汽车发动机原理与汽车理论第一章.ppt
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1、汽车发动机原理与汽车理论 主编:冯健璋05AA1第一章工程热力学基础2第二章发动机的性能指标24第三章发动机的换气过程38第四章发动机废气涡轮增压59第五章燃料与燃烧热化学77第六章柴油机混合气的形成与燃烧87第七章汽油机混合气的形成与燃烧116第八章发动机的特性136第九章发动机的排放与噪声156第十章汽车发动机新技术189第十一章发动机试验238第十二章汽车的动力性260第十三章汽车的燃油经济性303第十四章汽车动力装置参数的确定314第十五章汽车的制动性32105AA1第十六章汽车的操纵稳定性348第十七章汽车的平顺性及通过性373第一章第二章05AA1第一章工程热力学基础205AA1第
2、一章工程热力学基础2第一节热功转换的基础知识2第二节热力学第一定律7第三节热力过程分析12第四节热力学第二定律1805AA1第二章发动机的性能指标2405AA1第二章发动机的性能指标24第一节发动机的理论循环24第二节四冲程发动机的实际循环28第三节发动机的指示指标、有效指标和第四节发动机的热平衡34第五节发动机技术的现状与发展3505AA1第三章发动机的换气过程3805AA1第三章发动机的换气过程38第一节四冲程发动机的换气过程38第二节四冲程发动机的充气效率42第三节提高发动机充气效率的措施44第四节二冲程发动机的换气过程49第五节工程应用实例(文摘)5305AA1第四章发动机废气涡轮增压
3、5905AA1第四章发动机废气涡轮增压59第一节概述59第二节废气涡轮增压器的基本结构第三节废气能量的利用66第四节涡轮增压器与柴油机的匹配69第五节工程应用实例(文摘)7405AA1第五章燃料与燃烧热化学7705AA1第五章燃料与燃烧热化学77第一节发动机的燃料及使用特性77第二节燃烧热化学81第三节燃烧的基础知识8405AA1第六章柴油机混合气的形成与燃烧8705AA1第六章柴油机混合气的形成与燃烧87第一节燃料喷射与雾化87第二节柴油机的燃烧过程95第三节可燃混合气的形成与燃烧室98第四节影响燃烧过程的运转因素分析106第五节影响燃烧过程的结构因素107第六节工程应用实例(文摘)1120
4、5AA1第七章汽油机混合气的形成与燃烧11605AA1第七章汽油机混合气的形成与燃烧116第一节化油器的工作原理116第二节汽油机的燃烧过程122第三节汽油机的燃烧室128第四节工程应用实例(文摘)13105AA1第八章发动机的特性13605AA1第八章发动机的特性136第一节发动机工况、性能指标与工作过程第二节发动机的负荷特性138第三节发动机的速度特性140第四节柴油机的调速特性145第五节发动机的万有特性148第六节发动机有效功率和燃油消耗率第七节发动机与动力装置的匹配15305AA1第九章发动机的排放与噪声15605AA1第九章发动机的排放与噪声156第一节排放物及危害156第二节排放
5、污染物的机内、机外第三节排放法规及测试方法171第四节柴油机的噪声182第五节工程应用实例(文摘)18705AA1第十章汽车发动机新技术18905AA1第十章汽车发动机新技术189第一节汽油机的新型燃烧室189第二节电控汽油喷射系统197第三节电控电子点火系统210第四节柴油机的电子控制214第五节可变配气机构与可变进气管219第六节工程应用实例一(文摘)222第七节电控气体燃料喷射系统226第八节工程应用实例二(文摘)23305AA1第十一章发动机试验23805AA1第十一章发动机试验238第一节发动机试验的种类及有关标准238第二节功率与燃油消耗率的测量239第三节发动机其他参数的测量25
6、1第四节发动机台架试验25505AA1第十二章汽车的动力性26005AA1第十二章汽车的动力性260第一节汽车的动力性指标260第二节汽车的驱动力261第三节汽车的行驶阻力266第四节汽车的动力方程273第五节汽车行驶的驱动附着条件277第六节汽车的驱动力行驶阻力平衡图第七节汽车的功率平衡285第八节装有液力变矩器的动力特性286第九节影响汽车动力性的主要因素291第十节汽车的驾驶性能294第十一节汽车动力性试验29705AA1第十三章汽车的燃油经济性30305AA1第十三章汽车的燃油经济性303第一节汽车燃油经济性的评价指标303第二节汽车在各工况下的燃油消耗304第三节影响汽车燃油经济性的
7、因素30905AA1第十四章汽车动力装置参数的确定31405AA1第十四章汽车动力装置参数的确定314第一节发动机功率的选择314第二节传动比的选择315第三节利用燃油经济性加速时间曲线05AA1第十五章汽车的制动性32105AA1第十五章汽车的制动性321第一节制动性的评价指标321第二节制动时车轮的受力分析322第三节汽车的制动效能及其恒定性326第四节制动时汽车的方向稳定性332第五节前后制动器制动力的比例关系335第六节自动防抱死系统342第七节制动能量的回收343第八节汽车行驶安全性发展动向34505AA1第十六章汽车的操纵稳定性34805AA1第十六章汽车的操纵稳定性348第一节概
8、述348第二节轮胎侧偏特性351第三节线性二自由度汽车模型对前轮角第四节汽车操纵稳定性与悬架、转向系第五节汽车操纵稳定性的道路试验365第六节操纵稳定性的主动控制36905AA1第十七章汽车的平顺性及通过性37305AA1第十七章汽车的平顺性及通过性373第一节汽车的平顺性373第二节汽车的通过性37705AA1第一章05AA1第一章第一节热功转换的基础知识第二节热力学第一定律第三节热力过程分析第四节热力学第二定律05AA1第一节热功转换的基础知识一、能量与能源二、工质的热力状态及其基本状态参数三、理想气体状态方程式四、工质的比热容五、热力过程05AA1一、能量与能源世界由物质构成。一切物质都
9、处于运动状态,能量是物质运动的度量。一切物质都具有能量,如果没有能量,世界就会永远处于静止状态,也就不会有生命。能量也是人类社会进步的动力。人类在日常生活和生产过程中需要各种形式的能量。随着人类社会的发展,人们对能量的认识和利用水平不断提高。到目前为止,人类所认识的能量主要有机械能、热能、电能、化学能、核能、辐射能等几种形式。能源是指能够直接或间接提供能量的物质资源05AA1二、工质的热力状态及其基本状态参数1.热力系统2.基本状态参数3.压力4.温度.比体积.工质的平衡态05AA11.热力系统在热力学中,把某一宏观尺寸范围内的工质作为研究的具体对象,称为热力系统,简称系统。与该系统有相互作用
10、的其他系统称为外界。包围系统的封闭表面就是系统与外界的分界面,称为边界(或界面)。边界可以是真实的,也可以是假想的。根据边界上物质和能量交换情况,热力系统分为下述几类:开口系统,指与外界有物质交换的系统;封闭系统,指与外界无物质交换的系统;绝热系统,指与外界无热交换的系统;孤立系统,指与外界既无物质交换,也无能量交换的系统。05AA12.基本状态参数标志气体热力状态的各个物理量叫做气体的状态参数。常用的状态参数主要有六个,即压力、温度、比体积、内能、焓H、熵S。其中、可以直接用仪表测量,且其物理意义易被理解,所以成为描述工质状态最常用的基本状态参数。05AA13.压力气体对单位面积容器壁所施加
11、的垂直作用力称为压力。按分子运动论,气体的压力是大量分子向容器壁面撞击的统计量。压力单位为,被记做,工程上亦常用和。容器内压力的大小有两种不同的表示方法。一种是指明气体施于器壁上压力的实际数值,叫绝对压力,记做;另一种是测量时压力计的读数压力,叫表压力,记做。05AA14.温度温度表示气体的冷热程度。按照分子运动论,气体的温度是气体内部分子不规则运动激烈程度的量度,是与气体分子平均速度有关的一个统计量。气体的温度越高,表明气体分子的平均动能越大。05AA1.比体积比体积是单位质量的物质所占的体积05AA1.工质的平衡态为了对系统中能量转换情况进行分析计算,系统中气体各部分的温度和压力必须均匀一
12、致(即处于热平衡和机械平衡),且不随时间而变化,这样的状态称为热力学平衡状态(简称平衡态)。处于平衡态时,气体的所有状态参数都有确定的数值。只要知道两个独立的状态参数(如压力和温度),就可以确定气体所处的状态及参数。05AA1三、理想气体状态方程式所谓理想气体就是假设气体内部分子不占有体积,分子间没有吸引力,这样的气体称为理想气体,在热力计算和分析中,常常把空气、燃气、烟气等气体近似的看作理想气体,因为气体分子间的平均距离要比固体和液体大得多,所以,气体分子本身的体积比气体所占的容积小得多,气体分子间的相互吸引力也很小。通常把实际气体近似地看作理想气体来进行各种热力计算,其结果极其相似。所以,
13、对理想气体性质的研究在理论上和实际应用中都很重要。05AA1四、工质的比热容(一)比热容与物质单位的关系(二)比定压热容和比定容热容(三)真实比热容和平均比热容(四)定比热容05AA1(一)比热容与物质单位的关系因为工质的计量单位可用、,所以工质的比热容有如下三种:比质量热容:()比摩尔热容:()比容积热容:()05AA1(二)比定压热容和比定容热容气体在压力不变或体积不变的情况下被加热时的比热容,分别叫比定压热容和比定容热容,通常用脚标 和V来标注。05AA1(三)真实比热容和平均比热容根据大量精确的试验数据和量子力学理论,理想气体的比热容与压力无关,而应是温度的函数。05AA1(四)定比热
14、容表-理想气体的定值比摩尔热容和比热容比05AA1五、热力过程图-05AA1五、热力过程图-205AA1第二节热力学第一定律一、功、热量和内能二、封闭系统能量方程式三、开口系统稳定流动能量方程式与焓四、熵及温熵图05AA1一、功、热量和内能1.工质的膨胀功2.热量.工质的内能05AA11.工质的膨胀功图-3可逆过程的体积变化功05AA12.热量热力学中把热量定义为系统和外界之间仅仅由于温度不同而通过边界传递的能量。热量和功一样不是热力状态的参数,而是工质状态改变时对外的效应,即传递中的能量,没有能量的传递过程也就没有功和热量,因此说工质在某一状态下具有多少热量是毫无意义的。热量和功又有不同之处
15、:功是两物体间通过宏观的运动发生相互作用而传递的能量;热量则是两物体间通过微观的分子运动发生相互作用而传递的能量;传热过程中不出现能量形态的转化;功转变成热量是无条件的,而热量转变成功是有条件的。05AA1.工质的内能工质内部所具有的各种能量,总称为工质的能量。由于工程热力学主要讨论内能和机械能之间的相互转换,不考虑化学变化和原子核反应的热力过程,故可以认为这两部分能量保持不变,而认为工质的内能是分子热运动的动能和克服分子间作用力的分子位能的总和。分子动能是由分子直线运动动能、旋转运动动能、分子内原子振动能、原子内电子振动能组成,由于工质内动能与内位能都与热能无关,故也称工质内部的热能。分子运
16、动动能是温度的函数,分子间的位能是比体积的函数。因此工质内能决定于工质的比体积和温度,即与工质的热力状况有关。一旦工质的状态发生变化,内能也跟着改变。05AA1二、封闭系统能量方程式热力学第一定律应用到不同系统的能量转换过程中去,可得到不同的能量平衡方程式。现在讨论最简单的封闭系统的能量转换情况。05AA1三、开口系统稳定流动能量方程式与焓图-4开口系统示意图05AA1四、熵及温熵图)熵是一状态参数,如已知两个独立的状态参数,即可求出熵的值。)只有在平衡状态下,熵才有确定值。)与内能和焓一样,通常只需求熵的变化量,而不必求熵的绝对值。)熵是可加性的量,工质的熵是工质的熵的倍,。)在可逆过程中,
17、从熵的变化过程中可判断热量的传递方向:系统吸热;系统绝热;系统放热。)熵可以判断自然界一切自发过程的熵变。05AA1四、熵及温熵图图-5可逆过程的图和图)图)图05AA1第三节热力过程分析一、定容过程二、定压过程三、定温过程四、定熵过程五、理想气体的多变过程05AA1一、定容过程()过程方程()基本状态参数间关系式()功量与热量分析计算()图和图根据过程方程可知,在p图上定容线是一条与横坐标垂直的直线,如图-所示。05AA1()过程方程定值05AA1()基本状态参数间关系式05AA1()功量与热量分析计算定容过程,故定容过程膨胀功(-)定容过程的技术功为()(-)根据比定容热容定义,定容过程吸
18、收的热量为(-)或由热力学第一定律表达式05AA1()图和图图-6定容过程05AA1二、定压过程()过程方程()基本状态参数间关系式()功量和热量分析计算()图和图根据过程方程知,在图上定压线为一条与纵坐标垂直的直线,如图-所示。05AA1()过程方程定值05AA1()基本状态参数间关系式05AA1()功量和热量分析计算定压过程,则膨胀功和技术功为()(-)(-)类似于定容过程分析,定压过程吸热量05AA1()图和图图-7定压过程05AA1三、定温过程()过程方程由定义知,定温过程温度保持不变,即定值。()基本状态参数间关系()功量和热量的分析计算()图和图根据过程方程知,定温线在图上是等轴双
19、曲线,如图所示。05AA1()过程方程由定义知,定温过程温度保持不变,即定值。05AA1()基本状态参数间关系05AA1()功量和热量的分析计算根据过程方程,过程的膨胀功为(-)根据理想气体热力性质,即,从而有因此在理想气体的定温过程中,膨胀功、技术功和热量三者相等。05AA1()图和图图-8定温过程05AA1四、定熵过程()过程方程()基本状态参数间的关系()功量和热量的分析计算()图和图由定熵过程的过程方程=定值可知,定熵过程在图上是一条幂指数为负的幂函数曲线(又称高次双曲线)。05AA1()过程方程根据理想气体熵变的微分表达式和定熵过程熵不变的特点,有定值05AA1()基本状态参数间的关
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- 汽车发动机 原理 汽车 理论 第一章
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