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时间:2019-05-10
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1、§4-2内燃机的负荷特性内燃机负荷特性是指发动机转速不变的条件下,其他性能参数(主要是经济性指标)随负荷(油门或节气门开闭)而变化的关系。汽车在实际运行时,除超车、爬坡等运行工况下油门全开外,大部分工况是发动机在中等负荷区工作,车速基本不变,但由于道路阻力的变化,使得油门(或节气门)开度随时发生变化,以适应外界阻力的变化,因此,发动机的负荷特性对汽车运行性能具有重大的影响。通常用发动机的负荷特性来分析汽车燃料经济性的好坏,而用发动机的外特性分析汽车的动力性能。(汽车的动力性能主要用发动机的外特性来反映)。(4)指示效率ηi:小负荷大,α小,燃烧不完全
2、,ηi低,随负荷↑,燃烧改善,ηi↑,供给功率混合气时(85%左右节气门开度时),混合气加浓,α小,燃烧不完全,ηi又降低。(2)残余废气函数:;小负荷时,ηv小,m新气少,大,负荷↑,ηv↑,m新气↑,m废气有所↓,↓,全负荷时达最小值。(1)充气系数ηv:汽油机量调节,负荷↓,节气门开度↓,进气节流阻力↑,ηv低,随着负荷↑,节气门开度↑,进气阻力↓,ηv↑,直至全开,ηv达到最大值。(3)过量空气系数α:对于电控汽油机,在工作温度较低时,小负荷应加浓混合气,全负荷如果要提高功率,也要加浓混合气;工作温度正常情况下,为减少排放,过量空气系数基
3、本不变。§4-3-1汽油机各参数随负荷变化的特性分析小结:从发动机角度,努力提高小负荷工况下的热效率。2.从经济性匹配使用角度,尽量使用中高负荷率工况工作。§4-3-1汽油机各参数随负荷变化的特性分析§4-3-2汽油机的负荷特性汽油机的负荷调节采用的是“量调节方式”,即通过改变节气门开度以改变进入气缸的混合气量,在部分负荷范围内混合气浓度变化不大,因而汽油机的循环进气量,循环供油量以及输出功率与节气门开度几乎成比例变化(故有的负荷特性图上以节气门开度作横坐标,有的以功率作横坐标)。一般多用功率作横坐标(便于绘制万有特性曲线)。在负荷特性图中,主要描述
4、的是经济性的指标(B、be)随负荷而变化的关系,有时根据需要还要测录排气温度Tr和排气烟度R曲线(对柴油机)等,排气温度在一定程度上反映零件的热负荷,而烟度则反映了内燃机工作过程进行的好坏,因此,负荷特性不仅能给出了内燃机在不同负荷下运转时的经济性能,而且给出内燃机功率标定提供了依据。汽油机负荷特性如图4-1所示。由于汽油机混合气浓度除怠速与全负荷时较浓以外,在大部分情况下(中等油门开度)变化不大,因此,发动机的循环供油量(小时耗油量B,或Gf)与节气门开度几乎呈线性变化,大负荷下混合气变浓,B上升更快,曲线变陡。汽油机ηi、ηm随负荷变化的关系也示于
5、图4-1中,ηi是一条上凸的曲线,而ηm随负荷的增大而提高,由于be∝因此,随度负荷的增加,ηi,ηm均增大,当负荷增至85~90%油门开度时,混合气加浓,变小,ηi下降,be(ge)又有所上升。(1)充气系数ηv:ηv基本不随负荷而变。(2)残余废气系数:负荷对m废气影响不大,m新气基本不变,基本不变。(3)每循环供油量Δgb:负荷↑,Δgb↑(质调节)。高负荷后,燃烧恶化。(4)过量空气系数α:m新气基本不变,负荷↑,gb↑,α↓。§4-3-3柴油机各参数随负荷变化的特性分析—机械式供油(5)指示效率ηi:高低负荷两头均有下降趋势,总体上随负
6、荷增加而降低。随负荷↑,α↓,油气混合不均匀度↑,燃烧不完全↑;燃烧持续时间↑,后燃↑,ηi↓。负荷太小,缸内温度太低,燃烧反而恶化;负荷过大,混合气加浓到一定程度后混合与燃烧均不完善,因此,高低负荷两头都有下弯的趋势,尤以超负荷更为严重。小结:从发动机角度,努力提高小负荷和高负荷工况下的热效率。2.从经济性匹配使用角度,尽量使用中等负荷率工况工作。§4-3-4柴油机的负荷特性一、传统供油系统柴油机的负荷特性与汽油机具有相似的形态,如图4-2所示。柴油机的负荷调节方式为“质调节”,即通过改变循环喷油量调节负荷。随着负荷的增加,循环供油量增加,值减小,
7、柴油机油气混合不均匀度增加,燃烧不完全程度增大,ηi下降,而且大负荷时,不完全燃烧及补燃增加,ηi下降较快,ηm则随负荷的增大而增大,ηi、ηm综合作用使得柴油机的be(ge)曲线在中等负荷区变化较为平缓,负荷较低时,ηm小,be较大,高负荷时ηi下降迅速,be也会增大。柴油机的负荷特性与汽油机相比,具有下述特点。(1)柴油机的最低比油耗较汽油机低,这是由于柴油机的ηi比汽油机高。(a)柴油机的λ比汽油机大,λ大,燃烧完全,ηi大(b)柴油机的压缩比比汽油机大,大,膨胀比大,混合膨胀充分,热量利用率高,ηi大(2)柴油机的比油耗曲线较汽油机平坦,这
8、是由于ηi曲线形状上两种机型的差别造成的(部分负荷下柴油机比汽油机更省油)。二、柴油机各参数随
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