Розвиток суднових дизелів Технічні характеристики двигуна. Сфера його застосування. Розрахунок робочого процесу двигуна., страница 4

Дизель даного типу застосовуеться у якості головного двигуна у складі пропульсивної установки судна.

2. Розрахунок робочого процесу двигуна

2.1. Вибір і обґрунтування основних даних для розрахунку

Дійсні процеси, що здійснюються в робочому циліндрі, в результаті складних взаємозв'язків між параметрами і фізичними явищами, а також через зміну об'єму циліндра дуже складні. Тому в розрахунках зазвичай вдаються до певних спрощень опису фізичних явищ, які дозволяють використовувати відомі положення технічної термодинаміки.

Зміна в процесах циклу залежить як від конструктивних особливостей двигуна, наприклад, дійсного ступеня стиснення, так і від параметрів в колекторах, які залежать від особливостей систем повітропостачання і газовідводу.

Розрахунок циклу зводиться до визначення параметрів в кінці певних процесів, починаючи з процесу наповнення; розрахунок параметрів, які характеризують цикл в цілому, - індикаторних показників двигуна; побудова теоретичної індикаторної діаграми. Крім того, проводять розрахунок параметрів, які характеризують роботу двигуна в цілому, - ефективних показників двигуна. Цикл розраховується для номінального режиму роботи двигуна.

Для розрахунку робочого циклу необхідно знати ряд параметрів, що виходять. Нижче приводиться зведення основних параметрів до розрахунку циклу.

Вибір кількості початкових даних залежить від прийнятої схеми розрахунку робочого циклу, а правильність прийнятих даних істинно впливає на точність кінцевих результатів розрахунку.

2.1.1     Ефективна потужність двигуна Ne, = 12000 кВт;

2.1.2    Частота обертання колінчастого валу n = 514 хв-1 ;

2.1.3    Очікувана питома ефективна витрата палива gе = 0,184 кг/(кВт·год);

    2.1.4     Діаметр циліндра Dц= 0,51 м ;

2.1.5.   Хід поршня S = 0,6м ;

    2.1.6   Ступінь стиснення ε. При призначенні ступеня стиснення потрібно враховувати розміри циліндра (Dц та S) і спосіб сумішоутворення. Вибираємо ε = 14,5 відповідно до рекомендації.

  2.1.7      Коефіцієнт надлишку повітря α. Як і при виборі ступеня стиснення, величина надлишку повітря до певної міри залежить від розмірів циліндра і способу сумішоутворення, приймаємо α = 2,5;

2.1.8 Коефіцієнт залишкових газів. Приймаємо = 0,05 ;

2.1.9 Температура залишкових газів Тr. При виборі цієї величини потрібно орієнтуватися на такі значення Тr = 600...900 К. Більш низькі значення Тrприймаються для мало форсованих по робочому процесу двигуна або при більших значеннях коефіцієнта надлишку повітря. Приймаємо Тr =750 К;

2.1.10 Температура навколишнього середовища. у всіх випадках потрібно приймати Т0 = 293 К (стандартні атмосферні умови) і лише в особливих випадках приймають температуру машинного відділення;

2.1.11  Тиск навколишнього середовища po. У всіх випадках необхідно приймати po = 0,101МПа (стандартні атмосферні умови), відносна вологість повітря φ. В усіх випадках слід приймати φ = 50%,при якій гарантована заводом-виробником номінальна потужність двигуна;

2.1.12    Приріст температури повітря при переході з наддувочного колектора в циліндр ΔТа. При попередніх розрахунках ці величини приймаються (5...10) К - для ДВЗ з наддувом; (10...20) К для ДВЗ без наддува. Приймаємо ΔТа = 5 К;  Коефіцієнт зміни тиску при переході з наддувочного колектора в циліндр Ка. Приймаємо Ка = 1;

2.1.13  Коефіцієнт наповнення циліндра ηн для 4-тактних двигунів приймаємо ηн = 0,85;

2.1.14  Показник політропи стиснення n1 Ця величина далі уточнюється, тому для організації розрахунку схеми циклу необхідно   прийняти n1 = 1,35;

2.1.15  Коефіцієнт використання теплоти в точці b,. Ця величина знаходиться таким же шляхом, як і попередні. Приймаємо  = 0,96; в точці z.Приймаємо = 0,94;

2.1.16  Ступінь підвищення тиску в циліндрі λ. Приймаємо λ = 1,2 - для                    високо форсованих двигунів по робочому процесу;

2.1.17  Найвища температура газів Тz. У першому наближенні слід прийняти Тz=2000 К. Далі ця величина уточнюватиметься;