Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРИИ ФГБОУ ВОСтр 1 из 5Следующая ⇒
ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРИИ ФГБОУ ВО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ» Кафедра «Тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелие»
УТВЕРЖДАЮ ПРОРЕКТОР по УР К. Сазонов
Методические указания к курсовой работе (самостоятельной работе) по дисциплине «Тракторы и автомобили» Часть 1 «Автотракторные двигатели»
Челябинск 2017 Методические указания для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 23.03.02 – Наземные транспортно-технологические комплексы, профиль: Сельскохозяйственные машины и оборудование; 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль: Сервис транспортных и технологических машин и оборудования; 35.03.06 Агроинженерия. Методические указания содержат общие положения, методическую и основную части, включающие три раздела, а также пять приложений с необходимыми справочными данными по двигателям.
Авторы-составители: Кожанов В.Н., канд. техн. наук, доцент Русанов М.А., канд. техн. наук, доцент Петелин А.А., ассистент
Рецензенты: Старцев А.В., докт. техн. наук, профессор (ЮУрГАУ) Краснокутский В.В., канд. техн. наук, зав. кафедрой «Автомобилестроение» ЮУрГУ
Ответственный за выпуск: Хлызов Н.Т., канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой «Тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелие»
Печатается по решению редакционно-издательского совета ЮУрГАУ Редактор Технический редактор С.А. МедведеваМ.В. Шингареева
ИПЦ ЮУрГАУ, 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75 Формат 60 ´ 84/16. Объём 3, 5 п.л. Тираж 50 экз. Заказ №........ © В.Н. Кожанов, М.А. Русанов, А.А. Петелин, 2017. © ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», Институт агроинженерии, 2017. ВВЕДЕНИЕ Курсовое проектирование (самостоятельная работа) имеет своей целью углубление и закрепление знаний по конструкции и основам теории тракторов и автомобилей. Оно способствует развитию навыков расчета и анализа их эксплуатационных качеств, что имеет первостепенное значение для обеспечения в практической эксплуатации наиболее эффективной, экономичной, надежной, безопасной и наименее токсичной работы машинно-тракторных агрегатов.
Курсовая (самостоятельная) работа должна быть выполнена и сдана на проверку за две недели до начала сессии. Курсовая (самостоятельная) работа выполняется студентом по индивидуальному заданию в соответствии с шифром зачетной книжки и требованиями стандарта предприятия СТП ЧГАА. 2-2011 на курсовые работы. Общие требования к курсовой работе Отчетным документом курсовой (самостоятельная) работы является пояснительная записка. Пояснительная записка должна быть аккуратно выполнена на бумаге размером 210x297 мм (формат А4) черными чернилами, аккуратным почерком, или машинописным текстом и должны иметь сквозную нумерацию страниц. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу (см. стандарт СТП ЧГАА по оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ). Содержание пояснительной записки делится на разделы, подразделы и пункты. Каждый раздел начинают с новой страницы. Пункты текста записывают с абзаца. Разделы имеют порядковые номера, обозначаемые арабскими цифрами с точкой. Номер подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела. Расчетно-пояснительная записка имеет следующую структуру: 1) титульный лист; 2) исходные данные к расчету; 3) содержание (оглавление); 4) введение; 5) основная часть; 6) список литературы; 7) приложения. Форма титульного листа дана в приложении 1. Исходные данные к заданию на курсовую работу должны быть приведены на отдельном листе по форме, указанной в приложении 2. Здесь же желательно привести основные показатели технической характеристики двигателя-прототипа. Прототип трактора и двигателя, и числовые значения задаваемых параметров указаны в приложениях 3 и 4. Вариант задания определяется по двум последним цифрам номера зачетной книжки. В каждом варианте задания: первая строка оптимальная сила тяги в килоньютонах (Ркр); вторая строка – скорость трактора (Vд), (м/с), при оптимальной силе тяги; третья строка – величина отбора мощности двигателя на ВОМ в процентах от номинальной мощности двигателя (α ).
Таблица 1.1 - Тяговый к.п.д. тракторов на разных почвенных фонах
Номинальная мощность двигателя с учетом отбора мощности на ВОМ рассчитывается по формуле: , кВт (1.2)
где a - величина отбора мощности на ВОМ, % (указана в задании). Номинальная мощность двигателя и его оценочные параметры зависят от качества проектирования, изготовления и от согласованности в работе механизмов и систем. Определяющее влияние на выходные показатели двигателя оказывают режимы его работы и степень совершенства рабочего процесса. Крутящий момент двигателя определяется по зависимости , Н× м (1.3) где n - частота вращения коленчатого вала, об/мин. Качество рабочего процесса в ДВС оценивается индикаторными показателями, позволяющими учесть потери, которые имеют место при преобразовании тепловой энергии сгоревшего топлива в механическую энергию. Полученная в ДВС механическая энергия расходуется на выполнение полезной работы и на преодоление механических потерь, связанных с преодолением сил трения и с затратами энергии на привод вспомогательных механизмов и газообмен. Среднее за цикл индикаторное давление газов на поршень определяется по зависимости вида:
(1.4)
где - среднее эффективное давление, МПа; - условное среднее давление механических потерь, МПа. Среднее эффективное давление, находят по формуле:
, МПа (1.5)
где Nе – номинальная мощность двигателя, кВт (формула 1.2); t - тактность двигателя; i - число цилиндров; n - частота вращения коленчатого вала, об/мин; Vh - рабочий объем одного цилиндра, л. Среднее давление механических потерь при номинальном тепловом состоянии двигателя определяют по эмпирическим формулам вида:
МПа (1.6)
где Сп - средняя скорость поршня, м/с, определяется по формуле: , (1.7)
где S - ход поршня, м; a, b - эмпирические коэффициенты (для различных типов двигателей приведены в табл.1.2). Механический кпд равен . (1.8) Таблица 1.2 - Значение коэффициентов для определения механических потерь
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО ЦИКЛА И ПОСТРОЕНИЕ ИНДИКАТОРНОЙ ДИАГРАММЫ
Индикаторной диаграммой называется графическое изображение зависимости давлений газа в цилиндре двигателя от объема (координаты Р-V), хода поршня (координаты «Р-S») или от угла поворота коленчатого вала (координаты «Р-j »). Для построения индикаторной диаграммы выполняется тепловой расчет двигателя и определяются показатели, характеризующие процессы впуска, сжатия, сгорания, расширения и выпуска.
Процесс впуска
В приближенных расчетах абсолютное давление газов в процессе впуска принимают неизменным, зависящим от гидравлического сопротивления впускного тракта, степени подогрева заряда и количества газов, оставшихся в цилиндре после выпуска. Давление газов в конце впуска зависит от гидравлического сопротивления впускного такта, степени подогрева на впуске, количества газов, оставшихся в цилиндре в конце впуска, и других факторов. Давление в конце впуска для двигателей без наддува определяют: , МПа (2.1) где - потери давления во впускной магистрали, МПа. ро = 0, 1 МПа. С целью лучшего наполнения цилиндров двигателя свежим зарядом необходимо эти потери свести к минимуму. Для 4-тактных двигателей указанные потери можно ориентировочно подсчитать по эмпирической формуле: Dра = (0, 03...0, 18) ро или Dра = 0, 055∙ 10-4 n, МПа, (2.2) где n - частота вращения коленчатого вала, об/мин. Давление в конце впуска для двигателей с наддувом определяют по зависимости: ра = рк - Dрак, МПа, (2.3)
где рк - давление наддува, МПа (принимается по заданию) или определяется по формуле: рк = (1, 4...2, 0) ро, МПа. (2.4)
Потери давления на впуске после компрессора равны: Dрак = (0, 04...0, 1)рк, МПа. (2.5)
Конечную температуру впуска Та для 4-тактного двигателя можно определить для двигателей без наддува по выражению:
, К, (2.6) где То – температура окружающей среды (293 К); γ – коэффициент остаточных газов (определяется при расчете процесса выпуска); а для двигателей с наддувом: , К (2.7) где Dt - подогрев свежего заряда во впускном трубопроводе (может быть принят по табл. 2.1). Тк - температура газов после компрессора: , К (2.8) где nк - показатель политропы сжатия воздуха в компрессоре (для центробежных компрессоров nк = 1.4...2, 0). Степень заполнения цилиндра свежим зарядом характеризуется коэффициентом наполнения hv, который представляет собой отношение количества свежего заряда, поступившего в цилиндр при работе двигателя, к тому количеству заряда, которое мог бы заполнить этот цилиндр при температуре и давлении окружающей среды. Для двигателей без наддува: ; (2.9)
для двигателей с наддувом: . (2.10) Значения основных параметров процесса впуска современных ДВС представлены в таблице 2.1. Таблица 2.1 - Основные параметры процесса впуска
Процесс сжатия Определение давления и температуры в конце такта сжатия проводят с рядом допущений, а именно: в период сжатия отсутствуют утечки газа через неплотности в клапанах и поршневых кольцах, в газе не протекает никаких химических реакций и испарений топлива, теплоемкость газа не меняется, сжатие начинается с НМТ и заканчивается в ВМТ, показатель политропы сжатия применяется постоянным. Тогда, используя уравнение политропического процесса, нетрудно определить давление рс и температуру Тс газа в конце такта сжатия
, МПа; (2.11) , К (2.12)
где ε – степень сжатия; n1 - показатель политропы сжатия. Ориентировочно показатель политропы сжатия можно определить по эмпирическим зависимостям: для карбюраторных двигателей
n1 = 1, 41-110/n, для дизелей n1 = 1, 41-110/n - 0, 02.
Значения основных параметров процесса сжатия представлены в таблице 2.2. Таблица 2.2 - Основные параметры процесса сжатия
Процесс сгорания При анализе и расчете процесса сгорания необходимо различать сгорание в бензиновом и дизельном двигателях. Уравнение сгорания (баланс тепла) для карбюраторного двигателя:
, кДж (2.13)
где Qс - количество тепла в газе в конце сжатия (до начала сгорания), кДж; Qсг - количество тепла, выделившегося при сгорании топлива и переданного сжатому газу, кДж; Qz - количество тепла в газе после сгорания топлива, кДж. Для дизельного двигателя
Qс + Qсг = Qz +Qz'-z , кДж (2.14)
где - количество тепла, затраченного на работу расширения газов при движении поршня от ВМТ до расчетного конца сгорания, кДж. Температура газов в конце сгорания Тz определяется по уравнениям сгорания, выраженным через параметры состояния газов [2]: для бензинового двигателя при a < 1 ; (2.15) для дизельного двигателя (2.16) Значение Тz также можно выбрать из таблицы 2.4, учитывая, что дизелям с наддувом соответствуют большие значения температуры. Давление газов в конце сгорания Рг ориентировочно определяется по эмпирическим выражениям: для дизельных двигателей , МПа (2.17) для бензиновых двигателей , МПа (2.18) где m, - коэффициент молекулярного изменения (m = 1, 01... 1, 05); lр = Рr/Рс - степень повышения давления, показывающая увеличение давления газов в цилиндре ДВС в процессе сгорания. Величину lр подсчитать теоретически довольно сложно, поэтому ее значение принимают ориентировочно в зависимости от способа смесеобразования: Таблица 2.3 - Зависимость lр от способа смесеобразования
Подобрав значения Тz и lр рассчитывают значения рz по выражениям (2.16) или (2.17) в зависимости от типа заданного двигателя. Параметры процесса сгорания представлены в таблице 2.4. Таблица 2.4 - Основные параметры процесса сгорания современных ДВС
Процесс расширения При теоретических расчетах этот процесс описывается политропой расширения с постоянным показателем n2. Тогда давление и температура газов в конце расширения определяются по выражениям: для бензинового двигателя , МПа (2.19) , К; (2.20) для дизеля МПа (2.21) К, (2.22) где n2 - показатель политроны расширения, который имеет тот же физический смысл, что и показатель политропы сжатия, и ориентировочно определяется по выражениям
для карбюраторных двигателей n2 = 1, 21 + 130/n; для дизелей n2 = 1, 21 + 130/n - 0, 02; d - степень последующего расширения (изменение объема газов в цилиндре от начала до конца расширения или от конца расчетного сгорания до НМТ) подсчитывается по формуле: (2.23) где r - степень предварительного расширения (изменение объема газов от начала до конца расчетного периода сгорания или от ВМТ до конца расчетного сгорания) рассчитывается по формуле . (2.24)
Параметры процесса расширения приведены в таблице 2.5. Таблица 2.5 - Основные параметры процесса расширения современных ДВС
Процесс выпуска Давление остаточных газов в цилиндре в конце выпуска зависит от конструктивных, эксплуатационных и других факторов и может быть ориентировочно определено по формуле: , МПа (2.25) где ро - давление окружающей среды, МПа; Dрг - избыточное давление в цилиндре за счет гидравлического сопротивления выпускных трубопроводов, глушителя, газовой турбины (при наличии турбонаддува), МПа. В целях лучшей очистки цилиндров от остаточных газов необходимо стремиться, чтобы это давление было как можно меньше. При расчете давления остаточных газов принимают: для двигателей без наддува рг = (1, 05...1, 25) ро, МПа; для двигателей с турбонаддувом рг = (0, 75…0, 95) рк, МПа где рк - давление наддува после компрессора. Для автотракторных двигателей рк = ( 1, 4...2, 0) ро, МПа. Температура газов Тг в конце выпуска также принимают ориентировочно: для дизелей 700...900 К, для карбюраторных двигателей 900…1100 К. Качество очистки цилиндров от остаточных газов в конце выпуска характеризуется коэффициентом остаточных газов g, который представляет собой отношение количества оставшихся в цилиндре газов к свежепоступившему заряду. Для двигателей без наддува ; (2.26) Для двигателей с наддувом , (2.27)
где То - температура окружающей среды, К; То = 293 К; Тк - температура воздуха после компрессора (см. такт впуска), К; e - степень сжатия; DТ - температура подогрева во впускном трубопроводе (может быть принята по табл. 2.6). При расчетах значение параметров процесса выпуска принимают в соответствии с таблицей 2.6.
Таблица 2.6- Параметры процесса выпуска
Полученные в результате расчетов, значения параметров рабочего цикла двигателя заносятся в таблицу 2.7 для построения индикаторной диаграммы.
Таблица 2.7 Результаты расчета параметров рабочего цикла
По индикаторной диаграмме Среднее теоретическое индикаторное давление р'i представляет собой высоту прямоугольника, равного площади индикаторной диаграммы в масштабе давления: МПа (2.31) где Fi- площадь теоретической индикаторной диаграммы, мм2, ограниченная линиями ВМТ, НМТ, сжатия и расширения, может быть определена с помощью планиметра, методом интегрирования, либо другим способом; S - длина индикаторной диаграммы (ход поршня), мм (расстояние между линиями ВМТ, НМТ); mp - масштаб давления, выбранный при построении индикаторной диаграммы, МПа / мм. Действительное индикаторное давление: рi = рi΄ ∙ φ п, МПа (2.32) где jп - коэффициент неполноты площади индикаторной диаграммы; учитывает отклонение действительного процесса от теоретического (скругление при резком изменении давлений, для карбюраторных двигателей jп =0, 94...0, 97; для дизелей jп = 0, 92...0, 95); Dр = рr - ра - среднее давление насосных потерь в процессе впуска и выпуска для двигателей без наддува. После определения рi по индикаторной диаграмме сравнивают его с ранее подсчитанным (формула 1.4) и определяют расхождение в процентах. Среднее эффективное давление ре равно ре = рi – рмп, МПа где рмп определено по формуле 1.6. Тогда подсчитайте мощность по зависимости и сравните с заданной. Расхождение должно быть не более 10…15%, если больше следует пересчитать процессы.
ЛИТЕРАТУРА Основная: 1. Суркин В.И. Основы теории и расчета автотракторных двигателей. Курс лекций, изд. 2-е, пер. Челябинск, ЧГАА, 2012. – 326 с.: ил. 2. Баширов Р.М., Основы теории и расчета автотракторных двигателей: учебник/ Р.М. Баширов; Уфа; БашГАУ, 2010. –304 с.: ил. 3. Шароглазов Б.А. и др. Поршневые двигатели внутреннего сгорания. Челябинск. - ЮУрГУ, 2011.- 382 с. 4. Болотов А.К. и др. Конструкции тракторов и автомобилей: Учебное пособие - М.: Колосс, 2006. 5. Автомобили: Учебное пособие для вузов / А.В.Богатырев и др.-М.: Колос, 2004. 6. Звонарёва Л.М., Олейник Н.И., Оленевич О.Ю. Стандарт предприятия СТП ЧГАА 2-2011.
Дополнительная: 1. Программа курса «Тракторы и автомобили» для сельскохозяйственных высших учебных заведений. - М., 2000. 2. Николаенко А.В. Теория, конструкция и расчет тракторных двига-телей. - М.: Колос, 1992. 3. Родичев В.А. Тракторы: Учебник. – М.: Академия, 2002. 4. Райков И.Я., Рытвинский Г.Н. Конструкция автомобильных и трак-торных двигателей. - М.: Высшая школа. 1986. 5. Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных двигателей: Учебное пособие для вузов.- М.: Высшая школа, 2003.
Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» СОДЕРЖАНИЕ
Кожанов Владимир Николаевич Русанов Михаил Алексеевич Автотракторные двигатели Методические указания к курсовой (самостоятельной) работе
для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 23.03.02 – Наземные транспортно-технологические комплексы, профиль: Сельскохозяйственные машины и оборудование; 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль: Сервис транспортных и технологических машин и оборудования; 35.03.06 Агроинженерия.
Редактор Медведева С.А. Подписано в печать............. Формат 60 ´ 84/16 Объём 3, 0 п.л. Тираж 50 экз. Заказ №........ ИПЦ ЮУрГАУ, 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75
ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРИИ ФГБОУ ВО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ» |
Последнее изменение этой страницы: 2017-05-05; Просмотров: 565; Нарушение авторского права страницы