柴油机的基本原理.ppt
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1、第一章 柴油机的基本知识,本章主要内容,1.1 柴油机的工作原理1.2 柴油机的热力循环1.3 柴油机的性能指标1.4 柴油机的分类和发展,1.1 柴油机的工作原理,一、基本概念,热机、外燃机及内燃机的定义及关系,热机将燃料燃烧所产生的热能转变为机械能的装置,根据燃料燃烧过程所处地点不同,热机又分为外燃机和内燃机两大类。,外燃机燃料的燃烧和热能的释放都在发动机气缸外部发生,水蒸气被用来作为热能转为机械能的工质的热机,如蒸汽机、汽轮机等。,内燃机燃料直接在发动机气缸内部进行燃烧,且发动机的工质就是燃料燃烧产物的热机,如汽油机、柴油机、煤气机及燃气轮机等。,内燃机的分类,a.内燃机结构型式很多,根
2、据基本工作原理可分为:活塞式内燃机和燃气轮机两大类活塞式内燃机按活塞运动方式又可分为往复活塞式内燃机和旋转活塞式内燃机。其中,以往复活塞式内燃机的使用最为广泛,所以常讲的“内燃机”系指这种形式。b.按着火方式可分为:压燃式内燃机与点燃式内燃机,c.按使用燃料的不同又可分为:汽油机、柴油机、煤气机、多种燃料发动机汽油机:转速高,质量轻,噪音小,启动容易,制造成本低柴油机:压缩比大,热效率高,经济性和排放性都比汽油机好,汽油机,柴油机,d.按工作循环的冲程数分为:四冲程内燃机和二冲程内燃机,四冲程,二冲程,e.按进气状态的不同可分为:增压内燃机和非增压(自然吸气式)内燃机,自然吸气,增压,f.按照
3、气缸数分为:单缸机和多缸机,单缸,多缸,g.按照气缸排列方式分为:单行直列式、双行V型式,直列,V型,h.按照冷却方式分为:水冷式内燃机和风冷式内燃机水冷式发动机是利用气缸体和气缸盖冷却水套中进行循环的冷却液作为冷却介质进行冷却的;风冷式发动机是利用流动于气缸体与气缸盖外表面散热片之间的空气作为冷却介质进行冷却的。水冷式发动机冷却均匀,工作可靠,冷却效果好。,水冷,风冷,V型发动机,水平对置发动机,直列发动机,转子发动机,柴油机的特性,结构型式:着火方式:使用燃料:混合方式:,往复活塞式压燃式挥发性较差的柴油缸内混合,柴油机的优点,经济性好有效热效率达50%以上 功率范围广单机功率0.6 45
4、600kW 尺寸小,重量轻 机动性好启动方便,加速性能好,转速范围宽,柴油机的缺点,机身振动,轴系扭转振动和噪声 工作条件恶劣,承受高温、高压并具有冲击性负荷,柴油机的基本组成,固定件气缸盖、气缸体、气缸套、机身、机座、主轴承等,运动件活塞组、连杆、曲轴,辅助机构进气阀、排气阀、凸轮轴及传动机构等,辅助系统燃油系统、冷却系统、润滑系统、操纵系统,箱式柴油机基本构造,柴油机基本结构参数,1.上止点:活塞能到达的最高位置(即离曲轴旋转中心最大距离时的位置),称为上止点(TDC)。2.下止点:活塞能到达的最低位置(即离曲轴旋转中心最小距离时的位置),称为下止点(BDC)。,3.曲轴转角:曲柄绕曲轴旋
5、转,离开上止点位置的角度,称为曲轴转角,以表示。4.缸径:气缸的内径,以D表示。,5.曲柄半径:从曲轴中心线至曲柄销中心线的距离,以R表示。6.连杆长度:连杆大小端轴承孔中心线之间的距离,以L表示。7.活塞行程:活塞上下止点之间的距离,称为活塞行程,以S表示。活塞行程长度为曲轴半径的两倍,即:S=2R,8.压缩容积:活塞位于上止点时,活塞上顶面与气缸盖底面之间的气缸容积,称为压缩容积,以Vc表示。由于燃料在这个容积内燃烧,所以Vc又称为燃烧室容积。9.工作容积:活塞从上止点移动到下止点,所扫过的空间容积,称为气缸工作容积,以Vs表示,也可称为活塞排量。,10.气缸总容积:活塞位于下止点时,活塞
6、上顶表面到气缸盖下底面之间的气缸容积,称为气缸总容积,以Va表示,也称为气缸最大容积,它等于燃烧室容积和气缸工作容积之和,即:,11.压缩比:气缸总容积与压缩容积的比值称为压缩比,也称为几何压缩比,以表示,即12.活塞平均速度:活塞在气缸中往复运动的平均速度,以Cm表示,即:,二、四冲程柴油机工作原理,示功图的定义,把内燃机在1个循环中气缸工质状态的变化,表示为压力与容积的关系图(p-V图)或压力与曲轴转角的关系图(p-图)称为示功图。其图形面积则为1个工作循环内燃机所作的功,称为指示功。直接反应了内燃机作功的大小,是评价分析内燃机性能的主要手段。,示功图的测量,示功图可用机械式弹簧示功器、压
7、电示功器或气电示功器测录出来。目前常用压电示功器(燃烧分析仪)测录p-图,并可转换成p-V图。,四冲程内燃机工作原理,动画,四冲程内燃机的配气定时图(内圈数字非增压内燃机,外圈数字增压内燃机),三、二冲程柴油机工作原理,二冲程柴油机工作原理,动画,ESDZ43/82B型二冲程柴油机的配气定时图,有效压缩比e,进、排气阀(口)全部关闭瞬时的气缸容积与压缩容积之比。,s行程失效系数;s=损失容积Vs/气缸工作容积,二冲程柴油机与四冲程柴油机的比较,优点:提高了柴油机的作功能力 改善了柴油机的动力性 简化了柴油机的结构,缺点:换气质量差、热效率低 热负荷较高,四、增压柴油机工作原理,二冲程废气涡轮增
8、压柴油机工作原理a-扫气口;b-排气阀;c-喷油器;d-废气涡轮;e-压气机;f-空气吸入口;g-导管;h-扫气箱;i-扫气室;j-排气管;k-空冷器,四冲程废气涡轮增压柴油机工作原理1-排气管;2-喷嘴环;3-涡轮;4-涡轮壳;5-转子轴;6-轴承;7-扩压器;8-压气机叶轮;9-压气机壳;10-进气管,四冲程增压柴油机示功图,1.2 柴油机的热力循环,一、内燃机的理论循环,循环的定义在热机中,确定质量工质所经历的过程通常称为循环,内燃机中的实际热力循环,a.内燃机实际热力循环是由进气、压缩、燃烧、膨胀和排气等多个过程所组成的。循环中工质存在着质和量的变化,整个过程是不可逆的。,b.在能量的
9、转变过程中,实际循环还存在着机械摩擦、换气、散热、燃烧等一系列不可避免的损失,其物理、化学过程十分复杂,如要确切地描述在内燃机中实际进行的热力过程,在目前条件下还是非常困难的。,研究内燃机热力循环的目的,a.热能利用的完善程度b.能量相互转换的效率c.寻找提高热量利用率的途径d.各种热力学循环经济性和动力性的比较,内燃机实际循环进行简化的要求,a.在不失基本物理、化学过程特征的前提下,将内燃机的实际循环进行若干简化;,b.使其既近似于所讨论的实际循环,而又简化了实际上变化纷繁的物理、化学过程,从而提出一种便于作定量分析的假想循环,这种假想循环就称为“理想循环”;,c.利用假想循环能够清楚的比较
10、说明影响内燃机热能利用完善程度的主要因素。,理想循环的简化假定,a.工质是一种理想的完全气体,在整个循环中保持物理及化学性质不变,其状态参量的变化遵守气体状态方程pV=mRT。b.不考虑实际存在的工质更换以及漏气损失,工质数量保持不变,循环是在定量工质下进行的。c.把气缸内工质的压缩和膨胀看成是完全理想的绝热等熵过程,工质与外界不进行热交换,无摩擦、流动损失,工质比热容为常数。d.用假想的定容或定压加热来代替实际的燃烧过程,用定容放热代替实际换气带走的热量。,根据加热方式的不同,理想循环有三种形式可供分析选择:,图(b)为等容循环(也称奥托循环)a-c 为绝热压缩;c-z 为等容加入热量Q1;
11、z-b 为绝热膨胀;b-a 为等容释放热量Q2。在压缩、膨胀过程,工质状态用 表示。压缩过程的容积变化用压缩比 表示。膨胀过程的容积变化用后膨胀比 表示。定容加热的压力升高,以压力升高比 表示。对于强制点火的内燃机,其工作过程均近似于等容循环。依等容循环方式工作的主要有汽油机、煤气机等。,等容循环的热效率,a.等容循环的热效率只随压缩比与绝热指数k的变化而变化;b.由于绝热指数k在实际循环中变化不大,因此,t主要随压缩比的增加而增加;c.压缩比的提高在实际循环下是有一定限制的。,等容循环压缩比上限取值的限制,a.当提高到超过一定限度(如=1013)时,t的增加速率已很小,但循环的最高压力pz却
12、增加很多,作用在活塞上的力随之加大,内燃机零件所承受的机械负荷和摩擦损失加剧。在实际内燃机中,当1013时热效率并不见得增加。,b.依等容循环方式工作的内燃机都是压缩已经混合好了的可燃工质,为防止先燃与爆燃,实际使用的压缩比将更小。,图(c)为等压循环(也称狄赛尔循环)a-c 为绝热压缩;c-z 为定压加入热量Q1;z-b 为绝热膨胀;b-a 为等容释放热量Q2。定压加热过程的容积变化用初膨胀比 表示,其它同等容循环。依等压循环方式工作的有低速柴油机和空气喷射式柴油机等。,等压循环的热效率,a.t是随着、k和的变化而变化的,和k对t的影响与等容循环中的情况相同。b.增大将使t下降,而的大小标志
13、着内燃机负荷的大小,因此,按等压循环工作的内燃机,其负荷增加将会使热效率下降。,图(a)为混合循环a-c 为绝热压缩;c-y 为定容加入热量Q1;y-z 为定压加热量Q1;z-b 为绝热膨胀;b-a 为等容释放热量Q2。,y,混合循环热效率,t随、k、和的变化而变化,即在混合循环条件下,内燃机热效率除了与压缩比与绝热系数k有关外,还与其负荷及在等容和等压条件下加入热量的分配有关。,三种循环热效率的比较,等压循环中,因pz=pc,所以压力升高比=1,代入得等压循环热效率公式:,等容循环中,因Vz=Vc,所以初膨胀比=1,代入得等容循环热效率公式:,非增压内燃机混合循环热效率的公式:,分析上面式子
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