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2.油束特性(雾化特性) 可以从几何形状和雾化质量两个方面来描述油束特性。 油束的几何形状包括: 油束射程(又称贯穿距离)L 和喷雾锥角β 油束最大宽度B 贯穿率γ =L/Lω, γ>1? 油束的雾化质量一般是指油束中液滴的细度和均匀度。 细度可用液滴平均直径表示。 均匀度是指油束中液滴大小相同的程度,液滴在油束内分布的均匀程度可用分布曲线表示。 油束的雾化质量 影响油束雾化效果的主要因素 : 喷射压力 喷孔直径和数量 喷油器喷孔的长度直径比 燃油密度 空气流动状态等 三、对喷油系统的要求 1.避免出现不正常喷射现象和穴蚀破坏,这是对喷射系统最基本的要求。(高压共轨) 2.可以根据不同转速和负荷的工况要求,在最佳的喷油时刻,精确提供所需的燃油量。(电子控制) 3.为改善柴油机的经济性、动力性、有害排放和噪声水平等,应尽可能实现理想的喷油规律。(电子控制、高压喷射、多次喷射) 累积放热百分比: 是指从燃烧过程开始至某一时刻(曲轴转角)为止混合气所放出的热量Q与每循环混合气放热量的比值Q总。 5燃烧放热规律: Q Q总 某一时刻止放热量 循环总放热量 燃烧放热规律分析 典型高速柴油机燃烧过程放热率(累积放热量) 第Ⅰ阶段AB为预混合燃烧阶段,放热率一般都很高,历时3~7°CA,与速燃期相对应。 5燃烧放热规律: 第Ⅲ阶段CD为放热的尾巴,可能延至整个膨涨过程放热量约占20%。 典型高速柴油机燃烧过程放热率(累积放热量) 第Ⅱ阶段BC为扩散燃烧阶段,放热率逐渐下降,历时约为40°CA,Ⅰ-Ⅱ阶段的放热率约为80%。 燃烧放热规律分析 开始燃烧时刻,放热规律曲线形状和燃烧持续时间是放热规律三要素,大量研究表明,燃烧始点最佳是使Pmax出现在上止点后7~8°CA,燃烧持续时间最佳为40°CA(25-30°CA)。 典型高速柴油机燃烧过程放热率(累积放热量) 6柴油机燃烧过程中存在的主要问题 1)空气利用率低 (不均匀导致的) 混合气形成时间短、只有15~35°CA 1.7~4ms边燃烧边喷油,油滴易被高温废气包围找不到氧,氧找不到油分子; 所以为保证柴油机燃烧比较完全,必须在α1条件工作:α≥1.3左右,即最少有30%的空气量未能完全利用。使柴油机容积利用率低,强化指标差。 2)燃烧噪声(工作粗暴) 主要是因为速燃期压力升高率过大(Δp/Δφ0.4 ~0.5Mpa/?CA)产生燃烧噪声使零件负荷↑寿命↓称柴油机工作粗暴。 降低柴油机工作粗暴的根本措施是↓Δp/Δφ,主要途径有三: ①缩短备燃期φi:选十六烷值高的燃料;提高喷油时缸内温度如增压等,推迟喷油(靠近上止点、减小喷油提前角); ②减小备燃期内喷入的油量(选择合适的喷油规律,先少后多); ③控制蒸发速度(油膜蒸发缓和); 3)排气冒黑烟 缓燃期燃油被高温废气包围:高温缺氧→裂解→脱氢→聚合形成碳烟。 一般在高负荷时发生如汽车加速,爬坡或超载。 减少冒黑烟的措施: ①增大过量空气系数α:改进进气系统ην↑,减少喷油量降低功率使用。 ②组织相对运动:促使油束分散增大混合范围;热混合作用;增强缸内紊流。 ③提高喷射压力,促进油束雾化。 此外,柴油机还有时产生白烟和兰烟 产生条件:柴油机在寒冷气候起动以及怠速或小负荷暖车时 白烟与兰烟之间没有严格的成分差异,只是微粒直径不同,对光的反射不同,从而产生不同的颜色。 一般白烟在柴油机暖机的过程中逐渐变为兰烟,再变为无色烟。 白烟0.6μm~1mm颗粒构成 兰烟0.6μm以下颗粒构成 4)柴油机燃烧过程存在的矛盾 (1)节能与排放的矛盾 原因:节能要求燃烧完全,使燃烧温度高,虽然CO、HC和碳烟排放少,但NOX排放多。 (2)碳烟与氮氧化物排放的矛盾 原因:消除碳烟要 燃烧完全,使燃烧温度高,氮氧化物排放多。而对减少氮氧化物排放有利的措施,又可能导致碳烟;反之亦然。 (3)节能与工作柔和要求的矛盾 原因:工作柔和要求前期少喷油,会造成后燃严重,经济性和动力性差;如 燃烧完全,前期喷油多,则压力升高快,工作粗暴。 7控制噪声与振动的措施 噪声来源主要有三个方面:燃烧噪声(主要部分)、机械噪声、空气动力学噪声 关于控制噪声与振动的措施,简述如下: 燃烧噪声:减少工作粗暴的措施 机械噪声:运动件的质量、减少间隙、防止共振、采用吸振材料 气流噪声:优化进排气道结构,防止截面突变;风扇优化;优化消音器;合理匹配配气相位。 隔震:吸音板、隔震垫等。 具体措施如下 1、控制燃烧过程来降低燃烧噪声。例如,减小喷油提前角以适当推迟燃烧,减少在着火延迟期内形成的可燃混合气,调整喷油规律,在着火延迟期内喷入较少燃油
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