Определение характеристик термодинамического цикла газового двигателя

Особенности и алгоритм выполнения расчета термодинамического цикла газового двигателя. Исследование при постоянной теплоемкости рабочего тела влияния различных термодинамических характеристик на цикл. Представление зависимости в графическом виде.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 23.09.2012
Размер файла 69,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Определение характеристик термодинамического цикла газового двигателя

Содержание

термодинамический цикл газовый двигатель

Задания

I. Расчет цикла при С=const

II. Изображение цикла в координатах p-V

III. Изображение цикла в координатах T-s

IV.Исследование влияния и на показатели цикла

Список использованной литературы

Задание№28

1. Выполнить расчет термодинамического цикла газового двигателя по варианту «Б» (шифр 848484).

2. Исследовать при постоянной теплоемкости рабочего тела влияние и на , для чего определить указанные характеристики цикла еще не менее, чем для четырех значениях при двух дополнительных , отличных от заданных.

Результаты подсчета свести в таблицы и построить графики

На основании анализов сделать выводы.

По варианту «Б» для шифра 848484 находим:

I. Расчет цикла при С=const

1. Определяем параметры характерных точек цикла.

а) Точка А. По заданию . Удельный объем рабочего тела находим по уравнению состояния

Для воздуха , а потому

б) Точка C. Давление, температура и удельный объем определяются по формулам

причем

или

Делаем проверку:

в) Точка Z. По формуле определяем показатель политропы CZ, по которой подводится тепло причем

Так как по заданию = 1.35, то теплоемкость процесса СZ будет равна Но

а потому получим

Согласно формуле температура в точке Z будет равна

или

Давление и удельный объем в точке Z определяем по уравнениям политропного процесса, а именно:

Делаем проверку:

г) Точка В. Определяем показатель политропы ВА, по которой отводится тепло, причем

Так как по заданию , то теплоемкость политропного процесса ВА будет равна

Температуру в точке В определим по формуле

или

Давление и удельный объем в точке В находим по формулам , связывающим параметры в политропном процессе, причем

Делаем проверку

2. Определяем количество тепла , отводимого в процессе ВА:

3. Определяем термический КПД исследуемого цикла при c=const:

Делаем проверку

4. Полезная работа за цикл будет равна

Делаем проверку

5. Так как в нашем случае , то среднее теоретическое давление за цикл будет равно

II. Изображение цикла в координатах p-V.

Для построения цикла в координатах p-V известны параметры характерных точек A,C,Z,B. Параметры дополнительных точек вычисляем по формулам, приведенным ранее. Результаты подсчета представляем в виде таблицы. В таблице №1 приведен подсчет координат точек для цикла, осуществляемого при c=const.

Таблица №1

Процесс

Точка на линии процесса

Давление

Удельный объем

Адиабата АС

A

C

0,86

13,11

0.994

0.142

Политропа CZ

C

Z

13,11

15,20

0.142

0.396

Адиабата ZB

Z

B

15,20

2,53

0.396

1,424

Политропа ВА

B

A

2,53

0,86

1,424

0,994

III. Изображение цикла в координатах T-s

Строить изображение цикла в координатных осях T-s начинаем с нанесения на нее точки А так, чтобы ордината ее с учетом принятого масштаба равнялась , а абсцисса - некоторой произвольной величине . Далее, на вертикальной прямой, проходящей через точку А, отмечается точка С конца процесса адиабатного сжатия. После этого определяем координаты промежуточных точек политроп CZ и BA, по которым производится и отводится тепло, для чего используем формулу

.

Результаты подсчета при c=const представлены в таблице №2. При этом для политропы CZ ранее получили , а для политропы ВА соответственно

Таблица №2

Участок политропы

Политропа CZ

С - 1

649

250

899

0,315

1 - 2

899

250

1149

0,237

2 - 3

1149

250

1399

0,190

3 - 4

1399

250

1649

0,159

4 - 5

1649

250

1899

0,137

5 - Z

1899

195

2094

0,095

Политропа ВА

A - 1

298

250

548

0,480

1 - 2

548

250

798

0,296

2 - 3

798

250

1048

0,215

3 - B

1048

207

1255

0,142

IV.Исследование влияния и на показатели цикла

Величины при заданных заданием значения и определенны выше и соответственны равны

Принимаем дополнительно: и

Определяем показатели цикла при: ; ; ;

Сохраняя при этом исходные значения

Таблица №3

Определенные параметры

Принятые значения

-25

25

75

125

155

1,25

0,485

0,492

0,497

0,501

0,503

679

689

696

701

704

0,710

0,852

0,995

1,138

1,224

9,56

8,09

7

6,16

5,75

1,35

0,449

0,461

0,470

0,476

0,480

629

645

658

666

672

0,710

0,852

0,995

1,138

1,224

8,86

7,57

6,61

5,85

5,49

1,45

0,413

0,430

0,443

0,453

0,458

578

602

620

634

641

0,710

0,852

0,995

1,138

1,224

8,14

7,07

6,23

5,57

5,24

Список использованной литературы

1. Расчетно-графическое исследование термодинамических циклов газовых двигателей. Корабельщиков Н.И. Учебное пособие Новосибирск 1977. - 78с.

2. Иванов А.Л. Лекции. Омск, СибАДИ, 2009.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Методика расчета термодинамических характеристик рабочего тела. Вычисление значений термодинамических параметров в узловых точках цикла, характеристик процессов. Построение цикла в заданных системах координат. Термодинамические характеристики цикла.

    курсовая работа [678,1 K], добавлен 12.07.2011

  • Определение параметров характерных точек термодинамического цикла теплового двигателя. Анализ взаимного влияния параметров. Расчет коэффициента полезного действия, удельной работы и среднего теоретического давления цикла. Построение графиков зависимостей.

    контрольная работа [353,3 K], добавлен 14.03.2016

  • Описание идеализированного цикла теплового двигателя с изохорно-изобарным процессом подвода энергии в тепловой форме и с политропными процессами сжатия и расширения рабочего тела. Определение параметров двигателя, индикаторная и тепловая диаграммы цикла.

    курсовая работа [3,1 M], добавлен 02.01.2014

  • Алгоритм рабочего цикла четырехтактного бензинового двигателя внутреннего сгорания. Такт впуска, сжатия, рабочего хода механизмов. Процессы, происходящие при перемещении клапанов. Цикл вопросов для контроля усвоения информации о работе двигателя.

    презентация [1,5 M], добавлен 04.03.2015

  • Расчеты геометрических параметров камеры ракетного двигателя и параметров идеального газового потока в различных сечениях по длине камеры ракетного двигателя на пяти режимах. Построение камеры двигателя. Расчет импульсов газового потока, сил и тяги.

    курсовая работа [802,8 K], добавлен 24.09.2019

  • Выбор твердого ракетного топлива и формы заряда ракетного двигателя, расчет их основных характеристик. Определение параметров воспламенителя и соплового блока. Вычисление изменения газового потока по длине сопла. Расчет элементов конструкции двигателя.

    курсовая работа [329,8 K], добавлен 24.03.2013

  • Порядок расчета основных энергетических характеристик и размеров стационарного плазменного двигателя. Определение тяговой и кинетической мощностей струи ионов и протяжённости слоя ионизации рабочего тела. Расчет разрядного тока и ресурса двигателя.

    курсовая работа [95,0 K], добавлен 01.03.2009

  • Тепловой расчет двигателя. Расчет рабочего цикла для определения индикаторных, эффективных показателей работы двигателя и температурных условий работы. Зависимость теплового расчета от совершенства оценки ряда коэффициентов. Проектирование двигателя.

    курсовая работа [168,5 K], добавлен 01.12.2008

  • Расчет параметров состояния рабочего тела, соответствующих характерным точкам цикла. Расчет индикаторных и эффективных показателей двигателя, диаметра цилиндра, хода поршня, построение индикаторной диаграммы. Тепловой расчёт для карбюраторного двигателя.

    курсовая работа [97,0 K], добавлен 07.02.2011

  • Расчет рабочего цикла двигателя внутреннего сгорания: динамический анализ сил, действующих на кривошипно-шатунный механизм, параметры процессов, расход топлива; проект гидрозапорной системы двигателя; выбор геометрических и экономических показателей.

    дипломная работа [3,7 M], добавлен 12.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.