航空发动机数值仿真研究.docx
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1、航空发动机数值仿真研究(计算机仿真杂志)2014年第六期1煤油动力性能的理论分析有关二冲程火花点火发动机数值模拟的物理和数学模型参看文献6和7。下面对煤油动力性能进行理论分析。煤油动力性能的影响与混合气的热值、分子变更系数等因素有关。21煤油与汽油理论混合气的热值由于燃料在发动机中是以混合气的形式进行燃烧的,因而混合气的热值对发动机动力性能的影响最为直接。混合气热值的计算式为:煤油理论混合气热值为汽油理论混合气热值的98.9%,因而,假如两种燃料都在理论混合气下工作,在同样的条件下以煤油为燃料时动力性能下降1.1%。22分子变更系数的影响煤油发动机能够根据分子变更系数研究新燃料对动力性的影响。
2、对于点燃式发动机燃烧前吸入的充量应考虑燃油蒸汽的摩尔数1/mT,燃烧前的混合气量为燃烧后工质的数量为根据式(9)代入详细值可得汽油燃料替换煤油燃料后循环功比原来增加了0.1144%,由此可见,燃用煤油与燃用汽油相比,分子变更系数略微增大,因而循环功略微增大,对发动机的动力性影响不大。2爆震预测模型本文爆震预测模型的计算基于DouaudandEyzat公式,计算方程如下:式中,为累积时间;T为累积时间积分;P为预先反响速率乘数;ON为辛烷值;p为气缸瞬时压力;A为活化能乘数;TU为未燃气体瞬时温度;IVC为缸内末端混合气体压缩起始角;thkn为爆震开场的曲轴转角。在GTPower爆震预测模型中,
3、模型的输出为爆震指数KI、爆震起始曲轴转角和爆震强度。爆震强度是指在爆震开场时气缸内未燃气体的质量分数。爆震指数定义如下:式中,KI为爆震指数;A为爆震指数乘数;km为爆震开场时缸内未燃混合气的质量百分比;VTDC为上止点气缸的体积;VI为爆震时气缸的体积;Ta为活化温度(6000K);为等价比。爆震指数KI(或爆震强度km)越大,发动机爆震的倾向越大。3工作循环数值模型的建立本文对原型汽油机进行了台架测试试验,获取了标定工况下发动机缸内压力示功图、总功率及燃油消耗率等重要试验数据,为发动机建模及验证模型准确性提供了基础。表1为原型汽油机主要技术参数。由于发动机的构造比拟复杂,为了便于建模,把
4、发动机构造抽象为缸体、进气系统和排气系统3个部分,如图1所示。本文结合利用GTPower软件提供的模型模块,以及根据实际需要利用用户自定义模块功能,建立完好的簧片阀进气式二冲程火花点火发动机的性能数值计算模型。首先立原型汽油机工作循环整机数值计算模型,通过缸内压力、总功率及燃油消耗率等指标验证该模型的准确性,使模型模拟精度到达实际要求。然后在较准确建立原型汽油发动机数值模型的基础上,对煤油的物性数据进行设置,建立煤油发动机数值模型并进行数值模拟计算。图2为建立的原型汽油机GTPower仿真计算模型,空气自进气边界经过滤清器、进气道、簧片阀进入曲轴箱,再经扫气道进入气缸;气缸内燃烧后的高温废气经
5、过排气道、排气管排出到排气边界。缸内压力示功图是验证发动机模型正确的重要参考根据,图3所示为原型汽油发动机标定转速n=6300r/min下缸内压力示功图的数值计算和试验结果比照曲线,计算值和试验结果比拟吻合,误差在允许的范围之内。图4是发动机数值计算出的有效输出功率和实测功率的比拟曲线,图5为发动机有效燃油消耗率与转速的变化曲线。从图中能够看出在整个转速范围内模拟计算结果与试验实测结果之间的变化规律基本一致。考虑到在建模经过中使用了各种简化条件和假设,以及测试仪器本身的测量误差,计算结果与发动机实际工作状态之间必然存在一些差异,但相对误差都在5%以内,表明所建发动机工作循环数值模型能较准确地模
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