В работе использован метод пошагового численного формирования закона движения толкателя, определяющего профиль кулачка. Получаемый закон не описывается какой-либо заранее заданной аналитической зависимостью, а представляется в численном виде. При этом алгоритм его формирования позволяет максимизировать площадь под кривой перемещения толкателя при выполнении на каждом шаге заданных ограничений, связанных с кинематикой, динамикой, технологичностью и надежностью механизма. Предложено усовершенствование численного метода профилирования кулачка, связанное с введением дополнительного ограничения на скорость изнашивания профиля кулачка, и представлены некоторые результаты, получаемые при использовании этого усовершенствованного метода. Показана возможность снижения и выравнивания износа по углу поворота кулачка. Предлагаемый подход способствует сохранению в процессе изнашивания конфигурации кулачка, его кинематических и динамических характеристик и, следовательно, повышению его работоспособности и надежности.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
Профилирование кулачков газораспределения поршневого двигателя предполагает решение ряда сложных, зачастую противоречивых задач. С одной стороны, для обеспечения высокого качества протекания процессов газообмена требуется обеспечить максимальное значение параметра «время — сечение»* клапана, определяемое, в частности, площадью под кривой перемещения толкателя. С другой — необходимо выполнить ряд требований по кинематическим, динамическим, прочностным и другим характеристикам, связанным с работоспособностью и надежностью сопряжения «кулачок — толкатель» и механизма газораспределения в целом.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Корчемный Л.В. Механизм газораспределения автомобильного двигателя: Кинематика и динамика. Москва, Машиностроение, 1981, 191 с.
2. Vasilyev A., Bakhracheva Yu., Ageev E. Improving the energy efficiency of a piston engine based on the use of a numerical method for forming the laws of motion of gas distribution valves. E3S Web of Conferences. 2021, vol. 279, art. no. 01021. DOI: 10.1051/e3sconf/202127901021
3. Vasilyev A., Bakhracheva Yu. Numerical cam profile design with tappet constant speed section in internal combustion engine valve gear and fuel system. MATEC Web of Conferences. Proceedings of Dynamic of Technical Systems XIV International Scientific-Technical Conference. EDP Sciences Publ., 2018, 5 p. DOI: 10.1051/matecconf/201822601031 EDN: WTPWJP
4. Дроздов Ю.Н., Павлов В.Г., Пучков В.Н. Трение и износ в экстремальных условиях: справочник. Москва, Машиностроение, 1986, 224 с.
5. Воробьев Ю.В. Обобщенный синтез механизмов с высшими кинематическими парами по критериям долговечности. Дис.. д-ра техн. наук. Тамбов, 1982, 517 с. EDN: NPLKKP
6. Васильев А.В., Дейниченко Е.Д., Попов Д.В. Повышение износостойкости сопряжения кулачок-толкатель механизма газораспределения ДВС на основе численного синтеза закона движения толкателя. Образование через науку. Междунар. симпозиум: материалы докл. секции “Двигатели внутреннего сгорания”. Отдельный выпуск. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005, с. 55-56.
7. Bugao Lyu, Xianghui Meng, Rui Zhang, Yi Cui. A comprehensive numerical study on friction reduction and wear resistance by surface coating on cam/tappet pairs under different conditions. Coatings, 2020, vol. 10 (5), art. no. 485. DOI: 10.3390/coatings10050485 EDN: RHHMKP
8. Vasilyev A.V., Lartsev A.M., Fedyanov E.A. Evaluation of possible limits of forcing of high-capacity aircooled engines. Proceedings of the 5th International Conference on Industrial Engineering. Ser. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Cham, Springer, 2020, vol. 1, pp. 159-165. DOI: 10.1007/978-3-030-22041-9_18 EDN: CDPSOE
9. Васильев А.В., Агеев Е.С. Исследование гидродинамики смазки в зазорах механизма газораспределения двигателя внутреннего сгорания. НБИ технологии, 2021, т. 15, № 1, с. 34-39. DOI: 10.15688/NBIT.jvolsu.2021.1.5 EDN: FURRAO
10. Kalghatgi G. Is it really the end of internal combustion engines and petroleum in transport? Applied Energy, 2018, vol. 225, pp. 965-974. DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.05.076
11. Dolatabadi N., Forder M., Morris N., Rahmani R., Rahnejat H., Howell-Smith S. Influence of advanced cylinder coatings on vehicular fuel economy and emissions in piston compression ring conjunction. Applied Energy, 2019, vol. 259, art. no. 114129. DOI: 10.1016/j.apenergy.2019.114129
12. Serrano J.R., Novella R., Piqueras P. Why the development of internal combustion engines is still necessary to fight against global climate change from the perspective of transportation. Applied Sciences, 2019, vol. 9, art. no. 4597. DOI: 10.3390/app9214597
13. Buchal C., Karl H.-D., Sinn H.-W. Kohlemotoren, Windmotoren und Dieselmotoren: Was zeigt die CO2- Bilanz? Ifo Schnelldienst, 2019, vol. 72, pp. 40-54.
14. Holmberg K., Andersson P., Erdemir A. Global energy consumption due to friction in passenger cars. Tribology International, 2012, vol. 47, pp. 221-234. DOI: 10.1016/j.triboint.2011.11.022
15. Liu Z., Meng X., Wen C., Yu S., Zhou Z. On the oil-gas-solid mixed bearing between compression ring and cylinder liner under starved lubrication and high boundary pressures. Tribology International, 2019, vol. 140, art. no. 10586. DOI: 10.1016/j.triboint.2019.105869
Выпуск
Другие статьи выпуска
Рассмотрены свойства смесей нефтяного дизельного топлива с рапсовым маслом при его содержании в смеси от 0 до 60 % по объему. Исследованы физические свойства дизельного топлива, рапсового масла и смеси 80 % нефтяного дизельного топлива и 20 % рапсового масла при различной температуре. Предложены формулы, описывающие зависимости вязкости нефтяного дизельного топлива, рапсового масла и их смесей от температуры. Представлена методика расчета процессов впрыскивания и распыливания смеси нефтяного дизельного топлива и рапсового масла. Проведены расчетные исследования процессов впрыскивания и распыливания топлива в камере сгорания дизельного двигателя типа Д-245 при его работе в режиме максимальной мощности на смеси 80 % нефтяного дизельного топлива и 20 % рапсового масла. Исследована взаимосвязь содержания в отработавших газах оксидов азота и их дымности с основными параметрами впрыскивания и распыливания смесевого биотоплива - длиной струи и углом раскрытия конуса струи. Определены корреляционные зависимости для указанных параметров в виде квадратичных полиномов.
Рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью улучшения экологической безопасности двигателей внутреннего сгорания и применения в них альтернативных топлив. Предложен способ, позволяющий надежно снизить содержание токсичных компонентов в отработавших газах дизельного двигателя путем замены штатного дизельного топлива метанолом и метиловым эфиром рапсового масла. Представлены результаты экспериментальных исследований экологических показателей дизельного двигателя, работающего на метаноле и метиловом эфире рапсового масла, установлены зависимости влияния на них нагрузочных и скоростных режимов его работы и определены их числовые характеристики. На основании экспериментальных данных представлены концентрации содержания токсичных компонентов в отработавших газах дизельного двигателя, подробно рассмотрен и проанализирован процесс образования в камере сгорания суммарных углеводородов CH x, диоксида углерода СО2, оксидов азота NO х, монооксида углерода СО, сажи С и рассмотрена причинно-следственная связь между образованием токсичных компонентов в цилиндре дизельного двигателя, работающего на метаноле и метиловом эфире рапсового масла, и показателями его рабочего процесса.
Выполнен краткий анализ мировой тенденции к переходу на использование в современных быстроходных поршневых двигателях сверхмаловязких моторных масел. Отмечен дефицит как научного обоснования, так и методического сопровождения этого перехода. Даны обоснование, формулировка и аналитико-расчетное доказательство гипотезы о существовании предельно малой вязкости смазочных материалов для быстроходных поршневых двигателей. Описана сущность двух новых подходов к разработке метода расчетной оценки предельно малой вязкости моторного масла для обеспечения энергосбережения поршневого двигателя. Выполнены и проанализированы результаты расчета предельно малой высокотемпературной кинематической вязкости моторных масел с использованием входных данных трех известных отечественных моделей быстроходных дизелей. Диапазон полученных значений результатов расчета составил 2,0…6,6 сСт, что позволяет отнести рекомендуемые для этих двигателей смазочные материалы к вязкостному классу SAE 0W-8 обновленного стандарта J300. На примере одного из этих дизелей сделан прогноз повышения удельной топливной экономичности на 2,5 % при переходе со смазывания рекомендованным производителем дизеля средневязким маслом (SAE 5W-30) на сверхмаловязкое (SAE 0W-8) моторное масло.
Показана целесообразность реализации в тепловозных двигателях газодизельного цикла, в котором природный газ воспламеняется от запальной дозы нефтяного дизельного топлива. В таком цикле обеспечивается стабильное воспламенение топливовоздушной смеси в широком диапазоне режимов тепловозного газодизельного двигателя. Разработаны системы электронного управления СУДМ.03, СУДМ.04, СУДМ.05, в которых подача газа осуществляется клапанами, установленными возле впускных клапанов каждого цилиндра. Подача запального дизельного топлива осуществляется с использованием топливных насосов высокого давления с быстродействующими клапанами, установленными в линиях высокого давления топливных насосов. Экспериментальные исследования системы СУДМ.03 в составе двигателя типа Д50 показали, что на режимах, соответствующих 1-7 позициям контроллера машиниста, замещение дизельного топлива газом составило от 60,3 до 93,9 %, а на режиме, соответствующем 8-й позиции контроллера, - 94,1 %. Испытания системы СУДМ.04 в составе двигателя типа GE7FDL12EFI показали, что на режимах, соответствующих 2-7 позициям контроллера, замещение дизельного топлива газом составило от 67 до 35 %, а на 8-й позиции контроллера - 36 %. Разработана система электронной системы управления СУДМ.05 для перспективного газодизельного двигателя 16ГДГ. Эта система включает подсистему регулирования частоты вращения, подсистему управления подачей природного газа и дизельного топлива, подсистему управления пуском, подсистему диагностики и аварийной защиты двигателя.
Актуальность статьи обусловлена необходимостью выполнить расчетную оптимизацию параметров рабочего процесса в среднеоборотном дизельном двигателе. На начальных этапах такого исследования целесообразно применять аналитические методики, не требующие больших временных и материальных затрат. В статье представлен анализ результатов расчета рабочего процесса в среднеоборотном дизельном двигателе типа 16ЧН 26/26 (18-9ДГ) производства АО «Коломенский завод» по методу Гриневецкого - Мазинга и в программном комплексе «Дизель-РК» МГТУ им. Н. Э. Баумана. Приведено описание расчетных методов, их ключевые особенности. Отмечены различия этих двух подходов к описанию рабочего процесса дизельного двигателя. Анализ результатов моделирования по представленным методам и индицирования двигателя на стенде показывает хорошую сходимость полученных параметров рабочего процесса и индикаторных диаграмм.
Одноцилиндровые секции двигателей используются как ключевой инструмент фундаментальных и прикладных исследований процессов, протекающих в двигателях внутреннего сгорания. В статье проанализированы конструктивные решения, функциональные возможности и методологии применения современных одноцилиндровых секций двигателей ведущих производителей испытательного оборудования: компаний AVL, FEV, Ricardo, MAHLE и др. Выявлены преимущества модульной архитектуры, расширенные возможности оптической диагностики и проблемы корреляции данных. Доказана экономическая эффективность использования одноцилиндровых секций двигателей, обеспечивающая снижение затрат на испытания на 40…60 % по сравнению с затратами многоцилиндровых двигателей. Определены универсальные технические требования к исследовательским установкам, включая системы управления, диагностики, обеспечения режимов и безопасности, с акцентом на работу с альтернативными топливами. Перспективы развития связываются с интеграцией цифровых двойников и созданием стендов для гибридных силовых установок.
Издательство
- Издательство
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- Юр. адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- ФИО
- Гордин Михаил Валерьевич (Ректор)
- E-mail адрес
- bauman@bmstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 2636377
- Сайт
- https://bmstu.ru/