Исследовано влияние изменения степени сжатия на эффективные показатели двигателя внутреннего сгорания, включая показатели процессов сгорания и теплопередачи. Особое внимание уделено прочностным свойствам материалов, из которых изготовлены компоненты двигателя, а также их способности выдерживать повышенные механические и тепловые нагрузки. Предложена методология повышения энергоэффективности двигателя с алгоритмом ступенчатого подбора степени сжатия и оценкой прочностных характеристик двигателя. Апробация методологии проведена в рядном шестицилиндровом двигателе КАМАЗ-910. В рамках проведенных исследовательских работ определены оптимальные значения степени сжатия, которые обеспечивают высокую эффективность и экономичность двигателя в эксплуатации, а также надежную работу двигателя на протяжении всего ресурса автомобиля.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
Двигатели с воспламенением от сжатия (дизели) служат неотъемлемой частью многих отраслей промышленности и транспорта. Они обеспечивают высокие эффективность и экономичность в эксплуатации автотранспорта. Одно из основных направлений достижения высокого эффективного КПД дизеля (особо актуальная на сегодня задача в двигателестроении) — оптимизация рабочего процесса, и в частности подбор степени сжатия. Эффективное сгорание достигается при высоких степенях сжатия, что способствует уменьшению расхода топлива, но требует баланса между эффективными показателями и прочностными характеристиками двигателя. В данной статье приведены результаты подбора степени сжатия для современного дизеля с анализом влияния на эффективные показатели и показатели надежности, а также представлен разработанный алгоритм подбора степени сжатия.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Дергачев А.В., Калинин А.С. Способы повышения эффективности использования дизелей, работающих по специальным циклам. Известия СПбГАУ, 2019, № 4 (57). DOI: 10.24411/2078-1318-2019-14116 EDN: HYFBCH
2. Гарипов М.Д., Назмутдинова Г.Р., Сакулин Р.Ю. Расчетное исследование влияния степени сжатия на эффективные показатели дизельного двигателя. Вестник УГАТУ, 2012, т. 16, № 2, с. 138-141. URL:http://journal.ugatu.su/index.php/Vestnik/article/view/680/542 (дата обращения 15.11.2024). EDN: PXAYAH
3. Наумов А.В., Малоземов А.А., Кукис В.С., Гимазетдинов Р.Р. Снижение механической и тепловой напряженности первичного конвертированного тракторного дизеля в составе многофункционального энерготехнологического комплекса. Вестник УГАТУ, 2018, № 2 (80). URL: http://journal.ugatu.su/index.php/Vestnik/article/view/298/156 (дата обращения 15.11.2024). EDN: XQWRSH
4. Хуциев А.И. Двигатели внутреннего сгорания с регулируемым процессом сжатия. Москва, Машиностроение, 1986, 104 с.
5. Гарипов М.Д., Сакулин Р.Ю. Влияние степени сжатия и способа регулирования нагрузки на эффективные показатели поршневых ДВС. Ползуновский вестник, 2006, № 4, с. 54-57. EDN: KZCIQD
6. Шароглазов Б.А., Фарафонтов М.Ф., Клементьев В.В. Двигатели внутреннего сгорания: теория, моделирование и расчет процессов. Челябинск, Изд-во ЮУрГУ, 2005, 403 с.
7. Семернин Н.А., Нармаганбетов С.А., Куралбек Г.У., Семернин А.Н. Влияние степени сжатия на основные показатели двигателя. Механика и технологии, 2013, № 3, с. 79-85. ISSN 0202-1633. EDN: VLNKZT
8. Мищенко Н.И., Супрун В.Л., Юрченко Ю.В., Король В.С., Гребенюк О.В. Влияние степени сжатия на показатели двигателей. Научно-технические аспекты развития автотранспортного комплекса. V Междунар. науч.-практ. конф.: сб. тр. Горловка, АДИ ДОННТУ, 2019, с. 57-60. EDN: ZYHXLV
9. Ханнанов М.Д., Алимгулов Э.Р., Андриянов С.М., Фардеев Л.И., Куликов А.С. Энергоэффективный двигатель для современного большегрузного автомобиля. Союз машиностроителей России. X Нац. науч.-техн. конф.: сб. науч. тр. Москва, Камертон, 2021, с. 5-8. DOI: 10.24412/CL-35807-2021-1-5-8
10. Кузнецов А.Г., Харитонов С.В. Формирование статических характеристик дизельного двигателя. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2020, № 1 (718), с. 43-50. DOI: 10.18698/0536-1044-2020-1-43-50 EDN: QDORXI
11. Milojević S., Pesic R., Davinić A., Pavlović R., Veinovic S. Influence of the compression ratio on combustion and emissions parameters of the diesel engine. Congress Motor Vehicles V & Motors, University of Kragujevac, Faculty of Mechanical Engineering, 2006.
12. Pesic R., Milojevic S. Efficiency and ecological characteristics of a VCR diesel engine.International journal of automotive technology, 2013, vol. 14, pp. 675-681. DOI: 10.1007/s12239-013-0073-4
13. Фадеев Д.Ю., Омельченко Е.А., Субботин О.В. Расчетная оценка пределов форсирования дизелей с учетом требований к выбросам вредных веществ с отработавшими газами. Вестник СибАДИ, 2014, № 6 (40), с. 39-44.
14. Мягков Л.Л., Маластовский Н.С., Дьякова Л.Н., Блинов А.С. Исследование напряженно-деформированного состояния крышки цилиндра высокофорсированного дизеля. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2015, № 2 (659), с. 42-52. EDN: TGEXXT
15. Ганин Н.Б., Седунов И.П. Влияние степени сжатия на политропу сжатия быстроходного дизеля. Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, 2013, № 5 (21), с. 27-34.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Рассмотрена возможность улучшения качества сгорания аммиака путем добавления водорода в рабочую смесь двигателя с искровым зажиганием. В качестве объекта исследования выбран двигатель размерности 7,7/8,58 со степенью сжатия 10,5. Для исследования влияния добавок водорода на характеристики воспламенения и параметры двигателя, работающего на аммиачно-водородном топливе, был предложен механизм кинетики реакций воспламенения и сгорания аммиачно-водородных смесей. Исследовано влияние состава смеси на период задержки воспламенения рабочей смеси и ее сгорание, а также на параметры двигателя. Показано, что период задержки воспламенения аммиака уменьшается с ростом содержания водорода в смеси. При неизменности общей теплотворной способности топлива и угла опережения зажигания увеличение содержания водорода в смеси приводит к повышению максимального давления сгорания, однако из-за ускоренного процесса выделения теплоты мощность двигателя снижается. В связи с этим для повышения мощности двигателя с ростом содержания водорода в смеси необходимо увеличивать угол опережения зажигания. Кроме того, увеличение концентрации водорода в смеси способствует значительному повышению температуры и давления в процессе сгорания, что приводит к увеличению концентрации оксидов азота в отработавших газах.
При разработке источников энергии для освоения Крайнего Севера Российской Федерации необходимы исследования особенностей работы тепловых двигателей в условиях низких температур в холодильных камерах. Цель исследования - создание системы автоматического регулирования температуры воздуха в камере. Разработана система автоматического регулирования температуры воздуха в климатической камере с каскадной холодильной установкой для испытаний тепловых двигателей малой и средней мощности в условиях низких температур до -60 °С. Составлена математическая модель климатической камеры, содержащая модели испытываемого двигателя и воздуха в камере. Для исследования выбран дизель ЯМЗ-5340 номинальной мощностью 140 кВт. На компьютерной модели проведено моделирование процессов охлаждения воздуха в климатической камере.
Предложены усовершенствования модели обледенения, позволяющие повысить точность расчета форм и размеров ледяных наростов, формирующихся на элементах проточного тракта компрессора авиационного двигателя при полетах в атмосфере облаков, состоящих из ледяных кристаллов и смеси фаз. Выполнено сравнение результатов расчета по усовершенствованной модели с результатами расчетов по программе IGLOO2D и с экспериментальными данными. Продемонстрирована определяющая роль эффекта эрозии при описании тепломассообменных процессов, протекающих при формировании ледяных наростов в атмосфере облаков, состоящих из ледяных кристаллов и смеси фаз. Предложен метод сокращения продолжительности вычислений путем использования время подобных расчетных шагов в промежутках между основными последовательными временными шагами. Метод позволяет скорректировать эффективность улавливания капель и кристаллов, эффективность прилипания кристаллов, а также коэффициент эрозии льда. На примере расчета формы льда на модельном цилиндре и крыльевом профиле показаны преимущества усовершенствованной модели для вычисления форм конусообразных ледяных наростов, возникающих в реальных условиях при наличии ледяных кристаллов и смеси фаз.
Описан способ сохранения требуемой степени повышения давления в центробежном компрессоре автономной малоразмерной замкнутой газотурбинной установки при переходе на более легкие рабочие тела посредством изменения геометрии лопатки рабочего колеса с сохранением меридионального обвода и основных размеров. Использование легких рабочих тел, имеющих большие значения газовой постоянной, приводит к ограничению частоты вращения рабочего колеса турбины, что в одновальной замкнутой газотурбинной установке создает проблемы в получении требуемого напора центробежного компрессора. Проведен анализ влияния конструктивного угла при выходе b2л на характеристики рабочего колеса и ступени в целом путем сопоставления характеристик, полученных математическим моделированием. Представлена методика перепрофилирования существующих рабочих колес с лопатками, загнутыми против вращения при выходе, в рабочие колеса с лопатками, загнутыми по вращению. В результате анализа нескольких рабочих колес с лопаточным углом выхода b2л = 105° определена оптимальная геометрия колес и построена ее характеристика. Выполнено сравнение течения в рабочих колесах центробежной ступени, полученных расчетным методом контрольных объемов. Представлены результаты экспериментальных и расчетных исследований течения в ступени, состоящей из рабочего колеса с углом выхода b2л = 65°, безлопаточного диффузора и выходной системы. Приведена расчетная ветвь характеристики рабочего колеса с b2л = 105°. Проанализировано влияние конструктивного угла при выходе на характеристики рабочего колеса и ступени в целом.
Однопоточный нестационарный метод может быть применен для получения тепловых характеристик различных высококомпактных поверхностей теплообмена в рамках импортозамещения. Такие поверхности широко могут быть использованы в транспорте (маслоохладители, воздухоохладители) и энергетике. В работе представлен модифицированный однопоточный нестационарный метод, в котором для получения достоверных результатов используются два способа обработки эксперимента - непосредственного наложения кривых и способом Локка по максимальному наклону кривой температуры. Также показано небольшое влияние на точность теплового эксперимента «неидеальности» ступеньки входной температуры потока газа. Для исследования поверхностей теплообмена однопоточным нестационарным методом применен экспериментальный стенд МГТУ им. Н. Э. Баумана, работающий по замкнутому контуру с малоинерционным нихромовым нагревателем и медным термометром сопротивления. Для пластинчато-ребристой поверхности МВТУ № 10 с шахматным расположением ребер получены экспериментальные зависимости в виде Nu = f (Re) и Eu = f (Re) в диапазоне чисел Рейнольдса от 300 до 600.
Оптимизация рабочего процесса с целью одновременного улучшения экономических и экологических показателей форсированного среднеоборотного двигателя представляет собой сложную научно-техническую задачу, поскольку мероприятия, улучшающие эти показатели, в ряде случаев приводят к противоположным результатам. В статье проанализированы направления по совершенствованию рабочего процесса среднеоборотных дизелей двойного назначения. Эти направления рассмотрены в комплексе с оценкой их влияния друг на друга. Итогом предлагаемой оптимизации рабочего процесса с целью снижения эмиссии оксидов азота (NO x ) и удельного эффективного расхода топлива является представленная траектория пошагового изменения параметров рабочего процесса среднеоборотного дизель-генератора 12ЛДГ500 (12ЧН 26,5/31) производства АО «Коломенский завод», которая дает представление о комбинации возможных способов его доводки, обеспечивающих улучшение указанных показателей.
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/