Yonish kamerasi - Combustion chamber

A yonish kamerasi ning bir qismidir ichki yonish dvigateli unda yoqilg'i / havo aralashmasi kuygan. Bug 'dvigatellari uchun bu atama shuningdek kengaytmasi uchun ishlatilgan olov qutisi bu to'liq yonish jarayonini ta'minlash uchun ishlatiladi.

Ichki yonish dvigatellari

In ichki yonish dvigateli, yonayotgan havo / yoqilg'i aralashmasidan kelib chiqadigan bosim dvigatelning bir qismiga to'g'ridan-to'g'ri kuch ta'sir qiladi (masalan, pistonli dvigatel uchun kuch pistonning yuqori qismiga qo'llaniladi), bu gaz bosimini o'zgartiradi mexanik energiya (ko'pincha aylanadigan chiqish mil shaklida). Bu yonish dvigatelning alohida qismida, gaz bosimi mexanik energiyaga aylanadigan joyda sodir bo'ladigan tashqi yonish dvigatelini taqqoslaydi.

Uchqunli dvigatellar

Yuqori eksantrik mili dvigateli - yonish kamerasi - bu piston (sariq rangda ko'rsatilgan), assimilyatsiya valfi (ko'k) va egzoz valfi (qizil) orasidagi hajm.

Kabi uchqunli yonish dvigatellarida benzinli (benzinli) dvigatellar, yonish kamerasi odatda silindr boshi. Dvigatellar ko'pincha yonish kamerasining pastki qismi taxminan yuqori qismiga to'g'ri keladigan tarzda ishlab chiqilgan dvigatel bloki.

Zamonaviy dvigatellar havo klapanlari yoki ustki eksantrik mili (lar) pistonning yuqori qismidan foydalaning (yaqinlashganda o'lik markaz ) yonish kamerasining pastki qismi sifatida. Yuqorida, yonish kamerasining yon tomonlari va tomiga assimilyatsiya klapanlari, egzoz klapanlari va sham kiradi. Bu nisbatan ixcham yonish kamerasini yon tomonga chiqmasdan hosil qiladi (ya'ni barcha kameralar to'g'ridan-to'g'ri piston ustida joylashgan). Yonish kamerasi uchun odatiy shakllar odatda bir yoki bir nechta yarim sharlarga o'xshash (masalan hemi, peshtoq, xanjar yoki buyrak shaklidagi kameralar).

Yassi dvigatel - yonish kamerasi (sariq rangda ko'rsatilgan) piston (to'q sariq) va kirish / chiqarish valfi (ko'k) ustida joylashgan

Kattaroq tekis boshli dvigatel dizaynda "vannaxona" shaklidagi yonish kamerasi ishlatiladi, uning shakli cho'zilgan shakli bilan piston va klapanlar ustida joylashgan (ular piston yonida joylashgan). IOE dvigatellari yuqori valfli va tekis boshli dvigatellarning elementlarini birlashtirish; assimilyatsiya quvuri ëtqizish moslamasi yonish kamerasi ustida, egzoz valfi esa uning ostida joylashgan.

Yonish kamerasining shakli, qabul qilish portlari va chiqindi portlari samarali yonishga erishish va quvvatni maksimal darajada oshirish uchun kalit hisoblanadi. Silindr boshlari ko'pincha ma'lum bir "aylanma" naqshga (gaz oqimiga aylanish komponenti) erishish uchun mo'ljallangan turbulentlik, bu aralashtirishni yaxshilaydi va gazlarning oqim tezligini oshiradi. Piston ustki qismi aylanma miqdoriga ham ta'sir qiladi.

Yaxshi yoqilg'i / havoni aralashtirish uchun turbulentlikni targ'ib qilishning yana bir dizayn xususiyati qichqirmoq, bu erda yonilg'i / havo aralashmasi ko'tarilgan piston tomonidan yuqori bosim ostida "siqiladi".[1][2]

Ning joylashuvi sham bu ham muhim omil, chunki bu boshlang'ich nuqtasi olov old tomoni (yonayotgan gazlarning etakchi qirrasi), so'ngra piston tomon pastga qarab harakatlanadi. Yaxshi dizayni turg'un "so'nggi gaz" tutilishi mumkin bo'lgan tor yoriqlardan qochish kerak, bu esa dvigatelning quvvatini kamaytiradi va potentsialga olib keladi dvigatelni taqillatish. Ko'pgina dvigatellarda har bir silindr uchun bitta sham ishlatiladi, ammo ba'zilari (masalan, 1986-2009 yillar) Alfa Romeo Twin Spark dvigateli ) har bir silindr uchun ikkita bujidan foydalaning.

Siqishni yoqish dvigatellari

Dizel dvigatel uchun ishlangan piston

Kabi siqishni-yoqish dvigatellari Dizel dvigatellari odatda ikkiga bo'linadi:

To'g'ridan-to'g'ri quyish dvigatellari odatda yoqilg'ini tejashga yordam beradi, ammo bilvosita injektor dvigatellari past darajadagi yoqilg'idan foydalanishi mumkin.

Garri Rikardo dizel dvigatellari uchun yonish kameralarini ishlab chiqishda taniqli bo'lgan Rikardo kometasi.

Gaz turbinasi

Uzluksiz oqim tizimida, masalan, a reaktiv dvigatel yoqilg'isi, bosim boshqariladi va yonish hajmining oshishiga olib keladi. Yonish xonasi gaz turbinalari va reaktiv dvigatellar (shu jumladan ramjets va scramjets ) deyiladi yonuvchi.

Yonuvchan siqishni tizimi tomonidan yuqori bosimli havo bilan oziqlanadi, yonilg'i qo'shadi va aralashmani yoqadi va issiq, yuqori bosimli chiqindi gazni dvigatelning turbin qismlariga yoki egzoz nasosidan chiqaradi.

Turli xil yonish turlari mavjud, asosan:[3]

  • Yozishi mumkin: Konservatorlar o'z-o'zidan qurilgan silindrsimon yonish kameralari. Har bir "quti" ning o'ziga xos yonilg'i quyish moslamasi, layneri, o'zaro tutashtirgichlari, korpusi mavjud. Har bir "mumkin" individual ochilishdan havo manbasini oladi.
  • Kanal turi: quti tipidagi yondirgich singari, halqasimon yonish moslamalari ham o'zlarining yonilg'i quyish moslamalari bilan alohida laynerlarda joylashgan alohida yonish zonalariga ega. Konservatordan farqli o'laroq, barcha yonish zonalari umumiy havo korpusiga ega.
  • Halqa turi: halqasimon yondirgichlar alohida yonish zonalarini yo'q qiladi va shunchaki uzukda (halqa) uzluksiz astar va korpusga ega.

Raketa dvigateli

Agar gaz tezligi o'zgarsa, surish kabi ishlab chiqariladi ko'krak a raketa dvigateli.

Bug 'dvigatellari

Ichki yonish dvigatellari uchun ishlatiladigan yonish kamerasining ta'rifini hisobga olsak, a ning teng qismi bug 'dvigateli bo'lar edi olov qutisi, chunki bu erda yoqilg'i yoqiladi. Shu bilan birga, bug 'dvigateli sharoitida "yonish kamerasi" atamasi yong'in qutisi va olov o'rtasidagi ma'lum bir maydon uchun ham ishlatilgan qozon. Yong'in qutisining ushbu kengaytmasi yoqilg'ining to'liq yonishini ta'minlash, yoqilg'i samaradorligini oshirish va kuyikish va shkalani kamaytirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan. Ushbu turdagi yonish kamerasidan foydalanish katta bug 'lokomotiv dvigatellari bo'lib, undan qisqaroq foydalanishga imkon beradi o't pufakchalari.

Mikro yonish kameralari

Mikro yonish kameralar - bu yonish juda kichik hajmda sodir bo'ladigan qurilmalar sirtdan hajmgacha Olovni barqarorlashtirishda muhim rol o'ynaydigan nisbati ortadi.

Doimiy hajmli yonish kameralari

Doimiy hajmli yonish kameralari (CVCC) - bu odatda shamlar, injektorlar, yoqilg'i / havo kirish va chiqish liniyalari, bosim o'tkazgichlari, termojuftlar va boshqalar bilan jihozlangan tadqiqot moslamalari.[4] Ilovalarga qarab, ular kvarts oynalari yordamida optik kirish bilan yoki ta'minlanmasdan ta'minlanishi mumkin. Doimiy hajmli yonish kameralari keng miqyosda yonish fanining fundamental jihatlarini o'rganish uchun ishlatilgan. Kabi yonish hodisalarining asosiy xususiyatlari aralashtirilgan olov,[4] ateşleme,[5] avtoyangilash,[6] laminar yonish tezligi,[4] olov tezligi,[4] diffuzion olov,[7] buzadigan amallar,[7] emissiya ishlab chiqarish,[8] yonilg'i va yonish xususiyatlari,[4] va kimyoviy kinetikani CVCC yordamida tekshirish mumkin.

Shuningdek qarang

Adabiyotlar

  1. ^ "Squish tozaligini o'rnatish". www.nrhsperformance.com. Olingan 2 avgust 2020.
  2. ^ "Qanday qilib silindr boshini siqib chiqarishni o'lchash mumkin". homes.ottcommunication.com. Olingan 23 mart 2018.
  3. ^ "Combustor - burner". NASA Glenn tadqiqot markazi. 2015-05-05. Arxivlandi asl nusxasi 2020-10-29 kunlari. Olingan 2020-11-08.
  4. ^ a b v d e Morovatiyan, Muhammadrasool; Shahsavan, Martiya; Agilar, Jonatan; Mack, J. Hunter (2020-08-07). "Argon kontsentratsiyasining doimiy hajmdagi yonish kamerasidagi vodorod aralashmalarining laminali yonish tezligi va alanga tezligiga ta'siri". Energiya resurslari texnologiyasi jurnali: 1–28. doi:10.1115/1.4048019. ISSN  0195-0738.
  5. ^ Morovatiyan, Muhammadrasool; Shahsavan, Martiya; Shen, Mengyan; Mack, J. Hunter (2018-11-04). "Elektrod sirtining pürüzlülüğünün uchqun ateşlemesine ta'sirini o'rganish". 1-jild: Katta teshik motorlari; Yoqilg'i; Murakkab yonish. San-Diego, Kaliforniya, AQSh: Amerika mexanik muhandislari jamiyati: V001T03A022. doi:10.1115 / ICEF2018-9691. ISBN  978-0-7918-5198-2.
  6. ^ Kang, Dongil; Kalaskar, Viki; Kim, Duxyun; Martz, Jeyson; Violi, Anjela; Boehman, André (noyabr 2016). "Jet-A surrogatlarining avtotransport xususiyatlarini eksperimental o'rganish va ularni motorli dvigatelda va doimiy hajmli yonish kamerasida tekshirish". Yoqilg'i. 184: 565–580. doi:10.1016 / j.fuel.2016.07.009.
  7. ^ a b Shahsavan, Martiya; Morovatiyan, Muhammadrasool; Mack, J.Hunter (2018 yil iyul). "Asil gaz ishlaydigan suyuqliklarga vodorod quyishning sonli tekshiruvi". Vodorod energiyasining xalqaro jurnali. 43 (29): 13575–13582. doi:10.1016 / j.ijhydene.2018.05.040.
  8. ^ Yagi, Sidzuo; Sana, Tasuku; Lnoue, Kazuo (1974-02-01). "Honda CVCC dvigatelining NOx chiqarilishi va yoqilg'i tejamkorligi": 741158. doi:10.4271/741158. Iqtibos jurnali talab qiladi | jurnal = (Yordam bering)