porshnevogo dvigatelya vnutrennego sgoraniya svyazany sleduyushie parametry Verhnyaya myortvaya tochka v m t krajnee verhnee polozhenie porshnya Nizhnyaya myortvaya tochka n m t krajnee nizhnee polozhenie porshnya Radius krivoshipa rasstoyanie ot osi korennoj shejki kolenchatogo vala do osi ego shatunnoj shejki Hod porshnya rasstoyanie mezhdu krajnimi polozheniyami porshnya ravnoe udvoennomu radiusu krivoshipa kolenchatogo vala Kazhdomu hodu porshnya sootvetstvuet povorot kolenchatogo vala na ugol 180 pol oborota Takt chast rabochego cikla proishodyashego pri dvizhenii porshnya iz odnogo krajnego polozheniya v drugoe Obyom kamery sgoraniya obyom prostranstva nad porshnem kogda on nahoditsya v verhnej mertvoj tochke Rabochij obyom cilindra obyom osvobozhdaemyj porshnem pri peremeshenii ego ot verhnej mertvoj tochki k nizhnej mertvoj tochke Polnyj obyom cilindra obyom prostranstva nad porshnem pri nahozhdenii ego v nizhnej myortvoj tochke Polnyj obyom cilindra raven summe rabochego obyoma cilindra i obyoma kamery sgoraniya Rabochij obyom dvigatelya dlya mnogocilindrovyh dvigatelej eto proizvedenie rabochego obyoma na chislo cilindrov Stepen szhatiya otnoshenie polnogo obyoma cilindra k obyomu kamery sgoraniya Harakteristiki DVSPotrebitelskie kachestva porshnevogo dvigatelya harakterizuyutsya sleduyushimi pokazatelyami Massovye pokazateli v kg na litr rabochego obyoma obychno ot 30 do 80 udelnaya massa i v kVt kg udelnaya moshnost Oni vazhnee dlya transportnyh osobenno dlya aviacionnyh dvigatelej Udelnyj rashod topliva g l s chas g kVt ch ili dlya konkretnyh vidov topliv s raznoj plotnostyu i agregatnym sostoyaniem l kVt ch m3 kVt ch Resurs v chasah motochasah Nekotorye primeneniya DVS ne trebuyut bolshogo resursa puskovye DVS dvigateli PTUR torped i dronov i potomu v ih konstrukcii mogut otsutstvovat naprimer filtry dlya masla i vozduha Resurs takih specificheskih DVS kak ognestrelnoe oruzhie ischislyayut v kolichestve vystrelov do smeny stvola Naibolee dolgovechnye dvigateli dolzhny imet resurs v desyatki i sotni tysyach chasov sudovye i moshnye stacionarnye sootvetstvuyushij resursu sudna ili silovoj ustanovki Ekologicheskie harakteristiki kak samostoyatelnye tak i v sostave transportnogo sredstva opredelyayushie vozmozhnost ego ekspluatacii Transportnye harakteristiki opredelyayushie krivuyu krutyashego momenta v zavisimosti ot chisla oborotov Pri rabote dvigatelya po vintovoj harakteristike obychno bez transmissii specialnaya korrektirovka transportnoj harakteristiki ne trebuetsya no v avtomobilyah i traktorah horoshaya transportnaya harakteristika vysokij zapas krutyashego momenta tihohodnaya nastrojka pozvolyayut umenshit chislo peredach v transmissii i oblegchit upravlenie Shumnost dvigatelya zachastuyu opredelyaemaya ego primeneniem v lyuksovyh modelyah avtomobilej ili podvodnyh lodkah Dlya snizheniya shumnosti chasto snizhayut zhyostkost podveski dvigatelya uslozhnyayut shemy vypuska gazov naprimer vypusk gazov cherez vint v podvesnyh motorah a takzhe kapotiruyut Skorostnye harakteristiki Vneshnyaya skorostnaya harakteristika 2 7 litrovogo shesticilindrovogo dvigatelya Porsche Boxster DVS otdayushie moshnost na vyhodnoj val obychno harakterizuyutsya krivymi krutyashego momenta i moshnosti v zavisimosti ot chastoty vrasheniya vala ot minimalno ustojchivyh oborotov holostogo hoda do maksimalno vozmozhnyh pri kotoryh DVS mozhet dlitelno rabotat bez polomok Dopolnitelno k dvum etim krivym mozhet byt predstavlena krivaya udelnogo rashoda topliva Po rezultatam analiza takih krivyh opredelyaetsya koefficient zapasa krutyashego momenta on zhe koefficient prisposoblyaemosti i drugie pokazateli vliyayushie na konstrukciyu transmissii Vneshnyaya i chastichnye skorostnye harakteristiki dvigatelej s kolichestvennym regulirovaniem benzinovye DVS Vneshnie skorostnye harakteristiki eto verhnie krivye momenta i moshnosti Dlya potrebitelej proizvoditeli predostavlyayut vneshnie skorostnye harakteristiki s netto moshnostyu ISO 1585 soglasno regionalnomu standartu izmereniya moshnosti DVS kotoryj zavisit ot temperatury davleniya vlazhnosti vozduha primenyaemogo topliva i nalichiya otbora moshnosti na ustanovlennye agregaty Dvigateli proizvoditelej SShA obychno ispytyvayut po drugomu standartu SAE Vneshnej etu harakteristiku nazyvayut potomu chto linii moshnosti i krutyashego momenta prohodyat vyshe chastichnyh skorostnyh harakteristik i nelzya poluchit moshnost vyshe etoj krivoj manipulyaciyami s organami podachi topliva V publikaciyah 1980 h godov i bolee rannih privodyatsya skorostnye harakteristiki baziruyushiesya na izmerenii moshnosti brutto krivaya krutyashego momenta sootvetstvenno takzhe raspolagaetsya na grafike vyshe Krome polnyh v raschyotah transportnyh transmissij aktivno ispolzuyutsya chastichnye skorostnye harakteristiki effektivnye pokazateli dvigatelya pri promezhutochnyh polozheniyah regulyatora podachi topliva ili drosselnoj zaslonki v sluchae benzinovyh dvigatelej Dlya transportnyh sredstv s grebnymi vintami na takih harakteristikah privodyat vintovye harakteristiki pri razlichnyh polozheniyah shaga vinta s reguliruemym shagom Sushestvuyut i drugie harakteristiki ne publikuemye dlya potrebitelej naprimer s krivymi indikatornoj moshnosti indikatornogo rashoda topliva i indikatornogo krutyashego momenta i ispolzuemye pri raschyote DVS a takzhe absolyutnaya skorostnaya harakteristika pokazyvayushaya maksimalno vozmozhnuyu moshnost dannogo dvigatelya kotoruyu mozhno poluchit pri podache bolshego kolichestva topliva chem na nominalnom rezhime Dlya dizelnyh dvigatelej stroitsya takzhe liniya dymleniya rabota za kotoroj ne dopuskaetsya Rabota na absolyutnoj harakteristike prakticheski krome puska DVS ne proizvoditsya poskolku pri etom snizhaetsya ekonomichnost i ekologichnost dvigatelya sokrashaetsya resurs osobenno dlya dizelnyh dvigatelej u kotoryh rabota za predelom dymleniya sokrashaet resurs dvigatelya do schitannyh chasov Vneshnyaya chastichnye i absolyutnaya skorostnye harakteristiki dvigatelya s kachestvennym regulirovaniem moshnosti dizeli Absolyutnaya skorostnaya harakteristika samye verhnie linii momenta i moshnosti dlitelnaya rabota s takoj podachej topliva ne dopuskaetsya Harakternoe otlichie skorostnyh harakteristik dizelnogo i iskrovogo dvigatelya chastichnye skorostnye harakteristiki vtorogo rezko snizhayutsya v oblasti bolshih oborotov vyzvano principialnym razlichiem sposoba regulirovaniya moshnosti v gazovyh i benzinovyh dvigatelyah podacha vozduha ili goryuchej smesi ogranichivaetsya drosselnoj zaslonkoj kolichestvennoe regulirovanie i pri uvelichenii drosselirovaniya napolnenie cilindra rezko umenshaetsya s rostom skorosti vrasheniya v dizelnyh zhe dvigatelyah kolichestvo vozduha ostayotsya prezhnim i krutyashij moment snizhaetsya primerno proporcionalno ciklovoj podache topliva Eto vlechyot za soboj dva vazhnyh sledstviya pervoe benzinovye dvigateli imeyut bolee vysokij koefficient prisposoblyaemosti i potomu avtomobil osnashyonnyj takim dvigatelem mozhet imet menshee chislo peredach v korobke skorostej vtoroe dizelnye dvigateli znachitelno menshe snizhayut svoj KPD pri rabote na chastichnyh skorostnyh harakteristikah V svyazi s etim pozdnie modeli dvigatelej s vnutricilindrovym vpryskom FSI na chastichnyh nagruzkah drosseliruyut menshe pri etom v cilindrah proishodit tak nazyvaemoe poslojnoe smeseobrazovanie ochag sgoraniya vokrug fakela topliva v centre okruzhyon vozduhom Odnovremenno s rostom KPD takoj process sgoraniya snizhaet vybrosy Takim obrazom eti dvigateli budut imet harakteristiki promezhutochnye mezhdu upomyanutymi S drugoj storony v poslednie desyatiletiya stali aktivno primenyat drosselirovanie dizelnyh dvigatelej vvodimoe s celyu uluchsheniya transportnoj harakteristiki Naibolshij effekt drosselirovanie dayot na dizelyah snabzhyonnyh turbonadduvom Resurs DVS V znachitelnoj stepeni opredelyaetsya konstrukciej i stepenyu forsirovki S konstruktivnoj tochki zreniya vazhnejshimi dlya resursa yavlyayutsya iznosostojkost cilindro porshnevoj gruppy i krivoshipno shatunnogo mehanizma na kotorye krome tvyordosti tipa smazki i antifrikcionnyh materialov bolshoe vliyanie okazyvaet kachestvo filtracii postupayushego vozduha i cirkuliruyushego v dvigatele masla V poslednee vremya v svyazi s rostom ekologicheskih trebovanij predelno dopustimyj resurs dvigatelya ogranichen ne tolko ego snizheniem moshnosti i rashoda topliva no i rostom vrednyh vybrosov Vo vseh sluchayah proishodit postepennyj iznos podshipnikov i uplotnenij valov a v svyazi s zavisimostyu osnovnogo mehanizma dvigatelya ot vspomogatelnyh agregatov resurs ogranichen otkazom pervogo iz nih Obychno dvigateli imeyut intervaly obsluzhivaniya svyazannye s promyvkoj ili smenoj filtrov takzhe masla svechej zazhiganiya zubchatyh remnej ili cepej Smotrya po konstrukcii dvigateli nuzhdayutsya v razlichnyh tipah proverochnyh i regulirovochnyh rabot garantiruyushih sleduyushij period bezotkaznoj raboty motora Odnako dazhe pri soblyudenii vseh pravil obsluzhivaniya dvigatel postepenno iznashivaetsya Krome zadannogo zavodom resursa obuslovlennogo tvyordostyu i pritirkoj iznashivaemyh detalej i teplovym rezhimom pri prochih ravnyh usloviyah dvigatel znachitelno dolshe sluzhit na chastichnyh moshnostnyh rezhimah Toplivnaya ekonomichnost iskrovyh DVSOsnovnaya statya Oktanovoe chislo Szhatie toplivo vozdushnoj smesi v iskrovyh DVS povyshaet ih effektivnost KPD no rost stepeni szhatiya takzhe uvelichivaet vyzyvaemoe szhatiem nagrevanie rabochej smesi soglasno zakonu Sharlya Esli toplivo legkovosplamenyaemoe vspyshka proishodit do dostizheniya porshnem VMT Eto privodit k takomu uvelicheniyu davleniya v processe szhatiya chto povredit dvigatelyu Poetomu v dvigatele s iskrovym zazhiganiem otto motor samovosplamenenie topliva nedopustimo Samovosplamenenie trebuyushee znachitelnogo vremeni dlya predplamennyh reakcij inogda voznikaet pri dostatochno malom chisle oborotov proyavlyaetsya obychno kak to chto dvigatel ne glohnet pri vyklyuchenii zazhiganiya a prodolzhaet neravnomernoe vrashenie inogda v obratnuyu storonu kalilnoe zazhiganie ot svechej i chastic nagara Eto mozhet privodit k povrezhdeniyu dvigatelya poetomu dlya ego isklyucheniya prinimayutsya konstruktivnye mery Oblast toplivnogo zaryada v iskrovyh DVS otdelena ot produktov reakcii frontom plameni dvizhushimsya so poryadka 50 m s skorost plameni zavisit ot turbulizacii smesi eyo sostava i tipa topliva energii proboya iskrovogo promezhutka neravnomernosti sostava pri poslojnom obrazovanii i drugih faktorov V usloviyah normalnogo goreniya front plameni v kotorom i proishodit gorenie prohodit s etoj skorostyu ot svechi do stenok cilindra Odnako pri rabote chasto nablyudaetsya bystroe samovosplamenenie poslednih porcij toplivnoj smesi proishodyashee v obyome Yavlenie eto poluchilo nazvanie detonacii Prichinoj detonacii yavlyaetsya znachitelnoe uvelichenie davleniya i temperatury v ostavshejsya chasti zaryada podzhatie produktami goreniya a takzhe diffuziya aktivnyh veshestv iz fronta plameni vmeste s dostatochnym vremenem desyatki millisekund pozvolyayushim projti predplamennym reakciyam Pri otsutstvii podachi iskry detonaciya pri szhatii i rasshirenii ne nablyudaetsya detonaciya ne samovosplamenenie Kogda zhe detonaciya nakonec voznikaet to skorost sgoraniya dostigaet velichin 2 km s i bolee tem samym v cilindre obrazuyutsya mnogokratnye otrazhyonnye udarnye volny snaruzhi vosprinimaemye kak zvonkij stuk Udarnye volny prinimaya v sebya chast energii topliva ne tolko snizhayut moshnost no i nanosyat povrezhdeniya detalyam dvigatelya takim kak porshen kolca i golovka cilindrov V konechnom schyote energiya detonacionnyh voln perehodit v teplovuyu poetomu pri detonacii dvigatel mozhet peregrevatsya Dlitelnaya rabota s silnoj detonaciej vyzyvaet vykrashivanie materiala polomku porshnevyh kolec progar porshnya i potomu nedopustima prichyom poverhnost povrezhdyonnaya detonaciej lish usilivaet eto yavlenie V rezultate etogo dlya kazhdogo dvigatelya s uchyotom ego bystrohodnosti vybrannoj stepeni szhatiya ugla operezheniya zazhiganiya velichiny podogreva zaryada sposoba smeseobrazovaniya i turbulizacii zaryada sushestvuet predel raboty bez detonacii na dannom vide topliva Primenenie topliva s menshej stojkostyu mozhet privodit k opisannym vyshe yavleniyam v dvigatele chto vyzyvaet ego otkaz Stojkost topliva k detonacionnomu sgoraniyu opredelyayut obychno po sravneniyu s etalonnoj smesyu izooktana i n geptana Esli benzin imeet oktanovoe chislo 80 ego stojkost sootvetstvuet smesi 80 izooktana i 20 n geptana Dlya topliv imeyushih stojkost vyshe izooktana chislo opredelyayut sravneniem smesheniem drugih smesej V obshem sluchae velichina izmerennogo OCh zavisit ot metodiki Stojkost topliva k samovosplameneniyu i detonacionnaya stojkost ne ravnoznachny net linejnoj korrelyacii Poetomu organizaciya rabochego processa v dvigatele dolzhna uchityvat obe opasnosti V dvigatelyah s vosplameneniem ot szhatiya samovosplamenenie topliva nosit pozitivnyj harakter i ocenivaetsya cetanovym chislom topliva Bolshee chislo pokazyvaet bolee bystroe vosplamenenie obychno primenyayut topliva s CCh bolee 40 Zhyostkost sgoraniya v dizelyah ogranichena postepennym sgoraniem topliva po mere ego podachi poetomu klassicheskoj detonacii pri ispravnoj toplivnoj apparature v takom dvigatele ne nablyudaetsya Termodinamika klassicheskogo porshnevogo DVSTeplovoj raschyot DVS byl vpervye razrabotan russkim professorom Grineveckim direktorom Imperatorskogo Moskovskogo tehnicheskogo uchilisha Ego zhizn v 1919 m oborvala Grazhdanskaya vojna V nashej strane ego prodolzhatelem yavilis takie russkie inzhenery kak Briling Mazing i Sikorskij poslednij emigriroval Pervym i glavnejshim v raschyote kazhdogo porshnevogo DVS yavlyaetsya ego rabochij obyom Vh i p D2 4 S displaystyle V h i pi D 2 4 S gde i i D diametr i chislo cilindrov a S hod porshnya Odnim iz glavnyh pokazatelej cikla DVS sluzhit indikatornyj KPD zavisyashij ot stepeni szhatiya i pokazatelya politropy rabochego tela Vtorym vazhnym uravneniem yavlyaetsya svyaz indikatornoj moshnosti s rabochim obyomom dvigatelya chislom oborotov i stepenyu forsirovki privedyonnym indikatornym davleniem Indikatornyj KPD dvigatelya vychislyaetsya na osnovanii dannyh indikatornoj moshnosti rashoda topliva i ego teplotvornoj sposobnosti Effektivnaya moshnost i effektivnoe indikatornoe davlenie otlichayutsya ot indikatornyh na velichinu mehanicheskih poter vyrazhennyh cherez mehanicheskij KPD Mehanicheskie poteri vklyuchayut v sebya kak trenie cilindro porshnevoj gruppy i mehanizma gazoraspredeleniya tak i poteri v navesnyh agregatah pompa maslonasos generator i poteri v processe gazoobmena otricatelnaya petlya raboty v indikatornoj diagramme 4 taktnogo DVS Termodinamicheskie pokazateli v celom ne svyazany s ustrojstvom konkretnogo dvigatelya no sootvetstvuyushie koefficienty v formulah obuslovlennye mehanicheskimi poteryami maksimalnoj stepenyu szhatiya i plotnostyu vozduha na vpuske opredeleny konstrukciej Termodinamicheskie pokazateli vliyayut ne tolko na KPD i moshnost no i ekologicheskie pokazateli dvigatelya Vliyanie porshnevyh DVS na ekologiyu i ekologicheskih trebovanij na ih konstrukciyuSotni millionov regulyarno ispolzuemyh transportnyh v osnovnom porshnevyh DVS potreblyaya ezhednevno ogromnoe kolichestvo nefteproduktov dayut v summe bolshie vrednye vybrosy Ih razdelyayut na uglevodorody CH okis ugleroda CO i okisly azota NOx Takzhe ranee ispolzovali etilirovannyj benzin produkty sgoraniya kotorogo soderzhali prakticheski ne vyvodimyj iz organizma cheloveka svinec Naibolee eto skazyvaetsya v krupnyh gorodah raspolozhennyh v nizinah i okruzhennyh vozvyshennostyami pri bezvetrii v nih obrazuetsya smog V pervye desyatiletiya razvitiya avtotransporta etomu ne udelyalos dostatochnoe vnimanie poskolku avtomobilej bylo menshe V dalnejshem proizvoditelej obyazali soblyudat opredelyonnye normy vybrosov prichyom oni stanovyatsya strozhe Dlya umensheniya vybrosov v principe vozmozhny tri puti Vybor ekologicheski chistogo topliva vodorod prirodnyj gaz ili uluchshenie tradicionnogo zhidkogo benzin i diztoplivo Evro 5 Izmenenie parametrov cikla dvigatelya ili razrabotka novyh snizhenie stepeni szhatiya rassloenie zaryada vnutricilindrovyj vprysk sistemy kompyuternogo upravleniya s ispolzovaniem datchikov kisloroda sistema Common rail na dizelyah i dr Snizhenie soderzhaniya vrednyh vybrosov s ispolzovaniem termicheskih ranee i kataliticheskih nastoyashee vremya katalizatorov Sushestvuyushie normy toksichnosti v razvityh stranah trebuyut obychno primeneniya neskolkih sposobov srazu Pri etom obychno uhudshaetsya ekonomichnost kak avtomobilej tak i vsego transportnogo vklyuchaya nefteperegonnye zavody kompleksa poskolku optimumy ciklov po ekonomichnosti i ekologichnosti u dvigatelej obychno ne sovpadayut a izgotovlenie vysokoekologichnogo topliva trebuet bolshe energii Dlya snizheniya vybrosov vo mnogih sluchayah prihoditsya umenshat stepen szhatiya maksimalnuyu chastotu vrasheniya neobhodimaya moshnost v takih sluchayah dostigaetsya menshe vliyayushim na vybrosy turbonadduvom konstruktoram prishlos otkazatsya ot perspektivnejshego po ekonomichnosti primeneniyu benzinovyh DVS rabotayushih na obednyonnoj smesi Tem ne menee nesmotrya na vypolnenie norm po vrednym vybrosam v nastoyashee vremya vstal vopros o dalnejshem primenenii dvigatelej na iskopaemyh toplivah v svyazi s problemoj globalnogo potepleniya S uchyotom takzhe i ogranichennyh zapasov nefti v blizhajshie desyatiletiya sleduet ozhidat rasshireniya doli dvigatelej na vozobnovlyaemyh toplivah a takzhe elektrodvigatelej na perspektivnyh elektromobilyah Tem samym oblast primeneniya porshnevyh DVS nachnyot suzhatsya PrimechaniyaUchebnik po dvigatelyam vnutrennego sgoraniya chast1 Osnovy teorii DVS Sajt Kogeneraciya v Ukraine neopr www cogeneration com ua Data obrasheniya 23 fevralya 2020 Arhivirovano iz originala 24 fevralya 2020 goda Osnovnye pokazateli dvigatelya moshnost krutyashij moment rashod neopr techautoport ru Data obrasheniya 15 yanvarya 2020 Arhivirovano 15 yanvarya 2020 goda Process szhatiya v porshne neopr vdvizhke ru Data obrasheniya 15 iyulya 2019 Arhivirovano 15 iyulya 2019 goda Dorohov Pavel Aleksandrovich Nguen Din Hiep Issledovanie vliyaniya stepeni szhatiya na pokazateli sudovogo DVS Vestnik Astrahanskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta Seriya Morskaya tehnika i tehnologiya 2009 Vyp 1 ISSN 2073 1574 Arhivirovano 15 iyulya 2019 goda Gazodizel na metane Gaz v motory rus Data obrasheniya 25 iyulya 2019 Arhivirovano 25 iyulya 2019 goda Tehnicheskie osobennosti gazo dizelej i analiz eksperimentalno teoreticheskih issledovanij gazodizelnogo processa neopr Studref Data obrasheniya 25 iyulya 2019 GOST 10150 2014 Dvigateli vnutrennego sgoraniya porshnevye Obshie tehnicheskie usloviya s Popravkoj GOST ot 11 avgusta 2015 goda 10150 2014 neopr docs cntd ru Data obrasheniya 30 iyulya 2019 Arhivirovano 30 iyulya 2019 goda GOST 14846 81 neopr docs cntd ru Data obrasheniya 15 yanvarya 2020 Arhivirovano 15 yanvarya 2020 goda Tehnicheskie harakteristiki ZMZ 406 2 3 l 100 l s AUTO GL ru neopr auto gl ru Data obrasheniya 15 yanvarya 2020 Arhivirovano 15 yanvarya 2020 goda Harakteristiki dvigatelya Enciklopediya zhurnala Za rulem neopr wiki zr ru Data obrasheniya 11 fevralya 2020 Arhivirovano 20 fevralya 2020 goda Skorostnaya harakteristika dvigatelya neopr stroy technics ru Data obrasheniya 11 fevralya 2020 Arhivirovano 20 fevralya 2020 goda RASChET VNEShNEJ SKOROSTNOJ HARAKTERISTIKI DVIGATELYa VNUTRENNEGO SGORANIYa Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya nauchnyj zhurnal neopr www science education ru Data obrasheniya 11 fevralya 2020 Arhivirovano 11 aprelya 2021 goda VINTOVAYa HARAKTERISTIKA raboty glavnogo dvigatelya Slovar morskih terminov na Korabel ru rus www korabel ru Data obrasheniya 11 fevralya 2020 Arhivirovano 20 fevralya 2020 goda Harakteristika skorostnaya vneshnyaya Enciklopediya po mashinostroeniyu XXL neopr mash xxl info Data obrasheniya 11 fevralya 2020 Arhivirovano 20 fevralya 2020 goda Vneshnie skorostnye harakteristiki dizelej Enciklopediya po mashinostroeniyu XXL neopr mash xxl info Data obrasheniya 11 fevralya 2020 Arhivirovano 20 fevralya 2020 goda Regulirovaniya dvigatelya vnutrennego sgoraniya neopr vdvizhke ru Data obrasheniya 18 maya 2021 Arhivirovano 18 maya 2021 goda Sidorov V N Caryov O A Golubina S A Raschet Vneshnej Skorostnoj Harakteristiki Dvigatelya Vnutrennego Sgoraniya rus Sovremennye Problemy Nauki I Obrazovaniya 2015 Vyp 1 1 ISSN 2070 7428 Arhivirovano 18 maya 2021 goda Sistema neposredstvennogo vpryska topliva ustrojstvo princip dejstviya neopr systemsauto ru Data obrasheniya 18 maya 2021 Arhivirovano 23 dekabrya 2021 goda Povyshenie ekonomichnosti teplovoznyh i sudovyh dizelej na malyh nagruzkah i holostom hodu drosselirovaniem nadduvochnogo vozduha neopr cyberleninka ru Data obrasheniya 18 maya 2021 Arhivirovano 18 maya 2021 goda Aleksej Borisovich Stefanovskij Oleksij Borisovich Stefanovskij Oleksii Stefanovskyi Vliyanie motornogo masla na prichiny i faktory iznosa avtotraktornyh dvigatelej rus 2017 Arhivirovano 20 maya 2021 goda Na kakoj resurs rasschitany sovremennye dvigateli neopr aif ru 21 maya 2019 Data obrasheniya 14 maya 2021 Arhivirovano 14 maya 2021 goda Hilliard D Springler Dzh Toplivnaya ekonomichnost avtomobilej s benzinovymi dvigatelyami Moskva Mashinostroenie 1988 S 209 268 509 s Hilliard D Springler Dzh Toplivnaya ekonomichnost avtomobilej s benzinovymi dvigatelyami Moskva Mashinostroenie 1988 S 252 268 509 s Zapasy nefti v mire i potreblenie Onlajn rus Data obrasheniya 25 iyulya 2019 Arhivirovano 25 iyulya 2019 goda LiteraturaV P Alekseev V F Voronin L V Grehov i dr DVS ustrojstvo i rabota porshnevyh i kombinirovannyh dvigatelej pod red A S Orlina i M G Kruglova 4 e pererabotannoe i dopolnennoe Moskva Mashinostroenie 1990 288 s ISBN 5 217 00117 8 D N Vyrubov S E Efimov N A Ivashenko i dr DVS konstruirovanie i raschyot na prochnost porshnevyh i kombinirovannyh dvigatelej pod red A S Orlina i M G Kruglova 4 e pererabotannoe i dopolnennoe Moskva Mashinostroenie 1984 384 s A N Larionov N N Larionova V V Chyornyshev Termodinamicheskie cikly Voronezh Izdatelsko poligraficheskij centr VGU 2007 S 14 30 77 s V M Arhangelskij M M Vihert A N Voinov i dr Avtomobilnye dvigateli pod red M S Hovaha Moskva Mashinostroenie 1977 591 s Butz J S Powerplants Piston amp Turbine Flying Magazine November 1963 Vol 73 No 5 P 33 36 102 104 standarty i specifikacii GOST 10150 2014 Dvigateli vnutrennego sgoraniya porshnevye Obshie tehnicheskie usloviya Moskva FGUP Standartinform 2015 37 s GOST 23550 79 Dvigateli vnutrennego sgoraniya porshnevye Oboznachenie i numeraciya cilindrov Moskva IPK Izdatelstvo standartov 2003 4 s GOST 22836 77 Dvigateli vnutrennego sgoraniya porshnevye Napravlenie vrasheniya Moskva IPK Izdatelstvo standartov 2000 2 s SsylkiBen Najt Uvelichivaem probeg Arhivnaya kopiya ot 25 noyabrya 2011 na Wayback Machine Statya o tehnologiyah kotorye umenshayut rashod topliva avtomobilnym DVS

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто