– определяется значение теплоемкости остаточных газов при t = 503 ºС и α = 0,97.
При температуре t = 400 ºС теплоемкость остаточных газов равна 23,611 кДж/(кмоль·град); при температуре t = 500 ºС теплоемкость остаточных газов равна 24,041 кДж/(кмоль·град). Т.о. при разности температур Δ t = 500 – 400 = 100 º, разность теплоемкостей составит
в) рабочей смеси
2.5 Процесс сгорания
2.5.1 Коэффициент молекулярного изменения горючей смеси
2.5.2 Коэффициент молекулярного изменения рабочей смеси
2.5.3 Количество теплоты, потерянное вследствие химической неполноты сгорания
2.5.4 Теплота сгорания рабочей смеси
2.5.5 Средняя мольная теплоемкость продуктов сгорания
Средняя мольная теплоемкость продуктов сгорания для интервала температур от 1501 до 2800 ºC определяется по формуле [1, табл. 3.7], кДж/(кмоль·град)
2.5.6 Температура в конце видимого процесса сгорания
Определяется из выражения
или
откуда
Абсолютное значение температуры в конце видимого процесса сгорания
2.5.7 Максимальное давление сгорания теоретическое
2.5.8 Максимальное давление сгорания действительное
2.5.9 Степень повышения давления
2.6 Процесс расширения и выпуска
2.6.1 Показатель политропы расширения
При степени сжатия e = 8,5, коэффициенте избытка воздуха α = 0,97 и температуре в конце видимого процесса сгорания Tz = 3062 К
Показатель политропы расширения n2 = 1,26
2.6.2 Давление в конце процесса расширения
2.6.3 Температура в конце процесса расширения
2.6.4 Проверка ранее принятой температуры остаточных газов
2.6.5 Погрешность расчета
2.7 Индикаторные параметры рабочего цикла
2.7.1 Теоретическое среднее индикаторное давление
2.7.2 Среднее индикаторное давление действительного цикла, МПа
где jи – коэффициент полноты диаграммы.
Коэффициент полноты диаграммы для карбюраторных двигателей находится в пределах jи =0,94–0,97 [1, С. 88]. Принят jи =0,95.
Среднее индикаторное давление
2.7.3 Индикаторный КПД
2.7.4 Индикаторный удельный расход топлива
2.8 Эффективные показатели двигателя
2.8.1 Средняя скорость поршня
При ходе поршня S = 80 мм (предварительно принят)
2.8.2 Среднее давление механических потерь
2.8.3 Среднее эффективное давление
2.8.4 Механический КПД
2.8.5 Эффективный КПД
2.8.6 Эффективный удельный расход топлива
2.9 Основные параметры цилиндра и двигателя
2.9.1 Литраж двигателя, л
где τ – число тактов в одном цикле работы двигателя.
Задано τ = 4.
Литраж двигателя
2.9.2 Рабочий объем одного цилиндра, л
где i – число цилиндров в двигателе.
Задано i = 4.
Рабочий объем одного цилиндра
2.9.3 Диаметр цилиндра
Окончательно принимается D = 76 мм S = 80 мм.
2.9.4 Уточнение параметров и показателей двигателя
Уточнение параметров и показателей двигателя в соответствии с принятыми значениями диаметра цилиндра и хода поршня.
Площадь поршня
Литраж двигателя
Мощность двигателя
Литровая мощность двигателя
Крутящий момент
Часовой расход топлива
2.10 Построение индикаторной диаграммы
Построение индикаторной диаграммы осуществляется аналитическим методом.
Масштабы диаграммы: масштаб хода поршня MS = 0,85 мм в мм; масштаб давлений Mp = 0,05 МПа в мм.
Величины в приведенном масштабе, соответствующие рабочему объему цилиндра и объему камеры сгорания:
Из точки O, являющейся началом координат диаграммы, по оси абсцисс откладывается отрезок OA (мм), соответствующий объему камеры сгорания. Далее от точки A по оси абсцисс откладывается отрезок AB, соответствующий рабочему объему цилиндра, а по величине равный ходу поршня в масштабе MS. Таким образом, абсцисса A соответствует положению поршня в верхней мертвой точке, а абсцисса B – в нижней мертвой точке.
Максимальная высота диаграммы (точка z)
Ординаты характерных точек
Характерные точки a (B,