بررسی اثر سرعت و کارکرد موتور XU۷JP/L۳ روی پدیده نشتی در حالت موتورگردانی با سوخت

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 212

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-48-4_024

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1400

چکیده مقاله:

  وجود لقی بین سیلندر و پیستون و اختلاف ­فشار بین بالا و پایین پیستون، جریان از میان شکاف­های بین آنها را سبب می­شود که به آن نشتی می­گویند. این پدیده سبب افت­فشار و دمای سیلندر شده و استقرار مقداری مخلوط­ نسوخته در این شکاف­ها می­تواند باعث عدم استفاده مناسب از آن در سیکل احتراقی شود و تاثیر منفی روی عملکرد موتور بگذارد. در کار حاضر از یک مدل شبیه­ساز ترمودینامیکی نشتی موتور که قبلا درحالت موتورگردانی تایید شده است برای پیشگویی و بررسی نشتی موتور XU۷JP/L۳ با تغییر سرعت و کارکرد موتور استفاده شده است. برای اعمال تغییرات هندسه نشتی با ­­کارکرد به مدل، اندازه­گیری­هایی در دو کارکرد ۷۰۰۰۰km و ۲۰۰۰۰۰km موتور انجام و ­پس­از اصلاحات لازم استفاده شد. نتایج حاصله نشان می­دهد که ابعاد هندسی نشتی با افزایش دما و کارکرد آن بیشتر می­شود. همچنین با افزایش کارکرد موتور میزان نشتی سیلندر افزایش چشمگیری می­یابد، به­طوری­که در کارکرد ۲۰۰۰۰۰km میزان نشتی به بیش­از ۴ برابر موتورنو می­رسد و مقدار جرم­نشتی از رینگ­دوم تراکم در کارکردهای ۷۰۰۰۰km و ۲۰۰۰۰۰km به­ترتیب تقریبا ۷ و ۱۵ برابر مقدار مربوط به موتورنو می­شود.    

نویسندگان

ابراهیم عبدی اقدم

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

افشین زمزم

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، گلپایگان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Hawas M. M., Muneer T., Mathematical model for calculating the ...
  • Irimescu A., Cinzia T., Luca M., Simona M., Compression ratio ...
  • Langridge S., Imaging and thermodynamic analysis of autoignition and knock ...
  • Barskyy P., Bartel D., ۲D CFD-model of the piston assembly ...
  • Mahmud Z. A., End gas autoignition and knock in spark ...
  • Abdi A. E., Kabir M. M., Validation of a blowby ...
  • Liu N., Zheng Z., Li G., Analysis of the Blow-by ...
  • Koszalka G., Model of operational changes in the combustion chamber ...
  • نظری جوبنی م؛ و عبدی اقدم ا.، مطالعه تئوری­-­تجربی پدیده ...
  • Gargate S., Aher R., Jacob R., Dambhare S., Estimation of ...
  • Wanyou L., Yibin G., Interring Gas Dynamic Analysis of Piston ...
  • Heywood J. B., Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hil, ۱۹۸۸ ...
  • Prothero A., Computing with thermochemical data. Shell Research Ltd, Thornton ...
  • Furuhama S., Tada T., On the flow of gas through ...
  • Furuhama S., Tada T., On the flow of gas through ...
  • Annand W. J. D., Heat transfer in the cylinder of ...
  • Li C-H., Piston Thermal Deformation and Friction Considerations. SAE paper, ...
  • نمایش کامل مراجع