山西中北大學(xué)機械與動力工程學(xué)院 趙世峰 董小瑞 王艷華 吉文博
隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展,汽車已經(jīng)成為人們生產(chǎn)生活不可或缺的工具,但是隨之而來的是全球能源危機和環(huán)境污染的日益加劇[1]。發(fā)動機作為汽車的心臟,是汽車動力的主要來源,同時也是造成環(huán)境問題的重要組成部分,因此有必要對發(fā)動機進行深入研究,在追求動力性的同時達到節(jié)能減排的效果[2-3]。
表1 發(fā)動機主要參數(shù)
圖1 BOOST模型圖
圖1 為建立的BOOST模型圖,其中參數(shù)選擇中,Species Transport選擇的是Classic,而不是General。而發(fā)動機轉(zhuǎn)速是指曲軸轉(zhuǎn)速,本文是穩(wěn)態(tài)模擬,故發(fā)動機轉(zhuǎn)速設(shè)置為定值。計算模式有兩種:Single calculation和Animation。前者用于發(fā)動機單一運行點的計算,后者為循環(huán)計算提供用BOOST后處理器制作的結(jié)果動畫展示的一種特殊輸出方式。氣體性質(zhì)有可變的、混合不變的、不變的三種。本次采用可變氣體性質(zhì),這意味著系統(tǒng)任意位置氣體性質(zhì)取決于真實氣體組分、真實壓力和真實溫度。
Vibe函數(shù)的形狀參數(shù)m值主要決定該函數(shù)形狀,通過對測得的放熱曲線用最小二乘法得到形狀參數(shù),反映了燃燒過程中有效活化中心相對密度隨時間而變化的特性參數(shù),它可以確定燃燒過程進展的性質(zhì),所以稱為燃燒品質(zhì)指數(shù);同時在燃燒速度曲線dx/dφ上,形狀參數(shù)m值的變化描繪出燃燒速度曲線形狀的變化,所以又稱為形狀參數(shù)或形狀系數(shù)。
下面是本文用數(shù)值模擬的方法,對形狀參數(shù)m值做了更深入的研究。
圖2 燃燒過程形狀參數(shù)m對最大壓力升高率的影響
從圖2可以看出,形狀參數(shù)m值和最大壓力升高率呈負相關(guān)。形狀參數(shù)m 值增大,則其初期放熱量減小,壓力升高率減小,燃燒柔和;若形狀參數(shù)m 值減小,則初期放熱量較多,壓力升高率較大,工作粗暴。
下面三張圖表說明了形狀參數(shù)m值對燃燒放熱率的影響:
圖3 m=1.4時的燃燒放熱率
圖4 m=1.5時的燃燒放熱率
圖5 m=1.6時的燃燒放熱率
將圖3、4、5對比可以發(fā)現(xiàn),形狀參數(shù)m值并不改變?nèi)紵键c、燃燒持續(xù)時期,只是影響燃燒放熱率曲線的形狀,m值越大,最大放熱率點、燃燒中心離壓縮上止點越遠,初期放熱率也越慢。
本文基于AVL公司的BOOST軟件對462汽油機的燃燒過程進行了研究,建立了零維燃燒模型,并對形狀參數(shù)m值進行數(shù)值模擬,運行得到的結(jié)果比較符合理論預(yù)測,所以建立的模型和實際燃燒過程匹配較好。
[1]鐘春敏.內(nèi)燃機燃燒過程數(shù)學(xué)模擬的研究現(xiàn)狀及其發(fā)展[J].武漢:湖北大學(xué)學(xué)報,2004(6):P1~4.
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