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第七章 涡轮增压.doc

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资源描述
发动机增压概述 一、增压的基本概念 定义:利用增压器将空气或可燃混合气进行压 缩,再送入发动机气缸的过程。 作用:增加每循环进入气缸的新鲜充量密度,使实际充量增加,从而达到提高发动机功率和改善经济性的目的。 提高发动机单机功率的方法 1. 改变发动机结构参数 — 缸数i,缸径D,冲程S, 冲程数t;(受安装位置和自重的严格限制) 2 提高转速n及活塞平均运行速度Cm; (充气效率和机械效率下降、燃料经济性、发动机运转可靠性、机件寿命、噪声限制) 3 提高平均有效压力Pe。(最经济有效的方法) 增压 ®γk ®­ Pe­ ®Ne­ 其中 γk — 充量密度。 特性参数 (一) 增压比 增压比:增压后气体压力与增压前气体压力之比,即πk=Pk/P0。 (二) 增压度 增压度:指发动机在增压后增长的功率与增压前的功率之比。 二、增压的分类 1.按增压比分类   πk Pe(kP) 低增压 1.3~1.6 700~1000 中增压 1.6~2.5 1000~1500 高增压 〉2.5 1500 超高增压 〉3.5   2.按增压系统的机构分类 1)机械增压系统 2)废气涡轮增压系统 3)复合式发动机 4)组合式涡轮增压系统 5)气波增压系统 废气涡轮增压的工作原理 废气涡轮增压器是利用内燃机排出的部分废气能量,推动涡轮机高速旋转,从而带动安装在同一根轴上的离心式压气机,增大内燃机进气压力的工作机械。 种类:按废气在涡轮机中的流动方向分: 径流式涡轮增压器 轴流式涡轮增压器 一、径流式涡轮的工作原理 1.功用:将废气所拥有的能量尽可能多地转化为涡轮旋转的机械功。 2.组成: • 进气壳:废气顺畅流入 • 喷阻环:废气径喷阻环,使气流速度增大、 动能增大 • 工作轮:高速气流离心力作用驱动工作轮 高速运动,使压气机工作轮转动 • 排气壳:废气作功后顺畅排入大气或废气 锅炉 3.工作原理 4.涡轮机参数 涡轮效率 膨胀比 气体质量流量 涡轮转速 5.涡轮特性 • 转速一定,相似流量随膨胀比的增大而增大。 二、离心式压气机的工作原理与特性 1、结构: • 进气道:收集气流顺畅进入工作轮 • 工作轮:对气体压缩 • 扩压器:工作轮出口气体进一步压缩 • 涡 壳:使增压气体顺畅进入气缸 2、工作原理 增压对发动机功率和经济性的影响及其类型 一、增压提高了空气的密度 增压器的压气机把空气从状态“0”压缩到状态“k”所发生的密度变化。 二、对指示效率的影响 表示Pk增加以后,供油系统保持不变,供油提前角也不变,保持θ=30°的情况,由于增压后要求增加每循环的供油量,为此加大供油持续角,使膨胀冲程后燃增加,传导给冷却水和废气中的热量增大,从而使指示效率下降。 改变供油系统的结构参数,如改变凸轮型线,加大柱塞直径,增大供油速率等,使供油持续角保持不变,并且调整供油提前角,使压升比为常数,指示效率反而提高。 保持供油系统不变,加大供油提前角,使压力升高比为常数是的试验结果,此时指示效率随Pk的增加而下降,但由于后燃减少,指示效率下降幅度较小。 三、对充气效率的影响 充气效率随增压压力的增加略有提高,但不明显。充气效率随Tk的增加而提高。 四、对机械效率的影响 发动机采用涡轮增压后,平均机械损失压力Pm从绝对值来看有所增大,但相对于因增压后而大幅度提高平均指示压力Pi而言,Pm/Pi比值却减小了,机械效率得到了提高。 废气涡轮增压系统的两种基本形式 两种基本形式:恒压系统和脉冲系统 恒压系统与脉冲系统的比较和选择 1)脉冲系统由于部分利用了废气的脉冲能量,所以系统的可用能量比恒压系统大。 2)脉冲增压系统对气缸中扫气有明显好处。 3)在脉冲系统中,由于排气管容积小,当柴油机负荷改变时,排气的压力波立刻发生变化,并迅速传递到涡轮机,引起增压器转速较快的变动,所以脉冲系统的加速性能好。 4)从废气涡轮的效率来看,脉冲系统的涡轮平均绝热效率比恒压系统的略低。 5)脉冲系统的废气瞬时流量也是周期性变化的,其瞬时最大流量比恒压系统的流量(相当于脉冲系统的平均流量)大,因此,脉冲涡轮的尺寸较大。其排气管的结构也复杂,受每根排气管联接气缸数目的限制,在一台柴油机上有时不得不采用几个废气涡轮增压器,这就使得整个增压系统变得复杂,柴油机的轮廓尺寸加大。 综上:在低增压时,采用脉冲涡轮增压较为有利。而在高增压是则宜采用恒压涡轮增压。但考虑到车用柴油机大部分时间在部分负荷(增压压力较低)下工作,对其转矩特性、加速性能要求比较高,即使是在高增压的车用柴油机上仍常采用脉冲增压系统。 废气涡轮增压柴油机的特点和性能 一、特点 1.主要参数的选取 适当降低压缩比 适当加大过量空气系数 2.供油系统 增加每循环的供油量: 方法:增大柱塞直径,增加供油速率(喷油泵凸轮轮廓线较陡),提高喷油压力以及加大喷油嘴喷孔直径等。 减小供油提前角: 供油系统材料、流通面积: 3.配气机构 采用较大的气门重叠角,即增加进气门的开启提前角和排气门的关闭迟后角,利用活塞在上止点附近Pk和PT的压力差进行扫气。 加大进排气门升程: 4.进排气系统 在脉冲系统中,为了使扫气期间各缸的排气不互相干扰,因此排气管必须分支。分支的原则是一根排气管所连各缸排气必须不相重叠(或重叠很少)。 增压柴油机的排气管承受的热负荷很高,排气管开裂是常见的故障。 增压柴油机的进气管容积希望尽可能大一些,以减少进气压力的脉动,从而提高压气机效率和改善发动机性能。空滤也应相应增大,以免压气机进口压力损失过大,引起柴油机性能恶化。 5.冷却增压空气 将增压器出口的增压空气加以冷却,一方面可以提高充气密度,从而提高柴油机功率;另一方面也可以降低柴油机压缩始点的温度和整个循环的平均温度,从而降低柴油机的热负荷和排气温度。 冷却增压空气的方法,一般是用水和空气在中间冷却气中进行间接冷却。 在低增压时没有必要设置中间冷却器。 二、性能 1.低速转矩性能变化 2.加速性能变差 3.经济性有所改善 4.降低了排气污染及噪声 5.起动和制动有一定困难 柴油机起动时,无高温排气,涡轮机无法工作,压气机也不能供气。增压柴油机在起动瞬时的进气压力及温度均不高,加之压缩比较低,起动时压缩终点的温度降低,造成着火与起动的困难。 非增压柴油机,其制动力与气缸排量成正比。但增压柴油机的升功率高,因此按增压后功率配置的制动力就不足。为此,使用内燃机制动时借助自动装置,在活塞压缩行程终了时将排气门打开,这样就减去了气体膨胀功,而增大了内燃机的制动力。
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