披集府qsk38-g7康明斯发动机参数「多图」

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    2023-5-28

孙纪伟
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 发电机主绝缘内的局部放电产生的原因是什么?有什么危害?

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   气隙内气体的局部放电属于流注状高气压辉光放电,大量的高能带电粒子(电子和离子)高速碰撞主绝缘,从而破坏绝缘的分子结构。在主绝缘发生局部放电的气隙内,局部温度可达到1000℃,使绝缘内的胶粘剂和股线绝缘劣化,造成股线松散、股间短路,使主绝缘局部过热而热裂解,终损伤主绝缘。

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   局部放电的进一步发展是使绝缘内部产生树枝状放电,引起主绝缘进一步劣化,终形成放电通道而使绝缘破坏。

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机和柴油机的区别稍微对发动机有所了解的人都明白,机和柴油机有着天壤之别,---的区别当然是机烧的是,柴油机烧的是柴油。对于燃烧方式,两者也是明显不同的,机是点燃的,而柴油机是压燃的。相比而言,机的压缩比较低,一般在9-11之间,而柴油机的压缩比高,一般为15-22。柴油机的燃烧效率也比机高,一般为34%--45%,而机只有30%左右。机的主要排放物是hc和co,而柴油机的主要排放物还有nox和颗粒物(pm),因此后处理装置也是不一样的,机主要是三元催化剂,而柴油机主要有dpf(颗粒捕集器)和scr(选择性催化还原)。

柴油机的功率大、热,机就眼红了,于是就从柴油机上“偷”了不少技术,经过---的调试与优化,qsk38-g7康明斯发动机参数,不断地提高机的性能,提高热效率,从而达到节能减排的目的。

--- 缸内直喷

由于柴油机用的燃料是柴油,它的粘度比大,且不容易蒸发,而其自燃温度却比低。柴油发动机工作时,进入气缸的是空气,气缸中的空气压缩到终点的时候气体处于高温高压的状态(t=500-700°c,p=40-50 bar),活塞接近上止点时,供油系统的喷油嘴以---的压力(一般为2000bar)在极短的时间内向气缸燃烧室喷射燃油,柴油形成细微的油粒,与高温高压的空气混合,可燃混合气自行燃烧,猛烈膨胀产生---力,推动活塞下行做功。

而粘性小,蒸发快,进气道喷射的发动机的喷射系统将喷入进气道中,通过与空气混合,形成可燃混合气,经过压缩达到一定的温度和压力后,用火花塞点燃,使气体膨胀做功。



 曲柄连杆机构

  一、功用与组成

  曲柄连杆机构的功用是:将燃料燃烧时产生的热能转变为活塞往复运动的机械能,再通过连杆将活塞的往复运动变为曲轴的旋转运动而对外输出动力。

  曲柄连杆机构由以下三部分组成:

  1.机体组主要包括气缸体、曲轴箱、油底壳、气缸套、气缸盖和气缸垫等不动件。

  2.活塞连杆组主要包括活塞、活塞环、活塞销和连杆等运动件。

  3.曲轴飞轮组主要包括曲轴,飞轮和扭转减振器、平衡轴等机构。

  二、工作条件及受力分析

  曲柄连杆机构是在高温、高压、高速以及有化学腐蚀的条件下工作的。在发动机作功时,气缸内的更高温度可达2500k以上,更高压力可达5mpa~9mpa,现代汽车发动机更高转速可达3000r/min~6000r/min,则活塞每秒钟要行经约100~200个行程,可见其线速度是很大的。此外,与可燃混合气和燃烧废气接触的机件(如气缸、气缸盖,活塞等)还将受到化学腐蚀。

  由于曲柄连杆机构是在高压下作变速运动,因此它在工作时的受力情况是很复杂的。在此只对受力情况作一简单分析。

  曲柄连杆机构受的力主要有气体压力,往复惯性力,旋转运动件的离心力以及相对运动件接触表面的摩擦力。

  (一)气体压力

  在工作循环中,气缸内气体压力是不断变化的。作功行程压力更高,其瞬间更高压力机可达3mpa~5mpa柴油机可达5mpa~9mpa,这意味着作用在曲柄连杆机构上的瞬间冲击力可达数万牛顿(n)。下面分析各机件作功行程的受力情况。

  气体压力对气缸盖和活塞顶作用有大小相等,方向相反的力,分别用集中力p′p,和pp表示。作用力pp经活塞传到活塞销上,分解为np和sp两个力。np垂直于气缸壁,它使活塞的一个侧面压向气缸壁,称为侧压力。该力以o为支点形成一个与曲轴转向相反的力矩m′p有使发动机向左翻倒的倾向,故被称为翻倒力矩。力sp通过活塞销推压连杆,并沿连杆方向传到曲柄销上,使曲柄销处受压。sp又可分解为沿曲轴方向的法向力rp和垂直于曲柄方向的切向力tp。力rp使曲轴主轴颈处受压并使曲轴弯曲;力tp除了也具有力rp的类似作用外,它以曲柄半径为力臂产生的扭矩m还可使曲轴扭转变形,但也正是此扭矩能够对外输出动力,因而它是分解后一有效的力。

  依此法分析,气体压力较小的压缩冲程的受力状况。进、排气行程气体压力很小,可以忽略。

  综上所述,气体压力使气缸盖承受向上的推力,活塞顶承受向下的椎力、活塞侧面与气缸。



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