Контрольная работа: Основні розрахунки щодо роботи автомобільного двигуна
Название: Основні розрахунки щодо роботи автомобільного двигуна Раздел: Рефераты по транспорту Тип: контрольная работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗмістВступ 1. Хімічні реакції при горінні палива 2. Розрахунок процесів дійсного циклу індикаторних та ефективних показників дійсного циклу двигуна 4. Розрахунок параметрів циліндра та тепловий баланс двигуна 5. Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна 6. Кінематичний розрахунок кривошипно-шатуного механізму 7. Побудова індикаторної діаграми циклу двигуна 8. Динамічний розрахунок кривошипно-шатунного механізму 9. Розрахунок та побудова графіків залежностей 10. Розрахунок та побудова поверхневих діаграм Висновки Література Вступ Впровадження досягнень науково-технічного прогресу в автомобілебудуванні та на автомобільному транспорті вимагає творчого підходу до вирішення наукових і практичних завдань, які стоять перед робітниками цих галузей, що в свою чергу передбачає необхідність підвищення якості підготовки і перепідготовки кадрів для них. В області розвитку і удосконалення автомобільних двигунів основними задачами на сучасномк етапі являється: · зниження паливної економічності; · питомої маси; · вартості їх виготовлення і експлуатації; · боротьба з токсичними викидами в атмосферу; · зниження шуму при експлуатауії двигунів. Виконання цих задач вимагає від спеціалістів, пов’язаних з виробництвом та експлуатацією автомобільних двигунів, глибоких знань теорії, конструкції та розрахунку двигунів внутрішнього згоряння. Важливим чином у придбанні даних знань, що базуються на основних теоретичних положеннях дисципліни «Автомобільні двигуни». Курс «Автомобільні двигуни» є одним з базових у справі підготовки інженерно-технічних працівників автомобільного транспорту. Сучасна автомобільна силова установка (автомобільний двигун) являє собою одну з найскладніших машин, здатних перетворювати теплоту, що виділяється при згорянні палива, у механічну роботу. Процеси згоряння, виділення теплоти і перетворення її в механічну роботу продуктами згоряння відбувається у середині двигуна. Звідси й назва – двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ). 1. Хімічні реакції при горінні палива Теоретично необхідна кількість повітря для згоряння 1 кг палива :
l0
= Склад палива: бензинів – С = 0,870; Н = 0,145; О = 0; дизельного палива – С = 0,870; Н = 0,126; О = 0,004. Вид палива повинен відповідати прототипу двигуна, що заданий у таблиці вихідних параметрів. Теоретично необхідна кількість повітря для згоряння палива :
L0
= Коефіцієнт надлишку повітря a у режимі номінальної потужності приймають за таблицею вихідних параметрів α =0.82 Кількість свіжого заряду
M1
=0.82· Кількість двоокису вуглецю (СО2 ) у продуктах згоряння за умови: a<1, MCO
2
= де Кількість окису вуглецю (СО) у продуктах згоряння за умови: a<1, MCO
= Кількість водяної пари (Н2 О) у продуктах згоряння за умови: a<1, MH
2
O
= Кількість водню (Н2 ) у продуктах згоряння за умови: a<1, MH
2
= Кількість кисню (О2 ) у продуктах згоряння за умови: a<1, Кількість азоту (N2 ) у продуктах згоряння
MN
2
= Загальна кількість продуктів згоряння рідкого палива
M2
= Зміна кількості робочого тіла при згорянні палива
∆M= Коефіцієнт молекулярної зміни паливної суміші
Нижча теплота згоряння рідкого палива за формулою Менделєєва
Hu
= Вміст сірки S та вологи W у паливі приймають рівними 0. Хімічна неповнота згоряння за умови: a<1, ∆Hu
= Теплота згоряння паливної суміші :
Hпал.сум
= Розрахунок процесів дійсного циклу Тиск навколишнього середовища для розрахунків Р0 = 0,10 МПа. Температура навколишнього середовища для розрахунків Т0 = 293 К. Тиск середовища, звідки повітря надходить у циліндр.У випадку відсутності наддуву Рк = Р0 . Температура середовища, звідки повітря надходить у циліндр При відсутності наддуву Рк = Р0 , а Тк = Т0 . Тиск залишкових газів у циліндрі двигуна перед початком процесу наповнення:
при відсутності наддуву Pr
= Температуру залишкових газів Tr =1050 K Густина заряду при наповненні: при відсутності наддуву
де В = 287Дж/кг×град - питома газова стала. При відсутності наддуву приймають Втрати тиску при наповненні
∆Pa
= де b - коефіцієнт затухання швидкості руху заряду у перерізі циліндра; xВП
– коефіцієнт опору впускної системи, віднесений до найбільш вузького його перерізу, wВП = 50...150 м/с - середня швидкість руху заряду у найменшому перерізі впускної системи в м/с. Значення wВП приймають за таблицею вих. пар. Тиск кінця впуску
Pa
= Температура підігріву свіжого заряду D Т. Приймається DТ=10ºС. Коефіцієнт залишкових газів
де e - ступінь стиску, приймається за табл. вих. пар. Температура в кінці наповнення
Ta
= Коефіцієнт наповнення
Середній показник адіабати стиску k1 =1,378 Визначається за номограмою Додатку Е (рис. Е-1) у залежності від ступеня стиску e і температури в кінці наповнення Та
. Значення показника політропи стиску n1 в залежності від k встановлю ють у межах: для бензинових двигунів (k1 -0,01)…(k1 -0,04); Приймаємо n1 =1,338 Тиск у кінці теоретичного стиску
Pc
= Температура у кінці теоретичного стиску
Tc
= Середня мольна теплоємність свіжого заряду у кінці стиску
де tс - температура у кінці стиску в °С (tс = Tс -273°). Середня мольна теплоємність залишкових газів
Середня мольна теплоємність робочої суміші
Коефіцієнт молекулярної зміни робочої суміші
де gr - коефіцієнт залишкових газів. Теплота згоряння робочої суміші
Hроб.сум
= Середня мольна теплоємність продуктів згоряння
Окремі компоненти Р івняння згоряння (тепловий баланс) для: бензинових двигунів
0,85·96494,13+21,99·383=1,1235·(21,01+0,0046tz )·tz 91451,24=25,3855 tz +0,00208tz 2 0,00208tz2 +25,3855tz -91451,24=0 де xz - коефіцієнт використання тепла. Коефіцієнт використання теплоти у період згорання залежить від типу двигуна: для бензинового двигуна xz
= 0,85...0,95 Температуру, що відповідає максимальному тиску згоряння Р z визначають шляхом розв’язування квадратного рівняння попереднього пункту
tz
= Tz =2909+273=3182 К. Максимальний тиск згоряння: для бензинового двигуна Pz
= Дійсний максимальний тиск згоряння: для бензинового двигуна Pz д =0.85·5,6=4,76Мпа. Ступінь підвищення тиску
l
.
Для бензинових двигунів
Ступінь попереднього розширення Для бензинових двигунів Ступінь подальшого розширення Для бензинових двигунів Середній показник адіабати розширення k2 =1,2584 Визначають по номограмам Е-2 та Е-3 Додатку Е, відповід но, для бензинових та дизельних двигунів за числовими значеннями d, a та Tz
. Середній показник політропи розширення n2 k2 =1,2584 Тиск кінця процесу розширення
Pb
= Температура кінця процесу розширення
Tb
= Перевірка точності вибору значень тиску та температури залишкових газів
Tr
= Значення Тr відрізняється від значення прийнятого у пункті 2.6 на 5%. Умова виконується.
3. Розрахунок індикаторних та ефективних показників дійсного циклу двигуна 3.1. Теоретичний середній індикаторний тиск
Дійсний середній індикаторний тиск
Pi =0,95·1,25=1,21 МПа де j - коефіцієнт повноти індикаторної діаграми, приймається за таб. вих. пар. Індикаторна потужність двигуна
Ni
= де Vл – робочий об’єм циліндрів двигуна у літрах (літраж); n – частота обертання колінчастого вала, об/хв; t – коефіцієнт тактності (t = 4). Значення Vл та n приймають за таб. вих. пар. Індикаторний коефіцієнт корисної дії
Індикаторні питомі витрати палива
q= Тиск механічних втрат Р м визначають за емпіричною залежністю по заданому у таблиці А-1 значенню середньої швидкості поршня (Vп.ср , м/с). Для бензинових двигунів з числом циліндрів 8 та більше PM =0,039+0,0132·Vп.ср, МПа, PM =0,039+0,0132·10,1=0,17 МПа. Середній ефективний тиск
Pe =1,19-0,17=1,04 МПа Механічний коефіцієнт корисної дії
Ефективний коефіцієнт корисної дії
Ефективна потужність двигуна
Ne =199,19·0,86=166,69 кВт Ефективні питомі витрати рідкого палива
ge
= Годинні витрати палива
GT =259,55·166,69·10-3 =44,36 кг/год Циклова подача рідкого палива
Gц
= 4. Розрахунок параметрів циліндра та тепловий баланс двигуна 4.1 Робочий об’єм циліндра
Vh
= деі – кількість циліндрів (таблиця вих. пар.). Діаметр циліндра
D= де S/D – відношення ходу поршня до діаметра циліндра, приймають за таблицею А-1. Значення в приймають для подальшого розрахунку округленим до цілих значень у мм. Хід поршня
S=100·0,95=95 мм, Значення ходу поршня приймають для подальших розрахунків округленим до цілих міліметрів. Уточнене значення літражу двигуна
Vл
= де в та S у мм. Уточнене значення ефективної потужності
Ne
= Номінальний ефективний крутний момент
Me
= Уточнене значення годинних витрат палива
GT =166,79·265,94·10-3 =44,36 кг/год. Уточнене значення середньої швидкості поршня
Vп,ср
= Загальна кількість тепла, що вводиться у двигун при згорянні палива
Q0
= Тепло еквівалентне ефективній роботі
Qe =1000·166,79=166790 Дж/с. Тепло, що передається охолоджуючому середовищу
Qв
= де С- коефіцієнт пропорційності (С = 0,45…0,52); і – число циліндрів; в – діаметр циліндра у см; m – показник степеня (для чотирьохтактних двигунів m = 0,6…0,7); n- число обертів колінчастого валу двигуна, об/хв. (таблиця вих. пар.). Теплота, що винесена з відпрацьованими газами
Qr
= де
Теплота, що втрачена із-за хімічної неповноти згоряння: для бензинового двигуна
Qнс
= Невраховані втрати тепла
Qост
= Складові частини теплового балансу у процентах:
5. Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна Мінімальна частота обертання двигуна nmin = n / 5, об/хв. nmin =3300/5=660 об/хв Максимальна частота обертання двигуна: для бензинового двигуна nmax = 1,1× n, об/хв. nmax =1,1·3300=3630 об/хв Крок зміни частоти обертання Dn = nmin , об/хв. Dn =660 об/хв. Послідовність розрахункових частот: n1 = nmin ; n2 = n1 + Dn; n3 = n2 + Dn; n4 = n3 + Dn; n5 = n. n1 =9660 об/хв.n2 =660+660=1320 об/хв.n3 =1320+660=1980 об/хв n4 =1980+660=2640 об/хв.n5 =3300 об/хв.n6 =3630 об/хв. Для бензинового двигуна n6 = nmax . Для розрахункових частот обертання колінчастого валу визначають розрахункові точки кривої ефективної потужності: для бензинових двигунів:
де Ne – номінальна ефективна потужність 4.5; Nex – біжуче значення ефективної потужності (кВт) для конкретних обертів швидкісної характеристики (nx ); nx - біжуче значення швидкості обертання колінчастого валу (об/хв). Біжучі значення ефективного крутного моменту
Біжучі значення середнього ефективного тиску для розрахункових частот обертання колінчастого валу
Біжучі значення середньої швидкості поршня
Біжучі значення середнього тиску механічних втрат для прийнятих частот обертання визначають за формулами пункту 3.6 для відповідної швидкості поршня Vп.срх .
Біжучі значення питомих ефективних витрат палива визначають за формулами: для бензинового двигуна
де ge – питомі витрати палива при номінальній потужності 3.11; gex – біжуче значення питомих ефективних витрат палива. Біжучі значення годинних витрат палива
Залежність коефіцієнта надлишку повітря від частоти обертання визначають через ax , що відповідають розрахунковим частотам обертання. Для бензинових двигунів значення коефіцієнту при мінімальній частоті обертання nmin дорівнює a1 = (0,8…0,85)×a. a1 =0,85·0,94=0,752 Подальші значення коефіцієнтів a2 , a3 , a4 , a5 та a6 дорівнюють a=0,94 Біжучі значення коефіцієнта наповнення визначають за формулою
де Рех – у МПа; gex – у г/кВт×год. Таблиця 5.1 - Результати розрахунків зводяться в таблицю у наступній формі
За результатами розрахунків будуються графіки зовнішньої швидкісної характеристики. Приклади зовнішньої швидкісної характеристики бензинового двигуна приведено на рис. 1, 2. Рис. 1 - Зовнішньо швидкісна характеристика бензинового двигуна 6. Кінематичний розрахунок кривошипно-шатунного механізму Відношення радіуса кривошипа до довжини шатуна
Радіус кривошипу
R= де S – хід поршня у відповідності за пунктом 4.3. Переміщення поршня в залежності від кута повороту кривошипа
де j - кут повороту кривошипа, що відраховується від точки ВМТ осі циліндра в напрямі обертання колінчастого валу за годинниковою стрілкою. Розрахунок проводиться для значень j від 0° до 360° з кроком 10° використовуючи таблицю D-1 додатку D, в якій для заданих l¢ та j наведені значення виразу Результати розрахунків зводять у таблицю в наступній формі: Таблиця 6.1 - Результати розрахунків переміщення поршня
Кутова швидкість обертання колінчастого валу
Швидкість переміщення поршня у залежності від кута повороту
де j - кут повороту кривошипа; R – радіус кривошипа, м. Розрахунок проводиться для значень j від 0° до 360° з кроком 10° використовуючи таблицю D-2 додатку D, в якій для заданих l¢ та j приведені значення виразу Результати розрахунків зводять у таблицю в наступній формі: Таблиця 6.2 - Результати розрахунків швидкості поршня
Прискорення поршня в залежності від кута повороту кривошипа
де j - кут повороту кривошипа; R – радіус кривошипа, м. Розрахунок проводиться для значень j від 0° до 360° з кроком 10° використовуючи таблицю D-3 додатку D, в якій для заданих l¢ та j приведені значення виразу Результати розрахунків зводять у таблицю в наступній формі: Таблиця 6.3 - Результати розрахунків прискорення поршня
6.7. За результатами розрахунків будуються графічні залежності S х -1 , V п -2 та g п -3 від кута повороту кривошипа j .
![]() ![]()
![]()
Рис. 1, 2, 3 – Кути повороту 7. Побудова індикаторної діаграми циклу двигуна Умовна висота камери згоряння у верхній мертвій точці
Hc
= де S - хiд поршня у мм. Умовна висота камери згоряння у момент початку розширення
Hz = Hc =12,27мм де r - ступінь попереднього розширення у вiдповiдностi з пунктом 2.29. Для бензинових двигунів Розрахункові точки по куту повороту кривошипа для визначення проміжних даних тиску на лінії стиску . Для розрахунку приймаються значення кута повороту кривошипа на лінії стиску від 190° до 350° з кроком 10°. Для вказаних кутів повороту за таблицею, заповненою в пункті 6.3, визначаються значення переміщення поршня S190 ° ...S350 ° i вносяться у таблицю наступного пункту. Проміжні значення тиску визначають за формулою
де n1 - показник політропи стиску у вiдповiдностi до пункту 2.15. В якості Sx у розрахункову формулу підставляють значення S190 ° ...S350 ° . Таблиця 7 - Результати
Розрахункові точки по куту повороту кривошипа для визначення проміжних значень тиску на лінії розширення. Для розрахунку приймаються значення кута повороту j кривошипа на лінії розширення від 350° до 530° з кроком 10°. Вказаним кутам повороту в таблиці (пункт 6.3), відповідають значення переміщення поршня S10 ° ...S170 ° , які вносяться у таблицю наступного пункту.Проміжні значення тиску розширення визначають за формулою
де n2 - показник політропи розширення у вiдповiдностi до пункту 2.32. Замість Sх у розрахункову формулу підставляють значення S10 ° ...S170 ° . Результати зводять у таблицю за наступною формою: Таблиця 7.2 - Результати розрахунку проміжних значень тиску лінії розширення
За зразком (рис.4) будується в тонких лініях теоретична індикаторна діаграма розрахункового циклу ДВЗ використовуючи наступні розрахункові показники: Рa =0,08 МПа; Рc =1,36 МПа; Рz= 4,88 МПа; Рzд =4,15 МПа; Рв = 0,34 МПа; Рс 190 ° ...Рс 350 ° - пункт 7.3; Рb 10 ° ...Рb 170 ° - пункт 7.6; S =88,36 мм; Hс =12,27мм; Hz =12,27мм Проводиться уточнення індикаторної діаграми враховуючи значення тисків Рк (пункт 2.3) та Рr (пункт 2.5) та будують лінії процесів газообміну. Для проведення округлення індикаторної діаграми навколо точок c, z, b та r необхідні значення тиску в камері згоряння для характерних точок с" та b":
На графіку теоретичної індикаторної діаграми товстими лініями будується дійсна індикаторна діаграма циклу. Рис. 4. Індикаторна діаграма 8. Динамічний розрахунок кривошипно-шатунного механізму Заповнюють таблицю 8.1 результатів динамічного розрахунку КШМ для кутів повороту колінчастого валу від 0° до 720° з кроком 10° за наступною формою. Таблиця 7 - Результати динамічного розрахунку КШМ
Результати розрахунків, за пунктами 7.3...7.8, біжучих значень тиску Р гк.з в камері згоряння заносять у стовпчик 2 таблиці . У стовпчик 3 вносять значення прискорення поршня (пункт 6.6) для кутів 0°...360° без змін. Для кутів 360°... 720° приймають та підставляють значення прискорення для кута, зменшеного на 360°. Наприклад: для кута 520° у таблицю вносимо прискорення для кута j = 520°-360° = 160°. Зусилля, що діє на поршень двигуна внутрішнього згоряння
, визначають за формулою: Значення Ргк.з для всіх кутів приведені у стовпчику 2 (табл. 8.1); Р0 - тиск навко лишнього середовища згідно пункту 2.1; D - округлене значення діаметра циліндра згідно пункту 4.2. Значення зусилля Рг визначають для кожного кута в інтервалі 0°... 720° i вносять у стовпчик 4 таблиці. З таблиці А-1 визначають значення мас : поршневої групи mп , шатунної групи mш , та маси неврівноваженої одного коліна валу без противаг mк : mп =0,65 кг ;mш =0,82 кг; mк =1,09 кг Маса шатунної групи, зосереджена на осі поршневого пальця mш.п. =0,275· mш , кг. mш.п. =0,275·0,82=0,226 кг Маса шатунної групи, зосереджена на осі кривошипа mш.к. =0,725· mш , кг. mш.к. =0,725·0,82=0,595 кг Маса, що здійснює зворотно-поступальний рух
mj =0,65+0,595=0,876 кг Маса, що здійснює обертальний рух для V-подібного двигунаmR = mк +2· mш.к ; mR =1,09+2·0,595=1,685 кг Силу інерції зворотно-поступального руху визначають за формулою Pj =- mj · jп· 10¯³, кН.Результати розрахунків сили інерції для інтервалу кутів 0°...720° вносять у стовпчик 5 таблиці. Сумарна сила, що діє на поршень уздовж осі циліндра Результати вносять у стовпчик 6 таблиці. Сила, що діє перпендикулярно осі циліндра Результати вносять у стовпчик 7. Значення множника Сила, що діє вздовж осі шатуна Результати вносять у стовпчик 8. Значення множника Сила, що діє вздовж кривошипа Результати вносять у стовпчик 9. Значення множника Тангенціальна сила, прикладена до кривошипа Результати вносять у стовпчик 10. Значення множника У вiдповiдностi з рис.5 будують графічні залежності для Рj та Р за даними таблиці стовпчики 5 та 6. Нижче в тому ж масштабі будують графіки залежностей для N та S, стовпчики 7 та 8. Під графіками для N та S будують графіки залежностей сил К та Т, стовпчики 9 та 10.
![]()
![]() ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Рис. 9, 10
![]()
![]() Схема сил, що діють на КШМ. Розраху н ок та побудова графіків залежностей
Виконуємо повторний розрахунок розділів 2 та 4, змінюючи значення тиску навколишнього середовища, звідки повітря надходить у циліндр Р0 в межах0,1…0,095 Мпа. Отримані значення уточненої ефектиної потужності Ne та номінального крутного моменту Ме вносимо в наступну таблицю. Таблиця 9.1 - Даны
9.2. Будуємо графіки залежностей Ne =f(P0 ), та Me =f(P0 ) за даними розрахунків занесених в таблицю 9.1.
![]()
![]() Графіки залезностей Ne =f(P0 ), та Me =f(P0 ). 10. Розраху н ок та побудова поверхнеаих діаграм
Виконуємо повторний розрахунок розділів 2 та 5, змінюючи значення тиску навколишнього середовища, звідки повітря надходить у циліндр Рк в межах 0,1…1,3 Мпа. Отримані значення уточненої ефектиної потужності Ne та номінального крутного моменту Ме заносимо в наступні таблиці. Таблиця 10.1 - Результати розрахунку ефективної потужності Ne
Таблиця 10.2 - Результати розрахунку ефективної потужності Мe
Будуємо графіки залежностей Ne =f(Pк , n), та Me =f(Pк , n) за даними розрахунків занесених в таблиці 10.1 та 10.2. Поверхневі діаграми залежностей Ne =f(Pк , n), та Me =f(Pк , n). Проводимо повторний розрахунок розділів 2-5 для того щоб підібрати стабільний крутний момент і потужність двигуна на різних частотах обертання колінчастого вала двигуна, де визначаємо потрібний тиск наддуву, який забезпечив би нам потрібну ефективну потужність та крутний момент. Отримані в результаті розрахунку значення вносимо в таблиці та будуємо графіки. Таблиця 10.3 - Проводимо повторний розрахунок
Таблиця 10.4 - Дані
Висновки
Під час виконання данного курсового проекту були проведені слідуючі розрахунки: - розрахунок індикаторних та ефективних показників дійсного тиску; - розрахунок основних параметрів циліндра та тепловий баланс двигуна в цілому; - кінематичний розрехунок кривошипно-шатунного механізму; Динамічний розрахунок кривошипно-шатунного механізму; Були побудовані: - зовнішня швидкісна характеристика двигуна; - індикаторна діаграма циклу двигуна; - діаграми залежностей Ne = f ( P 0 ) та М e = f ( P 0 ) ; - поверхневі діаграми. Визначаємо зокрема: ефективна потужність Ne =53,26 кВт; номінальний ефективний крутний момент Ме =113,08, min та min частоту обертання двигуна: nmin =900 об/хв, nmax =4950 об/хв. Визначено типові витрати палива та коефіцієнт наповнення, які зображенні в таблицях: Таблиця 10 - Типові витрати палива та коефіцієнт наповнення
Провіривши повторний розрахунок теплового балансу з наддувом було визначено, що із збільшенням тиску наддуву зростає ефективна потужність Ne та крутний момент Ме , що підвищує ефективність двигуна та зменшує витрати палива. Цю залежність графічно зображено на поверхневих діаграмах. Таблиця - Залежність
З даних наведених у таблиці видно, що характеристику двигуна значно покращено, а семе: Nе двигуна з наддувом при nном =4950 об/хв та Рк =0,13 МПа зросла на 26,1%, а Ме – на 26,3% порівняно з даними без наддуву. Оптимальна область крутного моменту Ме =160-180 Нм досягається при n=900-2700 об/хв та Рк =0,105-0,12 МПа. В результаті регулювання тиску наддуву максимальний Ме =189,79Нм досягається при n=4500об/хв та Рк =0,173МПа. Література
1. А.И.Колчин, В.П.Демидов «Расчет автомобильных и тракторных двигателей», М.: Высш. школа, 1980. – 400с. 2. І.П.Ріло, О.П.Рижий «Методичні вказівки 032-176» до виконання практичних робіт і курсового проекту з дисципліни «Автомобільні двигуни» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.090200 «Автомобілі та автомобільне господарство». Рівне: НУВГП, 2005 р. – 37 с. 3. Тимченко І.І., Гутаревич Ю.Ф. «Автомобільні двигуни». Харків: Основа, 1996. 4. www.autosite.com.ua 5. www.drive.ru 6. www.carsguru.net 7. www.motor-house.dp.ua 8. www.infocar.com.ua 9. sp-art.at.ua |