Двигатели с кривошипно-шатунным механизмом

Улучшение характеристик двигателей с кривошипно-шатунным механизмом. Пути увеличения экономичности и мощности двигателей внутреннего сгорания. Увеличение момента за счет увеличения степени сжатия. Степень сжатия в различных режимах работы двигателя.

Рубрика Производство и технологии
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 04.09.2013
Размер файла 16,2 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/

Двигатели с кривошипно-шатунным механизмом

двигатель кривошипный шатунный сгорание

Улучшение характеристик двигателей с кривошипно-шатунным механизмом мы рассмотрим на примере четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.

Увеличение момента один из путей увеличения экономичности и мощности двигателей внутреннего сгорания. Дизельные ДВС по сравнению двигатели с подачей искры для поджога смеси именно из-за увеличения момента обладают высоким к.п.д. А как повысить момент таких двигателей? Надо отметить топливо с низким октановым числом можно сжать до большей величины, что позволяет уменьшить объем, где происходит горения тем самым увеличить давления при горении. Степень сжатия выбирается исходя из октанового числа выбранного топлива. Увеличение момента за счет увеличения степени сжатия имеет предел. Необходимо искать иной путь. К иному можно отнести решение В. И. Червякова или конструкцию автора « NOVA» высокомоментный ДВС, они направлены на подачу искры при повороте коленчатого вала на определенный угол от ВМТ (верхняя мертвая точка). При этом сохраняют необходимую степень сжатия для топлива с определенным октановым числом. Недостатки конструкции очевидны, попасть в точку соответствующую заданной степени сжатия в различных режимах работы двигателя, на мой взгляд, осуществить с большой точностью невозможно. Кроме того температура воздуха при снижении на необходимую степень сжатия будет выше, так как затрачена больше энергии на сжатия до максимальной. Сдвиг угла к большей степени сжатия, приведет к детонации, а к меньшей степени к падению мощности и к.п.д. Не говоря, что конструкция снижает время воздействия газов на вал, так как время воздействия равно повороту вала не 180 градусов, а минус 180-(30-40) градусов. А так же затрачивается энергию на излишнее сжатие воздуха, приводящее дополнительному нагреву газов. Способ применим только к бензиновым двигателям с непосредственным впрыском и дизелям.

Предлагаю решение этой задачу другим способом. Изменение конструкции кривошипно-шатунного механизма. Общее с перечисленными способами - увеличения момента ДВС. Способ не имеет аналогов. И может быть применим для любых двигателей и не только внутреннего сгорания, в том числе и дизелей, и в двигателях с газообразным рабочем телом.

Кривошипно-шатунный механизм преобразования возвратно поступательного движения во вращательное движение и наоборот имеет много недостатков. Однако изменением конструкции можно улучшить показатели двигателей и повысить их кпд.

В предлагаемой конструкции кривошипно-шатунного механизма центральная ось цилиндра расположена с некоторым смещением к проекции оси коленчатого вала.

Для наглядности рассмотрим конструкцию, в которой центральная ось шатуна при совпадении с осью цилиндра перпендикулярна к кривошипу. Или иначе центральная ось цилиндра смещена относительно проекции оси коленчатого вала на радиус кривошипа. На рисунке №1 показано такое положение. В верхней мертвой точке положение шатуна принимает положение 1 и лежит на одной линии с кривошипом. В нижней мертвой точке положение шатуна принимает положение 2 и также лежит на одной линии с кривошипом.

Размещено на http://www.allbest.ru/

В таком двигатели возникает эффект: угол поворота от ВМТ до НМТ в тактах всасывания и рабочего хода несколько больше, чем в тактах выхлопа и сжатия и зависит от смещения оси цилиндра от проекции оси коленчатого вала. Так как угловая скорость при использовании маховика в пределе одного поворота постоянна, это позволит увеличить время всасывания воздуха, и увеличить время рабочего хода, т.е. растянуть время воздействия газов на поршень, что приведет к увеличению момента на валу. Кроме того сила, действующая на поршень, в рабочем ходе будет направлена под меньшим углом к шатуну, а в положении изображенном на рисунке под нулевым углом. И при этом плечо будет выше при малых углах поворотах колен вала по сравнению с классическим расположением шатуна. Максимальное плечо будет достигнуто при повороте колен вала на меньший угол. Надо отметить форма шатуна будет иметь ломаную линию, чтобы сохранить принятые зазоры между юбкой цилиндра и шатуном при максимальном приближении.

Кривошипно-шатунный механизм используется не только в двигателям внутреннего сгорания, но и паровых двигателях, а так же поршневых компрессорах и поршневых насосах. При этом поршневые компрессоры и поршневые насосы имеют два такта всасывания и выброса. Для них можно варьировать между этими тактами для получения необходимого эффекта. Например, увеличивая время выброса повышать давление, а уменьшая увеличивать расход.

В этой работе я не вдаюсь в конкретные величины отклонения от оси и как они зависят от соотношения размеров длин кривошипа и шатуна, размеров цилиндра и его хода и т.д. Эти вопросы должны решаться индивидуально для каждой конструкции и ее предназначения.

Задача данной работы показать, как изменение величины отклонения меняет время между циклами, так можно удлинять циклы всасывания и рабочего хода перед циклами выхлопа и сжатия. А можно решать противоположную задачу удлинять циклы выхлопа и сжатия, т.е. затраты на сжатие.

П.В.Трофимов

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Рассмотрение термодинамических циклов двигателей внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объёме и давлении. Тепловой расчет двигателя Д-240. Вычисление процессов впуска, сжатия, сгорания, расширения. Эффективные показатели работы ДВС.

    курсовая работа [161,6 K], добавлен 24.05.2012

  • Характеристика дизельного топлива двигателей внутреннего сгорания. Расчет стехиометрического количества воздуха на 1 кг топлива, объемных долей продуктов сгорания и параметров газообмена. Построение индикаторной диаграммы, политропы сжатия и расширения.

    курсовая работа [281,7 K], добавлен 15.04.2011

  • Общие сведения о двигателе внутреннего сгорания, его устройство и особенности работы, преимущества и недостатки. Рабочий процесс двигателя, способы воспламенения топлива. Поиск направлений совершенствования конструкции двигателя внутреннего сгорания.

    реферат [2,8 M], добавлен 21.06.2012

  • Тепловой расчет двигателя на номинальном режиме работы. Расчет процессов газообмена, процесса сжатия. Термохимический расчет процесса сгорания. Показатели рабочего цикла двигателя. Построение индикаторной диаграммы. Расчет кривошипно-шатунного механизма.

    курсовая работа [144,2 K], добавлен 24.12.2016

  • Пути повышения КПД поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Потери на трение в КШМ. Разработка и проведение экспериментальных исследований двухвальных ДВС, для которых характерны значительные величины дезаксиалов их кривошипно-шатунных механизмов.

    научная работа [545,5 K], добавлен 04.12.2014

  • Проектирование кривошипно-ползунного механизма двигателя внутреннего сгорания, определение линейных размеров звеньев. Синтез оптимальных чисел зубьев и кинематический анализ. Исследование качественных характеристик внешнего эвольвентного зацепления.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 23.09.2010

  • Понятие автомобиля, его сущность и особенности внутреннего устройства. Классификация автомобильных двигателей, их виды и характеристика. Назначение, состав, устройство и условия работы кривошипно-шатунного механизма. Основные дефекты и их устранение.

    курсовая работа [410,2 K], добавлен 02.04.2009

  • Расчет процессов наполнения, сжатия, сгорания и расширения, определение индикаторных, эффективных и геометрических параметров авиационного поршневого двигателя. Динамический расчет кривошипно-шатунного механизма и расчет на прочность коленчатого вала.

    курсовая работа [892,4 K], добавлен 17.01.2011

  • Преобразование возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала в двигателях внутреннего сгорания. Назначение, характеристика и элементы кривошипно-шатунного механизма; принцип осуществления рабочего процесса двигателя.

    презентация [308,4 K], добавлен 07.12.2012

  • Повышение удельных параметров двигателя внутреннего сгорания (ДВС) за счет увеличения массы топливного заряда. Турбокомпрессоры в качестве агрегатов наддува ДВС. Центробежный компрессор как основной элемент агрегата, его термодинамический расчет.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 21.02.2011

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.