книга DipMaster-Shop.RU
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
1 Назначение и применение электрической машины ( Курсовая работа, 41 стр. )
Выбор электродвигателя и энергокинематический расчёт привода ( Курсовая работа, 29 стр. )
Двигатели внутреннего сгорания * ( Курсовая работа, 45 стр. )
Проектирование комплектного дроссельного электропривода механизма подъема для крановой установки ( Дипломная работа, 63 стр. )
Разработка усилителя сервопривода_609 ( Курсовая работа, 25 стр. )
Рассчитать и сконструировать привод ( Курсовая работа, 35 стр. )
Система управления электроприводом бурового станка УБШ 501 АК ( Курсовая работа, 33 стр. )
СЛЕДЯЩИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА ( Курсовая работа, 41 стр. )
Тепловой расчет и определение размеров двигателя* ( Курсовая работа, 42 стр. )
Тиристорный привод со смешанным управлением двигателем шахтной подъемной установки ( Курсовая работа, 28 стр. )
Тиристорный привод со смешанным управлением двига-телем шахтной подъемной установки ( Контрольная работа, 23 стр. )

Введение 3

1.Расчетная часть 7

1.1 Исходные данные для расчета 7

1.2 Тепловой расчет и определение размеров двигателя 7

1.2.1 Процесс наполнения 7

1.2.2 Процесс сжатия 8

1.2.3 Процесс сгорания 9

1.2.4 Процесс расширения 11

1.2.5 Процесс выпуска 12

1.2.6 Индикаторные показатели 12

1.2.7 Эффективные показатели 13

1.2.8 Размеры двигателя 14

1.2.9 Анализ полученных результатов 16

1.3 Динамический расчет 17

1.3.1 Построение индикаторной диаграммы 22

1.3.2 Развертка индикаторной диаграммы в координатах 25

1.3.3 Построение диаграмм сил 26

1.3.4 Построение диаграммы суммарного крутящего момента 26

2.Конструкторская часть 29

2.1 Коленчатый вал двигателя 29

2.2 Расчет цилиндровой втулки 36

2.2.1. Рассчитываем удельное давление пальца на втулку 36

2.2.2. Рассчитываем удельное давление пальца на бобышку 36

2.2.3. Напряжение от изгиба 36

2.2.4 Рассчитываем касательное напряжение 37

2.2.5 Рассчитываем увеличение горизонтального диаметра 37

3.Конструктивная разработка двигателя 38

Заключение 40

Список использованной литературы 41

Двигатели внутреннего сгорания получили широкое применение в промышленности, в сельском хозяйстве и на транспорте.

Зарождение идеи создания ДВС относится к концу XVII в. В 1680 г. Гюйгенс предложил построить двигатель, работающий за счет взрывов в цилиндре заряда пороха. В дальнейшем различные варианты двигателей предлагались Р. Стритом, В. Райтом, В. Барнетом, Ленуаром и Бо де Роша, который первым разработал четырехтактный цикл.

В 1879 г. инженер-механик русского флота И. С. Костович сконструировал первый в мире легкий бензиновый двигатель (предназначался для дирижабля) мощностью 80 л. с. (58,8 кВт) С удельной массой всего 3 кг/л. с. (4,08 кг/кВт). Еще через 18 лет на заводах Германии строили для дирижаблей двигатели, имевшие в 8 раз большую удельную массу.

В 1892 г. Рудольф Дизель получил патент на двигатель, в котором топливо должно было воспламеняться от предварительно сжимаемого до высоких температур воздуха. Первая работоспособная конструкция двигателя была создана им в 1896- 1897 гг. Двигатель работал на керосине, распыливаемом форсункой с помощью подаваемого в нее сжатого воздуха (такой метод распыливания получил наименование компрессорного). Мощность двигателя составляла 20 л. с. (14,7 кВт) при расходе топлива 0,24 кг/(л. с.-ч) [0,327 кг/(кВт-ч)], что соответствует КПД ?е=0,26.

В 1899 г. петербургским механическим заводом "Л. Нобель" (сейчас завод "Русский дизель") по патенту Р. Дизеля был построен первый в России двигатель, который работал па более дешевой, чем керосин, сырой нефти и расходовал топлива 0,2 кг/(л. с-ч) [0,298 кг/(кВт-ч)].

В дальнейшем развитии и внедрении дизелей на водном транспорте большую роль сыграли русские инженеры. В 1903 г. была практически осуществлена первая в мире судовая дизель-электрическая установка на наливной барже "Вандал" с тремя четырехтактными 120-сильными двигателями.

В 1907 г. Коломенский завод построил первый в мире колесный буксир "Мысль" с двигателем мощностью 300 э. л. с. (220,8 кВт)/и зубчатой передачей, снабженной муфтой Р. А. Корейво для заднего хода и маневрирования. Первые в мире реверсивные двигатели были установлены в 1908 г. на подводной лодке "Минога". Первым морским теплоходом был танкер "Дело" водоизмещением 6000 т, построенный также в 1908 г. В постройке теплоходов другие государства отставали от России. На съезде двигателестроителей (Петербург, 1910 г.) Р. Дизель признал ведущую роль русского судового двигателестроения. Только в 1911 г. за рубежом (в Дании) был построен первый крупный теплоход "Зеландия". В дальнейшем высокоэкономичные дизели стали вытеснять широко применявшуюся на морских судах паровую поршневую машину. Последующее совершенствование двигателей привело к увеличению их коэффициента полезного действия (КПД) до 42-45%. В настоящее время из всех тепловых двигателей ДВС является наиболее экономичным. Кроме того, ДВС обладает относительно малыми габаритами и массой, большим моторесурсом (60-100 тыс. ч), прост в эксплуатации и надежен, что предопределило преимущественное применение дизелей на морских судах.

Для современного периода в развитии морского транспорта характерны: интенсивный рост дедвейта наливных судов и рудовозов; увеличение скоростей сухогрузных судов для генеральных грузов до 20-25 уз при росте их водоизмещения; появление сухогрузных судов нового типа (контейнеровозов, судов с горизонтальной погрузкой, судов для перевозки груженых барж и т. п.), скорости хода которых достигают 25-30 уз.

До недавнего времени судовые энергетические установки мощностью свыше 15 тыс. л. с. (11 тыс. кВт) в связи с отсутствием мощных дизелей комплектовались паровыми турбинами. Под влиянием растущей потребности в более мощных судовых двигателях мощность двухтактных малооборотных крейцкопфных двигателей доведена до 48 тыс. э. л. с. (35,3 тыс. кВт) в одном агрегате.Сейчас малооборотные дизели успешно конкурируют с паровыми турбинами в установках судов дедвейтом до 250 тыс. т. Отечественная промышленность выпускает двигатели различного назначения; для морских судов дизелестроительные заводы строят двигатели типа ДКРН 50/110, 62/140, 74/160, 84/180; ДР 30/50, ЧН 25/34 и др.

Успехи двигателестроения и в первую очередь применение наддува, а также новых прогрессивных конструктивных решений и высококачественных материалов, достижения в области технологии производства и др. способствовали созданию ряда новых типов среднеоборотных (n = 400-600 об/мин.) тронковых дизелей, предназначенных в основном для передачи мощности гребному винту через редукторную передачу (заметим, что малооборотные двигатели используются для прямой передачи).

Среднеоборотные двигатели перед малооборотными имеют следующие преимущества: меньшие массу, габаритные размеры и стоимость; возможность выбрать такую частоту вращения гребного винта, которая обеспечивает более высокие значения пропульсивного коэффициента; возможность комплектовать установку несколькими однотипными двигателями; возможность привода от главных двигателей генераторов тока и иных вспомогательных механизмов и др.

Среднеоборотные двигатели строят в рядном и V-образном исполнении мощностью от 2700 до 24 000 э. л с. (2000 - 17 700 кВт).

Наряду с созданием новых двигателей, повышением их мощности и совершенствованием конструкции большое значение придается увеличению долговечности двигателей, снижению объема и трудоемкости работ по их техническому обслуживанию.

1. Вершина Г.А., Якубенко Г.Я. Методическое пособие по курсам "Теория рабочих процессов ДВС" и "Динамика ДВС" для студентов специальности Т.05.10.00. - Мн.: Техноперспектива, 2007. - 87 с.

2. Двигатели внутреннего сгорания. Кн. 1. Теория рабочих процессов / Под ред. В.Н. Луканина. М.: Высшая школа, 1995.

3. Двигатели внутреннего сгорания. Кн. 2. Динамика и конструирование / Под ред. В.Н.Луканина. М.: Высшая школа, 1985. Двигатели внутреннего сгорания. Кн. 3. Компьютерный практикум / Под ред. В.Н. Луканина. М.: Высшая школа, 1995.

4. Двигатели внутреннего сгорания / Под ред. В.Н.Луканина. М.: Высшая школа, 1995.

5. Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей / Под ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. М.:Машиностроение, 1980.

6. Двигатели внутреннего сгорания. Теория поршневых и комбинированных двигателей / Под ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. М.:Машиностроение, 1983.

7. Железко Б.Е. Основы теории и динамики судовых силовых установок.- Мн., 1980. -304 с.

8. Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет судовых силовых установок . - М.: Высшая школа, 2007. -400 с.

9. Судовые двигатели. Под ред. д-ра техн. наук Ховаха М. С. - М.: Машиностроение, 1997. -592с.

Примечаний нет.

2000-2024 © Copyright «DipMaster-Shop.ru»