Исходные данные к расчету элементов СЖО

Исходные данные к расчету двигателя – ВАЗ-2101:

- число оборотов коленчатого вала двигателя , n=5600 об/мин;

- эффективная мощность цилиндра , Ne=47,1 кВт;

- диаметр цилиндра , D=76 мм;

- число цилиндров двигателя , i=4 ;

- число оборотов вала водяного насоса, nнас=2400 об/мин ;

- вид охлаждающей жидкости марка: Антифриз 40

Общим для всех вариантов расчета являются температура окружающей среды, Т=313 К; температура теплоносителя на входе в систему охлаждения, Тв=363 К; давление окружающей среды, Р=101325 МПа .

Необходимые для расчетов дополнительные для расчетов данные выбираются по таблицам, по рекомендациям методических указаний или преподавателя.

Определение количества тепла, отводимого в систему охлаждения

На тепло, отводимое охлаждающей жидкостью (ОЖ), оказывают влияние многие эксплутационные и конструктивные факторы. С увеличением частоты вращения двигателя и температуры ОЖ, а также коэффициента избытка воздуха величена Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru ­­уменьшается, а с увеличением размеров охлаждающей поверхности и отношений хода поршня к диаметру цилиндра возрастает.

Величину Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru можно определить по эмпирическим зависимостям.

Теплота, передаваемая охлаждающей среде: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Где Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru – коэффициент пропорциональности; Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru – показатель степени; Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru . Примем Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru , Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru , Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Тогда Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Или по аналогичной формуле: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru , где Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru - коэффициент пропорциональности, Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru - диаметр поршня в мм. Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru при Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru - низшая теплотворность топлива.

Тогда

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Согласно рекомендациям, для дальнейших расчетов берем большую величину, то есть Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Расчет радиатора

2.1 Расчет основных характеристик радиатора

Радиатор фактически представляет собой теплообменный аппарат для воздушного охлаждения жидкости, поступающей от нагретых деталей двигателя.

Поэтому расчет радиатора, как и любого теплообменного аппарата, состоит в определении поверхности теплообмена, необходимой для передачи тепла от охлаждающей жидкости к воздуху, обдувающему эту поверхность. Кроме того, всегда проводится гидравлический расчет жидкостного и воздушного трактов, оценка компактности и коэффициента полезного действия радиатора.

В системах жидкостного охлаждения автомобильных и тракторных двигателей обычно применяются два типа конструкций теплопередающих поверхностей: трубчато-пластинчатые и трубчато-ленточные.

Рассчитаем основные характеристики для трубчато-пластинчатой конструкции радиатора. Согласно рекомендациям, выберем тип трубной решетки: шахматная с плоскоовальными трубками (рис. 1).

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru

Рис. 1 – Конструктивный тип решетки(шахматный с плоскоовальными трубками)

Расчет начинается с определения суммарного проходного(живого) сечения трубок одного хода потока жидкости в радиаторе: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru ,

где Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru , Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru - коэффициент учета гидропотерь в трубках, Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Примем Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru , Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru , тогда Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru . Для антифриза 40: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru , Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Тогда Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Живое сечение одной плоскоовальной трубки определяется по формуле:

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Где Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru , Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru , Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru (рис.2). Отсюда

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru

Рис.2 – Схема ячейки остова радиатора

Оценим возможное суммарное число трубок в трубной решетке радиатора:

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Округлим это значение и примем его равным Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Зададимся числом рядов трубок (не более 6), например, Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Тогда число трубок в одном ряду по фронту будет: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru . С таким числом трубок и по глубине и по фронту уложится целое число элементов.

Средняя температура жидкости в радиаторе выбирается исходя из следующих соображений: при принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения температурный перепад в радиаторах всегда находится в пределах Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Принятый Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru . Оптимальное значение температуры на входе, которая характеризует температурный режим системы жидкостного охлаждения, принимается в интервале: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru . Примем Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru . Исходя из принятых значений, определим среднюю температуру жидкости в радиаторе:

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Эта температура является определяющей.

Определим число Рейнольдса: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru , где Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru - скорость жидкости, Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru для Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru , согласно рекомендациям.

Эквивалентный диаметр найдем по формуле: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru ,

где Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru - площадь сечения трубки(см. рис. 2); Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Тогда Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Число Рейнольдса: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Вычислим критерий Нуссельта для жидкости: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru ,

где Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru - эмпирические коэффициенты, согласно рекомендации для Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Тогда Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Задавшись материалом (примем латунь Л96) трубки, определим его теплопроводность: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Вычислим коэффициент теплоотдачи жидкости:

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Коэффициент теплоотдачи от решетки к воздуху Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru определяется аналогично. Эквивалентный диаметр найдем по формуле: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru ,

где Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru - площадь сечения ячейки(см. рис. 3);

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru

Рис.3 - Схема ячейки остова радиатора

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Тогда Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Средняя температура охлаждающего воздуха, проходящего через радиатор выбирается исходя из следующих соображений: температурный перепад в радиаторах всегда находится в пределах Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Принимаем Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru . Оптимальное значение температуры на входе, принимается: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru . Исходя из принятых значений, определим среднюю температуру воздуха, проходящего через радиатор: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Эта температура является определяющей

Число Рейнольдса: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru , где Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru . Примем Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Тогда Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru

Вычислим критерий Нуссельта для жидкости: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru ,

где Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru - эмпирические коэффициенты, согласно рекомендации для воздуха. Тогда Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Вычислим коэффициент теплоотдачи от трубки к воздуху:

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Определим коэффициент теплопередачи радиатора по формуле:

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru ,

где Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru - коэффициент оребрения трубок решетки, в которой Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru - площадь внутренней поверхности трубки на длине шага ребер Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru , для данного типа решетки равная:

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru - суммарная поверхность трубки и условного ребра, припаянного к ней:

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru , здесь Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Площадь ребра:

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru

Тогда Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Отсюда

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Определим среднее значение давления воздуха в радиаторе: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru . Падение напора примем равным: Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Тогда Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Отсюда Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru .

Сравним полученные значения коэффициента теплопередачи радиатора К и падения давления радиатора Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru с экспериментальными данными (Рис. 4).

Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru

Рис. 4 – Коэффициент теплопередачи радиатора К и аэродинамическое сопротивление радиаторов Исходные данные к расчету элементов СЖО - student2.ru в зависимости от массовой скорости воздуха:

Наши рекомендации