История создания многотопливных двигателей
История создания многотопливных двигателей.
Двигатель внутреннего сгорания.
Глава I.
ВВЕДЕНИЕ
Значительный рост всех отраслей народного хозяйства требует перемещения большого количества грузов и пассажиров. Высокая маневренность, проходимость и приспособленность для работы в различных условиях делает автомобиль одним из основных средств перевозки грузов и пассажиров.
Важную роль играет автомобильный
транспорт в освоении восточных
и нечерноземных районов нашей
страны. Отсутствие развитой сети железных
дорог и ограничение
Автомобильный транспорт в России обслуживает все отрасли народного хозяйства и занимает одно из ведущих мест в единой транспортной системе страны. На долю автомобильного транспорта приходится свыше 80% грузов, перевозимых всеми видами транспорта вместе взятыми, и более 70% пассажирских перевозок. Автомобильный транспорт создан в результате развития новой отрасли народного хозяйства - автомобильной промышленности, которая на современном этапе является одним из основных звеньев отечественного машиностроения [1]. Начало создания автомобиля было положено более двухсот лет назад (название "автомобиль" происходит от греческого слова autos - "сам" и латинского mobilis - "подвижный"), когда стали изготовлять "самодвижущиеся" повозки. Впервые они появились в России. В 1752 г. русский механик-самоучка крестьянин Л. Шамшуренков создал довольно совершенную для своего времени "самобеглую коляску", приводимого в движение силой двух человек. Позднее русский изобретатель И. П. Кулибин создал "самокатную тележку" с педальным приводом [1]. С появлением паровой машины создание самодвижущихся повозок быстро продвинулось вперед. В 1869-1870 гг. Ж. Кюньо во Франции, а через несколько лет и в Англии были построены паровые автомобили. Широкое распространение автомобиля как транспортного средства начинается с появлением быстроходного двигателя внутреннего сгорания. В 1885 г. Г. Даймлер (Германия) построил мотоцикл с бензиновым двигателем, а в 1886 г. К. Бенц - трехколесную повозку. Примерно в это же время в индустриально развитых странах (Франция, Великобритания, США) создаются автомобили с двигателями внутреннего сгорания [1]. В конце XIX века в ряде стран возникла автомобильная промышленность. В царской России неоднократно делались попытки организовать собственное машиностроение. В 1908 г. производство автомобилей было организовано на Русско-Балтийском вагоностроительном заводе в Риге. В течение шести лет здесь выпускались автомобили, собранные в основном из импортных частей. Всего завод построил 451 легковой автомобиль и небольшое количество грузовых автомобилей. В 1913 г. автомобильный парк в России составлял около 9000 автомобилей, из них большая часть - зарубежного производства.
После Великой Октябрьской социалистической революции практически заново пришлось создавать отечественную автомобильную промышленность. Начало развития российского автомобилестроения относится к 1924 году, когда в Москве на заводе АМО были построены первые грузовые автомобили АМО-Ф-15 [1]. В период 1931-1941 гг. создается крупносерийное и массовое производство автомобилей. В 1931 г. на заводе АМО началось массовое производство грузовых автомобилей. В 1932 г. вошел в строй завод ГАЗ.
В 1940 г. начал производство
малолитражных автомобилей
ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
В настоящее время существует
большое количество устройств, использующих
тепловое расширение газов. К таким
устройствам относится
Тепловые двигатели могут
быть разделены на две основные группы.
1. Двигатели с внешним сгоранием
- паровые машины, паровые турбины,
двигатели Стирлинга и т. д. 2. Двигатели
внутреннего сгорания. В качестве
энергетических установок автомобилей
наибольшее распространение получили
двигатели внутреннего
Наиболее экономичными являются
поршневые и комбинированные
двигатели внутреннего
А теперь немного о первых ДВС. Первый двигатель внутреннего сгорания (ДВС) был создан в 1860 г. французским инженером Этвеном Ленуаром, но эта машина была еще весьма несовершенной.
В 1862 г. французский изобретатель Бо де Роша предложил использовать в двигателе внутреннего сгорания четырехтактный цикл: 1) всасывание; 2) сжатие; 3) горение и расширение; 4) выхлоп. Эта идея была использована немецким изобретателем Н. Отто, построившим в 1878 г. первый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. КПД такого двигателя достигал 22%, что превосходило значения, полученные при использовании двигателей всех предшествующих типов [3].
Быстрое распространение ДВС в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и стационарной энергетике была обусловлена рядом их положительных особенностей.
Осуществление рабочего цикла ДВС в одном цилиндре с малыми потерями и значительным перепадом температур между источником теплоты и холодильником обеспечивает высокую экономичность этих двигателей. Высокая экономичность одно из положительных качеств ДВС.
Среди ДВС дизель в настоящее время является таким двигателем, который преобразует химическую энергию топлива в механическую работу с наиболее высоким КПД в широком диапазоне изменения мощности. Это качество дизелей особенно важно, если учесть, что запасы нефтяных топлив ограничены.
К положительным особенностям
ДВС стоит отнести также то,
что они могут быть соединены
практически с любым
Сравнительно невысокая начальная стоимость, компактность и малая масса ДВС позволили широко использовать их на силовых установках, находящих широкое применение и имеющих небольшие размеров моторного отделения. Установки с ДВС обладают большой автономностью. Даже самолеты с ДВС могут летать десятки часов без пополнения горючего.
Важным положительным
качеством ДВС является возможность
их быстрого пуска в обычных условиях.
Двигатели, работающие при низких температурах,
снабжаются специальными устройствами
для облегчения и ускорения пуска.
После пуска двигатели
Положительным качеством дизелей является способность одного двигателя работать на многих топливах. Так известны конструкции автомобильных многотопливных двигателей, а также судовых двигателей большой мощности, которые работают на различных топливах - от дизельного до котельного мазута.
Но наряду с положительными качествами ДВС обладают рядом недостатков. Среди них ограниченное по сравнению, например с паровыми и газовыми турбинами агрегатная мощность, высокий уровень шума, относительно большая частота вращения коленчатого вала при пуске и невозможность непосредственного соединения его с ведущими колесами потребителя, токсичность выхлопных газов, возвратно-поступательное движение поршня, ограничивающие частоту вращения и являющиеся причиной появления неуравновешенных сил инерции и моментов от них. Но невозможно было бы создание двигателей внутреннего сгорания, их развития и применения, если бы не эффект теплового расширения. Ведь в процессе теплового расширения нагретые до высокой температуры газы совершают полезную работу. Вследствие быстрого сгорания смеси в цилиндре двигателя внутреннего сгорания, резко повышается давление, под воздействием которого происходит перемещение поршня в цилиндре. А это-то и есть та самая нужная технологическая функция, т. е. силовое воздействие, создание больших давлений, которую выполняет тепловое расширение, и ради которой это явление применяют в различных технологиях и в частности в ДВС.
Именно этому явлению я хочу уделить внимание в следующей главе.
Глава II.
ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ
Тепловое расширение - изменение
размеров тела в процессе его изобарического
нагревания (при постоянном давлении).
Количественно тепловое расширение
характеризуется температурным
коэффициентом объемного
Области применения теплового расширения
Тепловое расширение нашло свое применение в различных современных технологиях. В частности можно сказать о применении теплового расширения газа в теплотехники. Так, например, это явление применяется в различных тепловых двигателях, т. е. в двигателях внутреннего и внешнего сгорания: в роторных двигателях, в реактивных двигателях, в турбореактивных двигателях, на газотурбинных установках, двигателях Ванкеля, Стирлинга, ядерных силовых установках. Тепловое расширение воды используется в паровых турбинах и т. д. Все это в свою очередь нашло широкое распространение в различных отраслях народного хозяйства.
Например, двигатели внутреннего
сгорания наиболее широко используются
на транспортных установках и сельскохозяйственных
машинах. В стационарной энергетике
двигатели внутреннего сгорания
широко используются на небольших электростанциях,
энергопоездах и аварийных
Турбореактивные двигатели
широко распространены в авиации. Паровые
турбины основной двигатель для
привода электрогенераторов на ТЭС.
Применяют паровые турбины
Тепловое расширение применяется
также в различных тепловых реле,
принцип действия которых основан
на линейном расширении трубки и стержня,
изготовленных из материалов с различным
температурным коэффициентом
Глава III
ПОРШНЕВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Как было выше сказано, тепловое расширение применяется в ДВС. Но каким образом оно применяется и какую функцию выполняет мы рассмотрим на примере работы поршневого ДВС.
Двигателем называется энергосиловая машина, преобразующая какую-либо энергию в механическую работу. Двигатели, в которых механическая работа создается в результате преобразования тепловой энергии, называются тепловыми. Тепловая энергия получается при сжигании какого-либо топлива. Тепловой двигатель, в котором часть химической энергии топлива, сгорающего в рабочей полости, преобразуется в механическую энергию, называется поршневым двигателем внутреннего сгорания. (Советский энциклопедический словарь) Классификация ДВС
Как было выше сказано, в качестве
энергетических установок автомобилей
наибольшее распространение поучили
ДВС, в которых процесс сгорания
топлива с выделением теплоты
и превращением ее в механическую
работу происходит непосредственно
в цилиндрах. Но в большинстве
современных автомобилей
По способу смесеобразования
- двигатели с внешним
По способу осуществления
рабочего цикла - четырехтактные и двухтактные;
По числу цилиндров - одноцилиндровые,
двухцилиндровые и
По способу охлаждения - на двигатели с жидкостным или воздушным охлаждением; По виду применяемого топлива - бензиновые, дизельные, газовые и многотопливные [1];
По степени сжатия. В зависимости от степени сжатия различают двигатели высокого (E=12.... 18) и низкого (E=4.... 9) сжатия;
По способу наполнения
цилиндра свежим зарядом: а) двигатели
без наддува, у которых впуск
воздуха или горючей смеси
осуществляется за счет разряжения в
цилиндре при всасывающем ходе поршня;
б) двигатели с наддувом, у которых
впуск воздуха или горючей
смеси в рабочий цилиндр
По частоте вращения: тихоходные, повышенной частоты вращения, быстроходные; По назначению различают двигатели стационарные, автотракторные, судовые, тепловозные, авиационные и др. [4].
Основы устройства поршневых ДВС
Поршневые ДВС состоят из механизмов и систем, выполняющих заданные им функции и взаимодействующих между собой. Основными частями такого двигателя являются кривошипно-шатунный механизм и газораспределительный механизм, а также системы питания, охлаждения, зажигания и смазочная система.
Кривошипно-шатунный механизм
преобразует прямолинейное
Система питания предназначена для приготовления и подачи горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продуктов сгорания.
Смазочная система служит
для подачи масла к взаимодействующим
деталям с целью уменьшения силы
трения и частичного их охлаждения,
наряду с этим циркуляция масла приводит
к смыванию нагара и удалению продуктов
изнашивания. Система охлаждения поддерживает
нормальный температурный режим
работы двигателя, обеспечивая отвод
теплоты от сильно нагревающихся
при сгорании рабочей смеси деталей
цилиндров поршневой группы и
клапанного механизма. Система зажигания
предназначена для
Итак, четырехтактный поршневой двигатель состоит из цилиндра 5 и картера 6, который снизу закрыт поддоном 9 (рис. 1, а). Внутри цилиндра перемещается поршень 4 с компрессионными (уплотнительными) кольцами 2, имеющий форму стакана с днищем в верхней части. Поршень через поршневой палец 3 и шатун 14 связан с коленчатым валом 8, который вращается в коренных подшипниках, расположенных в картере. Коленчатый вал состоит из коренных шеек 13, щек 10 и шатунной шейки 11. Цилиндр, поршень, шатун и коленчатый вал составляют так называемый кривошипно-шатунный механизм (см. рис. 1, б). Сверху цилиндр 5 накрыт головкой 1 с клапанами 15 и 17, открытие и закрытие которых строго согласовано с вращением коленчатого вала, а следовательно, и с перемещением поршня [5]. Перемещение поршня ограничивается двумя крайними положениями, при которых его скорость равна нулю. Крайнее верхнее положение поршня называется верхней мертвой точкой (ВМТ), крайнее нижнее его положение - нижняя мертвая точка (НМТ).
Безостановочное движение поршня
через мертвые точки
Расстояние, проходимое поршнем от ВМТ до НМТ, называется ходом поршня S, который равен удвоенному радиусу R кривошипа: S=2R.
Пространство над днищем поршня при нахождении его в ВМТ называется камерой сгорания (рис. 1, а); ее объем обозначается через Vс; пространство цилиндра между двумя мертвыми точками (НМТ и ВМТ) называется его рабочим объемом и обозначается Vh. Сумма объема камеры сгорания Vс и рабочего объема Vh составляет полный объем цилиндра Vа: Vа=Vс+Vh. Рабочий объем цилиндра (его измеряют в кубических сантиметрах или метрах): Vh=пД^3*S/4, где Д - диаметр цилиндра. Сумму всех рабочих объемов цилиндров многоцилиндрового двигателя называют рабочим объемом двигателя, его определяют по формуле: Vр=(пД^2*S)/4*i, где i - число цилиндров. Отношение полного объема цилиндра Va к объему камеры сгорания Vc называется степенью сжатия: E=(Vc+Vh)Vc=Va/Vc=Vh/Vc+1. Степень сжатия является важным параметром двигателей внутреннего сгорания, т. к. сильно влияет на его экономичность и мощность [5].
Принцип работы
Действие поршневого двигателя внутреннего сгорания основано на использовании работы теплового расширения нагретых газов во время движения поршня от ВМТ к НМТ. Нагревание газов в положении ВМТ достигается в результате сгорания в цилиндре топлива, перемешанного с воздухом. При этом повышается температура газов и давления. Т. к. давление под поршнем равно атмосферному, а в цилиндре оно намного больше, то под действием разницы давлений поршень будет перемещаться вниз, при этом газы - расширяться, совершая полезную работу. Вот здесь-то и дает о себе знать тепловое расширение газов, здесь и заключается его технологическая функция: давление на поршень. Чтобы двигатель постоянно вырабатывал механическую энергию, цилиндр необходимо периодически заполнять новыми порциями воздуха через впускной клапан 15 и топливо через форсунку 16 (рис. 1) или подавать через впускной клапан смесь воздуха с топливом. Продукты сгорания топлива после их расширения удаляются из цилиндра через впускной клапан 17. Эти задачи выполняют механизм газораспределения, управляющий открытием и закрытием клапанов, и система подачи топлива.
Принцип действия
четырехтактного
Рабочим циклом двигателя
называется периодически повторяющийся
ряд последовательных процессов, протекающих
в каждом цилиндре двигателя и
обусловливающих превращение
1. Такт впуска (рис. 2, I). По
мере того, как коленчатый вал
двигателя делает первый
3. Такт расширения или
рабочий ход (рис. 2, III). В конце
такта сжатия рабочая смесь
воспламеняется от
В процессе такта расширения шарнирно связанный с поршнем шатун 1 совершает сложное движение и через кривошип приводит во вращение коленчатый вал. При расширении газы совершают полезную работу, поэтому ход поршня при третьем полуобороте коленчатого вала называют рабочим ходом.
В конце рабочего хода поршня, при нахождении его около НМТ открывается выпускной клапан, давление в цилиндре снижается до 0. 3 0. 75 МПа, а температура до 950 - 1200 С.
4. Такт выпуска (рис. 2, IV).
При четвертом полуобороте
открыт, и продукты сгорания выталкиваются из цилиндра в атмосферу через выпускной газопровод 6 [1].
Принцип действия четырехтактного дизеля
В четырехтактном двигателе (рис. 3) рабочие процессы происходят следующим образом:
1. Такт впуска (рис. 3, I). При
движении поршня 2 от ВМТ к НМТ
вследствие образующегося
3. Такт расширения, или
рабочий ход (рис. 3, III). Впрыснутое
в конце такта сжатия топливо,
перемешиваясь с нагретым
4. Такт выпуска (рис. 3, IV).
Поршень перемещается от НМТ
в ВМТ и через открытый
Принцип действия двухтактного двигателя
Двухтактные двигатели отличаются от четырехтактных тем, что у них наполнение цилиндров горючей смесью или воздухом осуществляется в начале хода сжатия, а очистка цилиндров от отработавших газов в конце хода расширения, т. е. процессы выпуска и впуска происходят без самостоятельных ходов поршня. Общий процесс для всех типов двухтактных
двигателей - продувка, т. е. процесс
удаления отработавших газов из цилиндра
с помощью потока горючей смеси
или воздуха. Поэтому двигатель
данного вида имеет компрессор (продувочный
насос). Рассмотрим работу двухтактного
карбюраторного двигателя с кривошипно-
Рабочий цикл в двигателе осуществляется за два такта:
1. Такт сжатия (рис. 4, а). Поршень
3 перемещается от НМТ к ВМТ,
перекрывая сначала
Когда поршень дойдет до выпускного окна 6 (рис. 4, в), оно открывается и начинается выпуск отработавших газов в атмосферу, давление в цилиндре понижается. При дальнейшем перемещении поршень открывает продувочное окно 2 и сжатая в кривошипной камере горючая смесь перетекает по каналу 1, заполняя цилиндр и осуществляя продувку его от остатков отработавших газов [6]. Рабочий цикл двухтактного дизельного двигателя отличается от рабочего цикла двухтактного карбюраторного двигателя тем, что у дизеля в цилиндр поступает воздух, а не горючая смесь, и в конце процесса сжатия впрыскивается мелкораспыленное топливо.
Мощность двухтактного двигателя при одинаковых размерах цилиндра и частоте вращения вала теоретически в два раза больше четырехтактного за счет большего числа рабочих циклов. Однако неполное использование хода поршня для расширения, худшее освобождение цилиндра от остаточных газов и затраты части вырабатываемой мощности на привод продувочного компрессора приводят практически к увеличению мощности только на 60.... 70%.
Рабочий цикл четырехтактных
карбюраторных и дизельных
Графическое представление о давлении газов при изменении объема в цилиндре двигателя в процессе осуществления каждого из четырех циклов дает индикаторная диаграмма. Она может быть построена по данным теплового расчета или снята при работе двигателя с помощью специального прибора - индикатора. На рис. 6, а приведена индикаторная диаграмма четырехтактного карбюраторного двигателя.

- История создания мобильных телефонов
- История создания мобильных устройств
- История создания мощных систем электроснабжения
- История создания МСПО
- История создания МЧС России
- История создания налоговых органов Республики Беларусь
- История создания насосных установок
- История создания компьютеров
- История создания Конституции РФ
- История создания лазера и его применение
- История создания логотипа «Apple»
- История создания Лувра
- История создания Метрической системы
- История создания Мин ТиСЗ