Základní parametry PSM

Podobné dokumenty
Základní parametry PSM

Mechanická ú innost PSM

Mechanická účinnost PSM

KATEDRA VOZIDEL A MOTOR. Skute né ob hy PSM #6/14. Karel Páv

Základy teorie vozidel a vozidlových motorů

Zjednodušený návrh plnícího systému přeplňovaného vznětového motoru III

PZP (2011/2012) 3/1 Stanislav Beroun

ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ

Charakteristiky PSM, provozní oblasti

Domácí práce č.1. Jak dlouho vydrží palivo motocyklu Jawa 50 Pionýr, pojme-li jeho nádrž 3,5 litru paliva o hustote 750kg m 3 a

Wankel v, Stirling v motor

Vodohospodářské stavby BS001 Hydraulika 1/3

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

KATEDRA VOZIDEL A MOTORŮ. Skutečné oběhy PSM #6/14. Karel Páv

Vým na nápln válce PSM

KATEDRA VOZIDEL A MOTOR. Rozd lení PSM #1/14. Karel Páv

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU

Termodynamika pro +EE1 a PEE

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů

Logatherm WPS K

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie

VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU

Teoretické základy vakuové techniky

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR

VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU

Výkon motoru je přímo úměrný hmotnostnímu toku paliva do motoru.

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

TECHNICKÁ EKOLOGIE. Stanovení účinnosti horkovodního roštového kotle

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

Zkoušky paliva s vysokým obsahem HVO na motorech. Nová paliva pro vznětové motory, 8. června 2017

03 Návrh pojistného a zabezpečovacího zařízení

Mittel- und Großkesselsysteme

ných ehřátých kapalin zásobníky zkapalněných plynů havarijní scénáře a jejich rozbor

KATEDRA VOZIDEL A MOTOR. epl ování PSM #12/14. Karel Páv

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Dimenzování potrubních rozvod

Přeplňovanéspalovacímotory

KLUZNÁ LOŽISKA. p s. Maximální měrný tlak p Max (MPa) Střední měrný tlak p s (Mpa) Obvodová rychlost v (m/s) Součin p s a v. v 60

Typový list kogenera ní jednotky

TM3 OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

TERMODYNAMIKA 1. AXIOMATICKÁ VÝSTAVBA KLASICKÉ TD Základní pojmy

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

Fyzikální chemie. 1.2 Termodynamika

Mazací přístroje MPD 60-1, MPD 60-2

PAR SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

M/46800/PM LINTRA Pneumatické válce na vysoké zatížení

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

STIHL MS 362 Nová profipila střední kategorie

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Technická dokumentace Kotle středních a vyšších výkonů řady GKS

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HC /2014. Hydraulický agregát s ponořeným motorem. Nahrazuje HC /2009

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

CVIČENÍ 1 - část 3: PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

Technické údaje LA 60TUR+

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CH, CHN. Horizontální vícestupňová čerpadla s axiálním vstupem 50/60 Hz

TERMOMECHANIKA 12. Cykly tepelných motorů

Mazací přístroje MPD 60-1, MPD 60-2

Seminární práce 1. ZADÁNÍ - KOLENO ZADÁNÍ - KÍŽ ZADÁNÍ T KUS ZADÁNÍ T KUS ZADÁNÍ - CLONA ZADÁNÍ - DIFUZOR...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid Škoda Favorit, Forman, Pick-up Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

Filtry na studenou vodu s automatickým proplachem

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid Škoda Favorit, Forman, Pick-up Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

OUTdoor MGM 500 Zemní plyn - emise NOx < 500 5%O2. V kontejneru. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

Ještě více energie pro Vás. Teplo je náš živel. Stacionární kotle středních a a velkých výkonů Logano kw kw. [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země]

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

TERMODYNAMIKA 1. AXIOMATICKÁ VÝSTAVBA KLASICKÉ TD Základní pojmy

266,7 69,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prost edí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace

Rekuperační jednotky VUT EH EC

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT

PM23 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

Paload TECHNICKÝ LIST PL

Pístové spalovací motory-pevné části

VLIV STAGNAČNÍCH STAVŮ NA SOLÁRNÍ SOUSTAVY. Petr Kramoliš, samost. projektant Mojmír Vrtek, VŠB - TU Ostrava Stanislav Plaček, VŠB - TU Ostrava

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Typový list kogenera ní jednotky

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 200

Technologický postup. Technologický postup Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie

HD 10/25-4 SX Plus. Pro větší bezpečnost. Osvědčená kvalita Kärcher

Absolutní vlhkost (f) hmotnost vlhkosti obsažená v 1 m 3 vlhkého vzduchu,

HYDROMECHANIKA 3. HYDRODYNAMIKA

Transkript:

KAEDRA VOZIDEL A MOOR Základní arametry PSM #/14 Karel Páv

Konstrukní Základní arametry PSM / 14 Prr válce D mm Zdvi Z mm Polomr zalomení kliky r Z / mm Vyosení ístnío eu e mm Vyosení kliky e k mm Délka ojnice l mm Poet válc i - Poet ventil na jeden válec n v - Poet zdvi na ob = nebo 4 - Hmotnost motoru m kg Zdviový objem motoru V z dm 3 Zdviový objem válce V z1 dm 3 Komresní objem válce V k1 dm 3 Vz1 Vk1 Komresní omr - V Zdviový omr Z D - Ojniní omr r l - k1

Provozní Základní arametry PSM 3 / 14 Otáky motoru n 1/min Efektivní moment motoru M Nm Efektivní výkon motoru Stední efektivní tlak motoru Stední ístová ryclost as na zdvi as na racovní cyklus t s kw MPa m/s Pe Litrový (objemový) výkon Pl kw/dm V 3 Hmotnostní výkon Výkonová motnost Hodinová soteba iva rná soteba iva e c s t nm 601000 30Pe M nv 1000V Zn 30 30 n z Pe Pm m m mp P m m e e z m 1000 P e z s kw/kg kg/kw kg/ g/kw

Provozní - regulaní Základní arametry PSM 4 / 14 Poátek vstiku iva inj KH ed HÚ Doba vstiku iva t inj s Poet dávek vstiku iva i inj - edsti zážeu z KH ed HÚ Poloa edálu lynu (škrtící klaky) Souinitel ebytku ucu kg/kg Množství nasávanéo ucu m Množství recirkulovanýc výfukovýc lyn EGR Poloa vakovýc ídelí Nastavení loatek D Nastavení WG + celá ada dalšíc rovozníc arametr motoru: lak a telota cladící kainy lak a telota mazacío oleje lak a telota v sacím otrubí motoru lak a telota ve výfukovém otrubí motoru Otáky D lak v klikové skíni motoru Blow-by kg/

rendy vývoje arametr vozidlovýc PSM 5 / 14 4-dobý ZM 4-dobý VM Zdviový omr [-] 0,65 1,1 0,8 1,14 0,9 1,3 1,04 1,1 Komresní omr [-] 6,5 11 8,5 13 18 15 Maximální otáky motoru [1/min] 3600 7500 3600 6500 00 4500 000 5000 Stední efektivní tlak motoru [MPa] 0,65 1, 0,7,4 0,5 0,9 0,6,5 Litrový (objemový) výkon [kw/dm 3 ] 48 30 9 18 6 5 63 Výkonová motnost [kg/kw] 6 0,9 5 5,5 9 1,1 7 rná soteba iva [g/kw] 80 400 40 380 0 300 00 60 eelné ztráty Mecanické ztráty Zvyšuje se st efektivní tlak motoru (elování) Snižuje se zdv objem a motnost motoru (downsizing) Snižuje se mrná soteba motoru U vzntovýc motor je trend ve snižování kvli ecodu na ímý vstik a kvli emisím NO x vyšší e VM neelovaný ZM elovaný ZM neelovaný VM elovaný Z/D nižší m e, vyšší c ZM neelovaný VM neelovaný ZM elovaný VM elovaný

Energetická bilance PSM 6 / 14 Senkeyv diagram: Dodané telo v ivu Efektivní výkon motoru: P e m H u o t l m Sitelné složky o Využitelné telo z iva i Odvedené telo z teor obu t eoreticky využitelné telo v obu c eelné ztráty l Mecanické ztráty m Indikovaná ráce Q vod Q vyf U ZM rozšíení oblasti kvli oboacení Efektivní ráce o 0,7 0,99 t 0,57 0,68 Pe l 0,6 0,8 c m m 0,8 0,95 i 0,5 0,4 We c c 0, 0,5 Q H u o 1/3-ravidlo dnes už nelatí! Q Q ob t Wt Q ob U elovanýc motor vyšší odíl l W W i t m W W e i

Energetická rovnice ro otevený systém 7 / 14 du 1 mw dt me ot k i Q i j W j k m k k 1 w k e ot k P ro loatkový stroj dv dt W Nevrat ro ístový motor 1 m w eot P 1 U mw 1 m oo wo eot o elo do systému dodávané je bráno jako KLADNÉ! Q Q o dv dt W Nevrat Práce ze systému odvádná je brána jako KLADNÁ! (W Nevrat je vždy KLADNÁ)

Energetická (teelná) bilance PSM 8 / 14 1 0 Q i Pe m k k i k 0 Q Q Q Q vyf c c c vod vyf vyfs cl H Za je výodné dosazovat telotu okolí, aby nedocázelo ke zkreslení omrnýc tok energií m, u ol 1 w vyfs m rad w k Q odar m ro ustálený stav Vzduc P e m Q cl 1 m Palivo m, Výevnost zlynnéo iva vztažená k telot (bez nutnosti odaru) vyf m m výf Q vyf Olej Q ol m ol ol1 ol MOOR Odar iva Q odar Q rad m m vyf Q vyf Výfukové lyny m, vyf vyf m vod vod1 vod Cl kaina Q Q Q Q odar cl Q vod ol m m m m ol m vod c c ol c vod H c ol1 ol ka vod1 vod ol1 5C vyf u 1 var c vod1 1 ol o var vod var l var var (výarné telo dosazováno kladné) c () Q vod c f 1 c ( ) d

Energetická (teelná) bilance PSM 9 / 14 Zážeový motor Energetický tok [kw] 300 50 00 150 100 50 Q odar Q rad Q vyf Q vyf Q vod Energetický tok [%] 100% 80% 60% 40% 0% Q rad Q odar Q vyf Q vyf Q vod Vzntový elovaný motor Energetický tok [kw] 400 350 300 50 00 150 100 0 1000 1500 000 500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 50 Q odar Q rad Q Q vod 0 1000 1500 000 500 3000 3500 4000 4500 Q vyf Energetický tok [%] 0% 1000 1500 000 500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 10% Q rad Q Q vod 0% 1000 1500 000 500 3000 3500 4000 4500 Q vyf U vzntovýc motor s vnitní tvorbou smsi je logické odar iva zarnout do celkov ivedenéo tela

Energetická (teelná) bilance PSM 10 / 14 35 10 Pomr teelný tok do cl kainy Qvod /(mhu ) [%] 30 5 0 15 10 5 0 Zážeové motory Vzntové motory 0 1000 000 3000 4000 5000 6000 7000 Pomrný teelný tok do cl kainy Q vod /f [%] 100 80 60 40 0 0 Vzntové motory Zážeové motory 0 1000 000 3000 4000 5000 6000 7000 Odvod tela stnami sovacío rostoru je u vzntovýc motor intenzivnjší Lze ozorovat trend ve snižování teelnéo toku stnami sovacío rostoru U ZM se stále astji objevují clazené výfukové svody integrované v lav válc, které komenzují zmínný trend Použití glykolu jako cladící kainy oroti vod zmenšuje množství odvádnéo tela Vyjádení omrnýc teelnýc tok vzledem k efektivnímu výkonu motoru je ro raxi výodnjší

Carakteristiky PSM 11 / 14 Závislost sledované veliiny na carakteristickém arametru (na otáky, zatížení) Vnjší otáková (ryclostní) carakteristika Ryclostní (silniní) carakteristika, vrtulová (lodní) carakteristika Zatžovací carakteristika Úlná carakteristika Regulaní carakteristika Korekce vlivu okolníc odmínek na výkonové arametry motoru: Korekce max dosažitelnéo M, e a dle normy ISO 1585 P a ISO Zážeové motory: atm a - Výkon motoru dán lavn množstvím nasátéo ucu ástená vzájemná komenzace vliv 99 H O 1, 98 lak sucéo ucu [kpa] 0,93 1, 07 Vzntové motory: - Výkon motoru, res dávka iva je omezena kouivostí motoru a teelným namááním díl - Komenzující se vlivy zvlášt i elování 0,6 a HO [kpa] 100 90 80 70 60 50 40 30 0 10 0-0 0 0 40 60 80 100 t [ C]

Carakteristiky PSM Vnjší otáková (ryclostní) carakteristika - i lném zatížení motoru ( = 100%) (nejvyšší dosažitelný moment ro dané otáky) Zátž 1 / 14 10 44 M ISO [Nm] 110 100 90 4 40 38 Zážeový motor: 80 36 70 34 1000 3 t výf [ C] 900 800 700 30 8 6 P ISO [kw] Vzntový motor s omezovací regulací: 4 340 m e [g/kw] 30 0 300 18 80 16 60 14 1000 1500 000 500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 Vzntový motor s výkonnostní regulací:

Carakteristiky PSM 13 / 14 Ryclostní (silniní) carakteristika, vrtulová (lodní) carakteristika - i zatížení motoru, které odovídá dané ryclosti vozu na zvolený (zravidla nejvyšší) evodový stue (n, konst) - zátž motoru je dána odorem ucu a valivými odory vozu - u vrtulové carakteristiky je zátž daná viskozitou tekutiny, otákami a geometrií loatek (M = kn ), neuvažuje se vliv relativní ryclosti tekutiny Zatžovací carakteristika - i konstantníc otákác ro rzné zatížení motoru (n = konst) 500 450 400 m e [g/kw] 350 300 n = 4000 min -1 50 n = 000 min -1 00 0 00 400 600 800 1000 100 e [kpa]

e [kpa] 100 1000 800 600 0 30 40 50 60 70 80 90 m e [g/kw] 10 38 50 [kw] 65 Carakteristiky PSM Úlná carakteristika - kombinace všec možnýc otáek a zatížení motoru Regulaní carakteristika - vliv regulaní veliiny na sledovanou veliinu i konstantním zatížení motoru (n,m = konst nebo n, = konst) [-] 13 1 11 10 09 08 07 n = 000 min -1, e = bar 480 650 40 500 440 400 460 06 10 15 0 5 30 35 40 45 50 55 záže [ KH] 550 m e [g/kw] 600 390 480 14 / 14 400 00 5 600 500 350 300 400 800 m e [g/kw] 480 460 440 40 n = 000 min -1, e = bar, = 1 0 1000 000 3000 4000 5000 6000 400 10 15 0 5 30 35 40 45 50 55 záže [ KH]