Определены условия образования линии разрыва потока газов в такте расширения дизельного двигателя, работающего по комбинированному циклу, и найдены точки релаксации (бифуркации) потока расширяющихся газов. Показано, что энтропия рабочего тела (расширяющихся в цилиндре дизельного двигателя газов) как функция состояния может быть использована для анализа работы двигателя. Выполнен расчет показателей энтропии в такте расширения для двух найденных точек релаксации на индикаторной диаграмме. Установлено, что приращение энтропии стремится к нулю, что подтверждает реальность определенной авторами линии разрыва потока газов. Оценены эффективная длительность такта расширения и оптимальная высота цилиндра дизельного двигателя по результатам экспериментального определения точек релаксации (бифуркации) в такте расширения и расчета изменения энтропии ∆ S для этого такта посредством использования скорости потока газов и динамики ее изменения. Приведены аналитические выражения для определения изменения энтропии ∆ S. Показано, что полученные в статье результаты не зависят от конструкции дизельного двигателя.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
Обозначенный подход к описанию термодинамических процессов в дизеле поспособствует возникновению определенных несоответствий между теоретическими представлениями и процессами, наблюдаемыми на практике. Это приводит к сдерживанию принятия решений, направленных на совершенствование конструкции ДВС. В особенности это относится к такту расширения, методы расчета оптимальной длительности которого отсутствуют до настоящего времени; при этом эксплуатационники полагают, что длительность такта обусловлена исключительно необходимостью поддержания избыточного давления для выпуска отработанных газов. Сложившееся положение отчасти можно объяснить и многофакторностью описания термодинамических процессов в цилиндре дизеля, сложностью применения известных физикоматематических и термодинамических моделей, которые бы корректно отображали реально наблюдаемые явления [3, 4, 13, 14].
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Пригожин И., Кондепуди Д. Современная термодинамика, от тепловых двигателей до диссипативных структур. Москва, Мир, 2002, 461 с.
2. Исаев А.П., Каргин С.А., Колосов К.К. Анализ методов расчета показателей рабочего цикла судовых ДВС. Вестник Астраханского государственного технического университета. Сер. Морская техника и технология, 2009, № 1, с. 193-198. EDN: KAPUJF
3. Андрусенко С.Е., Андрусенко О.Е., Колыванов В.В., Матвеев Ю.И. Механизмы управления рабочим процессом дизельного двигателя. Научные проблемы водного транспорта, 2021, № 68, с. 98-108. DOI: 10.37890/jwt.v68.206 EDN: VHINVZ
4. Орлин А.С., Круглов М.Г., Ефимов С.И. и др. Двигатели внутреннего сгорания: системы поршневых и комбинированных двигателей. Москва, Машиностроение, 1985, 456 с.
5. Ерыганов А.В., Варбанец Р.А. Определение степени сжатия дизеля по результатам индицирования рабочего процесса. Вестник Астраханского государственного технического университета. Морская техника и технология, 2017, № 1, с. 44-49. EDN: XUXDKP
6. Белоусов Е.В., Чернявский В.В. Цикл Миллера и его реализация в судовых дизельных двигателях. Двигатели внутреннего сгорания, 2013, № 1, с. 127-132. EDN: TMLGQZ
7. Тырсин А.Н. Векторное энтропийное моделирование многомерных стохастических систем. Москва, Наука, 2022, 231 с. EDN: VCEZHA
8. Литвиненко В.П., Савинков Н.А. Динамика изменения показателя политропы в такте расширения дизеля. Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 2024, т. 16, № 4, с. 567-578. ISSN 0202-1633. DOI: 10.21821/2309-5180-2024-16-4-567-578 EDN: ASPGOT
9. Гущин А.М., Рябко Е.В., Сацюк А.В., Бондарь А.А Автоматизация расчета показателей политропы в цилиндрах тепловозного ДВС. Сборник научных трудов ДОНИЖТ, 2020, № 58, с. 78-83. EDN: XWRUCU
10. Толмачева А.В., Григорьев Г.И. Политропические процессы в нижней термосфере. Химическая физика, 2021, т. 40, № 5, с. 91-98. DOI: 10.31857/S0207401X21050125 EDN: MPLFCH
11. Шароглазов Б.А., Фарафонтов М.Ф., Клементьев В.В. Двигатели внутреннего сгорания: теория, моделирование и расчет процессов. Челябинск, Изд-во Южно-Уральского гос. ун-та, 2004, 344 с.
12. Кочергин В.И., Глушков С.П., Зинченко Е.С. Использование характеристик термодинамических процессов для оценки технического состояния дизельных энергетических установок. Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 2024, т. 16, № 1, с. 141-153. DOI: 10.21821/2309-5180-2024-16-1-141-153 EDN: SNJEBX
13. Шевцов Ю.Д., Ниров А.Д., Дудник Л.Н., Журавлев М.М. Исследование теплового баланса ДВС для разработки интеллектуальных систем управления в двигателях транспортных средств. Научные труды Кубанского государственного технического университета, 2023, № 6, c. 63-77. URL: https://ntk.kubstu.ru/data/mc/0103/4728.pdf (дата обращения 15.02.2025). EDN: ACFSKJ
14. Зейнетдинов Р.А. Структура оптимизации термодинамических процессов систем двигателей внутреннего сгорания. Двигатель-2007. Междунар. конф., посв. 100-летию школы двигателестроения МГТУ им. Н.Э. Баумана: сб. тр. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007, с. 66-71. EDN: QYWWHX
15. Абакумов М.В., Мухин С.И., Попов Ю.П., Рогожин Д.В. Ударные волны разряжения в численных решениях задач газовой динамики. Москва, ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, 2008, 32 с.
16. Зейнетдинов Р.А. Особенности формирования оптимального закона тепловыделения в дизелях на основе принципа минимизации энтропии. Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, 2014, № 37, с. 226-231. EDN: UXWLJJ
17. Савченко А.М., Юферов О.И., Маранчак С.В., Ершов С.А. Физико-энергетическая природа энтропии смешения. Феномен и ноумен времени, 2005, т. 2, № 1, c. 95-102.
18. Мартюшев Л.М., Селезнев В.Д. Принцип максимальности производства энтропии в физике и смежных областях. Екатеринбург, УПИ, 2006, 83 с.
19. Изменение энтропии в неравновесных процессах. URL: https://ozlib.com/1010637/tehnika/izmenenie_entropii_neravnovesnyh_protsessah/ (дата обращения 16.02.2025).
20. Кодиров Н. Больше об энтропии в действительном цикле Отто и “зеленая” энергетика. Universum: технические науки, 2022, № 3 (96), с. 9-14. DOI: 10.32743/UniTech.2022.96.3.13236 EDN: COTDYX
21. Круглов М.Г., Меднов А.А. Газовая динамика комбинированных двигателей внутреннего сгорания. Москва, Машиностроение, 1988, 360 с.
22. Литвиненко В.П. Неравновесность термомеханических процессов в цикле судовых дизелей. Одесса, Феникс, 2017, 176 с.
23. Куликов А.А., Дюкова И.Н., Иванова И.В. Изменение энтропии при совершении механической работы в неравновесном термодинамическом процессе. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии, 2013, № 205, с. 124-134. EDN: SDBQIN
24. Абрамчук Ф.И., Харченко А.И., Воронков А.И. и др. Использование эксергетического метода при термодинамическом анализе газовых процессов в тепловых машинах. Вестник ХНАДУ, 2011, № 53, с. 32-44. EDN: ONPOAN
25. Ушаков Н.А. Взаимодействие процессов в двигателях внутреннего сгорания наземно-транспортных систем. Расчет и анализ. Волжский, Изд-во ВГТУ, 2023, 69 с. EDN: TUKIFC
26. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. Москва, Изд. дом МЭИ, 2016, 496 с.
27. Ваншейдт В.А., Иванченко Н.Н., Коллеров Л.К., ред. Дизели: справочник. Ленинград, Машиностроение, 1977, 470 с.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Рассмотрена возможность использования в дизельных двигателях биотоплив, получаемых из микроводорослей. Представлены технологии получения биотоплив из биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris. Эти технологии включают процессы выращивания микроводоросли, фильтрации и сушки полученной биомассы, экстракции из нее липидной фракции (водорослевого масло), получение из указанных липидов сложного метилового эфира путем их этерификации. Проведены экспериментальные исследования дизельного двигателя типа Д-243 на режимах внешней скоростной характеристики на нефтяном дизельном топливе и на смесях этого топлива со сложным метиловым эфиром липидной фракции микроводоросли С hlorella vulgaris в количестве от 5 до 40 % по объему. Результаты экспериментальных исследований показали, что на режиме максимальной мощности при n = 2200 мин-1 по мере увеличения содержания биодобавки в смесевом топливе от 0 до 40 % эффективная мощность двигателя уменьшилась на 4,8 %. При этом отмечено снижение содержания в ОГ монооксида углерода на 23 %, несгоревших углеводородов - на 25 %, уменьшение дымности отработавших газов на 18 %. В целом отмечено, что биодобавка сложного метилового эфира липидной фракции микроводоросли С hlorella vulgaris в нефтяное дизельное топливо приводит к ухудшению показателей топливной экономичности и улучшению показателей токсичности отработавших газов исследуемого двигателя.
В рамках рассмотрения экологических вопросов, возникающих в результате роста парка автотракторной техники, обозначена перспективность развития двигателестроительной отрасли. Обосновано применение в дизельном двигателе альтернативного топлива - метанола и метилового эфира рапсового масла, позволяющего полностью заместить дизельное топливо нефтяного происхождения. Предложено конструктивное решение вопросов организации подачи рассматриваемого альтернативного топлива в цилиндры двигателя и обозначены показатели, характеризующие эффективность его применения на исследуемых нагрузочных и скоростных режимах. Представлены результаты экспериментальных исследований мощностных и экономических параметров рабочего процесса двигателя, работающего на метаноле и метиловом эфире рапсового масла, с установлением зависимости влияния режимов работы на эффективные показатели и определением их числовых характеристик. Даны рекомендации по обеспечению устойчивой работы дизельного двигателя на применяемых топливах с характеристикой их соотношений и эксплуатационные предложения.
Для уменьшения запальной порции дизельного топлива современного газодизеля от 15 до 6 %, размер которой ограничен перегревом форсунки в связи с ухудшением ее охлаждения топливом, проанализирована возможность применения на газодизеле грузового автомобиля форсунки от дизеля легкового автомобиля. Это исключает работу двигателя в дизельном режиме на полной нагрузке, но сохраняет возможность работы в аварийном режиме для движения с уменьшенной скоростью, а также позволяет использовать камеры сгорания газовых двигателей, что приводит к улучшению показателей двигателя. В среде AVL FIRE выполнены расчеты газодизеля с дизельной и двумя газовыми камерами сгорания - конической и омегообразной - для штатной и малой форсунок, трех размеров запальной порции дизельного топлива, нагрузки 100 и 25 %. Уменьшение запальной порции дизельного топлива от 15 до 6 %, замена дизельной камеры сгорания конической и уменьшение размеров форсунки привели к снижению индикаторного КПД на 1 % на полной нагрузке и увеличению на 2 % на малой нагрузке. Расходы на топливо при работе на полной нагрузке уменьшаются на 10,2 %, выбросы азота - на 21 %, а выбросы несгоревшего метана - на 34 % на полной нагрузке и 37 % - на малой.
Дизельные двигатели дизель-генераторов маневровых тепловозов работают в широком диапазоне скоростных и нагрузочных режимов. В режимах малых нагрузок и холостого хода отмечается снижение эксплуатационной эффективности работы многоцилиндрового тепловозного дизельного двигателя. Одним из эффективных способов повышения эксплуатационной эффективности работы этих двигателей является отключение части цилиндров в режимах холостого хода и малых нагрузок. В статье рассмотрены некоторые аспекты отключения части цилиндров в режимах холостого хода и малых нагрузок тепловозных двигателей. Отмечено, что при выборе компоновки двигателя предпочтение следует отдавать многоцилиндровым (не менее восьми цилиндров) V -образным среднеоборотным двигателям. Наиболее предпочтительно применять электрический привод вспомогательных агрегатов тепловоза с использованием в качестве источника энергии главного генератора или вспомогательной электрической машины, расположенной на фундаментной раме двигателя. Основной причиной низкочастотных вибраций дизель-генераторной установки при отключении цилиндров двигателя в режиме холостого хода являются околорезонансные вынужденные колебания фундаментной рамы. При выборе параметров упругих опор фундаментной рамы необходимо исключить возможность возникновения околорезонансных и тем более резонансных колебаний рамы на опорах при любых частотах вращения холостого хода и любых сочетаниях работающих и отключенных цилиндров. При отключении цилиндров в многоцилиндровом дизельном двигателе увеличение суммарной эффективной мощности оставшихся в работе цилиндров превышает эффективную мощность отключенных цилиндров за счет механических потерь и дополнительных насосных потерь на тактах сжатия-расширения в отключенных цилиндрах.
Статья посвящена актуальному вопросу повышения потребительских свойств коммерческого автомобиля, а именно увеличению межсервисного интервала. Установление периодичности технического обслуживания автомобиля осуществляется с учетом обеспечения надежной работы агрегатов и узлов, изменения его свойств в процессе эксплуатации. Увеличенный межсервисный интервал позволяет снизить эксплуатационные затраты автомобиля. Одно из важных направлений работ по увеличению межсервисного интервала - контроль состояния моторного масла двигателя в условиях эксплуатации, обоснование браковочных показателей для оценки качества работающего масла, а также прогнозирование срока его службы. Ресурс моторного масла в значительной степени зависит от конструктивных особенностей двигателя, условий эксплуатации автомобиля, качества используемых эксплуатационных материалов, качества самого моторного масла и его присадок. Для определения сроков замены моторного масла проведен всесторонний анализ, включающий оценку характерных режимов работы двигателя в составе автомобиля, оценку состояния масла по результатам стендовых испытаний в составе двигателя, оценку эксплуатационных свойств моторного масла по результатам натурных испытаний в составе автомобиля.
Моделирование теплого состояния базовых теплонапряженных двигателей внутреннего сгорания - сложная задача, которая требует учета множества факторов, включая теплопередачу, механические напряжения и влияние различных условий эксплуатации. В связи с этим статья, посвященная моделированию теплового состояния базовых теплонапряженных деталей двигателей внутреннего сгорания при согласованных граничных условиях теплообмена в сопряжениях, является актуальной. В статье представлены основные аспекты, которые стоит учитывать при проведении указанного моделирования, а также подходы к моделированию теплового и напряженно-деформированного состояний теплонапряженных деталей тепловозного двигателя. При моделировании теплового состояния деталей цилиндропоршневой группы первостепенное значение имеют условия теплообмена в камере сгорания двигателя. Среди многочисленных вариантов формул для определения коэффициента теплоотдачи от горячего газа стенкам камеры сгорания предпочтение отдано формуле Вошни. Разработана конечно-элементная модель гильзы цилиндра и поршня. В результате моделирования получены температурные поля этих деталей. Разработанный программный комплекс позволяет более точно рассчитывать температуру и тепловые нагрузки на теплонапряженные элементы двигателя.
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/