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 12.07.2011Определение 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 14.03.2016Описание 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 02.01.2014Алгоритм 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 04.03.2015Расчеты 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 24.09.2019Выбор 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 24.03.2013Порядок 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 01.03.2009Тепловой 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 01.12.2008Расчет 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 07.02.2011Расчет 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