Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634794)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
0   0
Первый авторЕрыганов
АвторыВарбанец Р.А., Александровская Н.И.
Страниц6
ID613124
АннотацияПри использовании метода численного моделирования рабочих процессов дизелей параметры рабочего тела описываются тремя уравнениями: первого закона термодинамики, массового баланса и состояния, которые записываются в виде системы дифференциальных уравнений и решаются совместно на каждом шаге расчета. При неизменной угловой скорости вращения коленчатого вала ω в качестве независимой переменной удобно брать угол поворота коленчатого вала f. При решении системы относительно давления р, температуры Tц и массы G становится возможным рассчитать для рабочего тела и энтропию s. Для достижения нормальной точности моделирования рабочего процесса изохорную теплоемкость газов cv не полагают постоянной, т. к. это приводит к достаточно большим погрешностям. Достаточной точностью обладают зависимости, в которых cv определяется многочленом второй степени абсолютной температуры рабочего тела. Предложенная методика была опробована численным моделированием рабочего процесса двухтактного дизеля MAN-B&W 6S26MC (6ДКРН 26/98) и четырехтактного 6ЧН 25/34-2. Из результатов моделирования следует, что рабочие процессы 2-х- и 4-хтактного двигателя в координатах T – s не отличаются. При этом рабочие процессы двигателей в T – s координатах имеют качественное сходство с теоретической диаграммой в осях T – s двигателя, работающего по циклу Тринклера. Результаты моделирования позволяют сделать вывод о том, что в осях T – s область, соответствующая процессу сжатия, горения и расширения продуктов сгорания, имеет качественное сходство для реальных и идеализированных процессов. Это позволяет предположить, что возможным является создание таких показателей качества, которые дают возможность оценить отличие реального цикла от идеального и выработать рекомендации по совершенствованию процесса
УДК621.43.041.6
Ерыганов, А.В. РАСЧЕТ ЭНТРОПИИ РАБОЧЕГО ТЕЛА В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ / А.В. Ерыганов, Р.А. Варбанец, Н.И. Александровская // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология .— 2017 .— №2 .— С. 55-60 .— URL: https://rucont.ru/efd/613124 (дата обращения: 25.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

№ 2 DOI: 10.24143/2073-1574-2017-2-54-59 УДК 621.43.041.6 А. В. Ерыганов, Р. А. Варбанец, Н. И. Александровская РАСЧЕТ ЭНТРОПИИ РАБОЧЕГО ТЕЛА В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ При использовании метода численного моделирования рабочих процессов дизелей параметры рабочего тела описываются тремя уравнениями: первого закона термодинамики, массового баланса и состояния, которые записываются в виде системы дифференциальных уравнений и решаются совместно на каждом шаге расчета. <...> При неизменной угловой скорости вращения коленчатого вала ω в качестве независимой переменной удобно брать угол поворота коленчатого вала φ. <...> При решении системы относительно давления р, температуры и массы G становится возможным рассчитать для рабочего тела и энтропию s. <...> Для достижения нормальной точности моделирования рабочего процесса изохорную теплоемкость газов cv не полагают постоянной, т. к. это приводит к достаточно большим погрешностям. <...> Достаточной точностью обладают зависимости, в которых cv определяется многочленом второй степени абсолютной температуры рабочего тела. <...> Предложенная методика была опробована численным моделированием рабочего процесса двухтактного дизеля MAN-B&W 6S26MC (6ДКРН 26/98) и четырехтактного 6ЧН 25/34-2. <...> Из результатов моделирования следует, что рабочие процессы 2-х- и 4-хтактного двигателя в координатах T – s не отличаются. <...> При этом рабочие процессы двигателей в T – s координатах имеют качественное сходство с теоретической диаграммой в осях T – s двигателя, работающего по циклу Тринклера. <...> Результаты моделирования позволяют сделать вывод о том, что в осях T – s область, соответствующая процессу сжатия, горения и расширения продуктов сгорания, имеет качественное сходство для реальных и идеализированных процессов. <...> Это позволяет предположить, что возможным является создание таких показателей качества, которые дают возможность оценить отличие реального цикла от идеального и выработать рекомендации по совершенствованию процесса. <...> Состояние <...>