3.3. Скоростные характеристики
При переходе двигателя на неустановившийся режим работы изменяется частота вращения вала, что, в свою очередь, вызывает изменение величины эффективного момента, причем даже при неизменном положении дроссельной заслонки или рейки ТНВД.
В этой связи важно знать закономерности изменения крутящего момента при изменении частоты вращения коленвала при том или ином фиксированном положении органа управления подачей топлива. Такие зависимости получили название скоростных характеристик двигателя. При этом каждое значение крутящего момента (или мощности) определяется при установившемся режиме работы двигателя, т.е. при неизменной подаче топлива и частоте вращения вала. Желая это подчеркнуть, указанные характеристики называют часто статическими скоростными характеристиками. В отличие от них могут сниматься и так называемые динамические характеристики, т.е. такие зависимости, когда частота вращения коленвала изменяется.
Скоростные характеристики имеют три области различных по характеру режимов работы двигателя (рис. 13).
Скоростные характеристики двигателя, которые располагаюся выше оси абсцисс, относятся к области активных режимов его работы. При этом любая точка на кривой Мe = f(ne), расположенной в области активных режимов, своей ординатой характеризует величину передаваемого коленчатым валом эффективного крутящего момента.
Рис. 13. Области различных режимов работы двигателя:
1 - зажигание включено, дроссель прикрыт;
2 - зажигание выключено, дроссель прикрыт.
Область пассивных режимов располагается ниже оси абсцисс. При
этом ордината любой точки кривой Мe = f(ne), проходящей в этой области, характеризует величину крутящего момента, который должен подводиться к коленвалу двигателя, чтобы обеспечивать его проворачивание с заданной частотой. Переход двигателя из области активных режимов в область пассивных возможен за счет резкого снижения подачи топлива (топливно-воздушной смеси), которое вызывает соответствующее падение индикаторного момента. Подчеркнем, что двигатель сам по себе не способен продолжительное время работать в области пассивных режимов, т.к. неизбежна его остановка. Для поддержания работы двигателя в области пассивных режимов необходимо проворачивать коленвал за счет внешнего источника энергии. Заметим, что таким источником часто выступает сам автомобиль, обладающий запасом кинетической энергии, которая может быть использована для этой цели. Если такое случается, то двигатель становится, в сущности, тормозом, гасящим кинетическую энергию автомобиля, что используется водителями для торможения автомобиля. Области активных и пассивных режимов работы двигателя отделены друг от друга еще одной областью, а именно областью холостого хода. К области холостого хода относятся все точки, лежащие на оси абсцисс. Они соответствуют такому режиму работы двигателя, когда весь индикаторный момент идет на преодоление только механических потерь в самом двигателе и привод вспомогательного оборудования. Режим работы, при котором Мi = Мд + Мо, а Ме = 0, и называется холостым ходом двигателя.
Рассмотрим особенности частичных скоростных характеристик карбюраторных и дизельных двигателей в области активных режимов их работы.
У карбюраторных двигателей по мере прикрытия дроссельной заслонки происходит:
1. увеличение крутизны падения Mе, что способствует повышению устойчивости работы двигателя при малых нагрузках;
2. сдвиг максимума момента в сторону малых частот вращения, что расширяет скоростной диапазон устойчивой работы по мере снижения нагрузок.
Зависимость Mе (а также Nе) от частоты вращения вала, полученная при 100% открытии дросселя, называется внешней скоростной, а при прикрытой дроссельной заслонке и выключенном зажигании - внешней тормозной характеристикой двигателя. Эти характеристики дают представление о предельных силовых (мощностных) возможностях двигателя. Все остальные характеристики, полученные при неполном (частичном) открытии дросселя, называются частичными.
У дизельных двигателей характер частичных скоростных характеристик определяется изменениями Ме в зависимости от nе (рис. 14).
По мере возрастания частоты вращения вала несколько возрастают механические потери и цикловая подача топлива, что объясняется особенностями работы ТНВД.
Рис. 14. Частичные скоростные характеристики дизеля
Для предотвращения перехода дизеля в разнос устанавливают регулятор максимальной частоты вращения. Его задача - резко уменьшить цикловую подачу топлива при достижении максимальной допустимой частоты вращения (nемах). Нисходящие ветви частичных скоростных характеристик в области малых частот делают дизель неустойчивым в диапазоне от nеmin до nм. Для того, чтобы дизель не заглох, когда возрастают силы сопротивления движению и nадают обороты (nе 0), предусматривают регулятор минимальной частоты вращения. Его задача - резко увеличить цикловую подачу топлива (qц), чтобы повысить крутящий момент и предотвратить остановку двигателя.
Заметим, что в современных автомобильных дизелях используются преимущественно всережимные регуляторы, которые осуществляют регулирование подачи топлива во всем скоростном диапазоне их работы.
Способность двигателя приспосабливаться к изменениям нагрузки, т.е. работать устойчиво при колебаниях сил сопротивления движению, оценивается относительным запасом крутящего момента:
м = (Меmax – MN)/MN = (kм - 1) 100%, (85)
где kм = Mеmax/MN - коэффициент приспособляемости двигателя по
крутящему моменту.
- Введение
- 1. Взаимодействие колеса с опорной поверхностью
- 1.1. Радиусы автомобильного колеса
- 1.2. Реакции опорной поверхности
- 1.3. Момент сопротивления качению
- 1.4. Коэффициент сопротивления качению
- Коэффициент сопротивления качению для различных дорог
- 1.5. Продольная реакция и режим качения колеса
- Ведущий
- Нейтральный
- Тормозной
- 1.6. Сила и коэффициент сцепления шины с дорогой
- Коэффициент сцепления для различных дорог
- 2. Силы, действующие на автомобиль в процессе движения
- 2.1. Сила сопротивления качению
- 2.2. Сила сопротивления подъему
- 2.3. Сопротивление воздушной среды
- Коэффициенты обтекаемости и площади лобового сопротивления
- 2.4. Внутренние силы сопротивления
- Механические потери двс
- Трение в узлах
- Привод механизмов
- 2.5. Продольные усилия ведущих колес
- 2.6. Уравнение силового баланса
- 2.7. Приведенная сила инерции
- 2.8. Уравнение мощностного баланса
- 2.9. Распределение нормальных реакций дороги на передние и задние колеса
- 3. Режим работы и характеристики двигателя
- 3.1. Режим работы двигателя
- 3.2. Управление крутящим моментом двигателя
- 3.3. Скоростные характеристики
- 3.4. Топливные характеристики
- 3.5. Эксплуатационный режим работы
- 4. Динамика прямолинейного движения
- 4.1. Динамический паспорт автомобиля
- 4.2. Разгон автомобиля
- Р ис. 22. Характеристика ускорений
- 4.3. Особенности автомобилей с гидромеханической трансмиссией
- 4.3.2. Показатели к характеристики рабочего процесса
- 4.4. Оценочные показатели и характеристики разгонных и скоростных свойств автомобиля
- 5. Топливная экономичность
- 5.1. Измерители топливной экономичности
- 5.2. Уравнение расхода топлива
- 5.3. Оценочные показатели и характеристики топливной экономичности автотранспортных средств
- 5.4. Эксплуатационные нормы расхода топлива
- Значение линейных норм расхода топлива
- 6. Экологическая безопасность
- 6.1. Значение экологической безопасности автомобиля
- 6.2. Вредные вещества и источники их выделения
- 6.3. Влияние режима работы двигателя на токсичность отработавших газов
- 6.4. Влияние скоростного режима работы двигателя на экологическую безопасность
- 6.5. Показатели и характеристики выброса вредных веществ
- Относительная опасность некоторых вредных веществ
- 6.6. Уравнение выброса вредных компонентов отработавших газов
- 6.7. Экологическая характеристика токсичности установившегося движения
- 6.8. Токсичность отработавших газов при различных режимах работы двигателя автомобиля
- 7. Тормозные свойства автомобиля
- 7.1. Классификация режимов торможения
- 7.2. Уравнение торможения
- 7.3. Торможение при неполном использовании сил сцепления
- 7.4. Торможение с полным использованием сил сцепления
- 7.5. Основные фазы процесса торможения
- 7.6. Тормозной путь автомобиля
- 7.7. Распределение тормозных усилий между осями
- 8. Проходимость автомобиля
- 8.1. Проходимость автомобиля и ее значение
- 8.2. Показатели проходимости
- Автомобили
- 8.3. Взаимодействие колеса с грунтом
- 8.4. Преодолевание пороговых препятствий
- 8.5. Пути повышения проходимости
- 9. Плавность хода
- 9.1. Плавность хода и ее значение
- 9.2. Измерители плавности хода
- 9.3. Колебания автомобиля
- 9.4. Способы повышения плавности хода автомобиля
- 10. Динамика криволинейного движения
- 10.1. Значение и особенности криволинейного движения
- 10.2. Силы и моменты, обеспечивающие поворот
- 10.3. Боковой увод колеса
- 10.4. Кинематические параметры криволинейного движения
- 10.5. Силы инерции при криволинейном движении
- 10.6. Боковые реакции на колесах в процессе поворота
- 10.7. Крен кузова при криволинейном движении
- 11. Управляемость и маневренность
- 11.1. Поворачиваемость автомобиля
- 11.2. Критическая скорость по условиям управляемости
- 11.3. Колебания управляемых колес вследствие их дисбаланса
- 11.4. Автоколебания управляемых колес
- 11.5. Колебания управляемых колес вследствие кинематического несоответствия подвески и рулевого управления
- 11.6. Стабилизация управляемых колес
- 11.7. Углы установки колес
- 11.8. Маневренность автотранспортных средств
- Р ис.79. Угол горизонтальной гибкости
- 12. Устойчивость автомобиля
- 12.1. Основные виды устойчивости автомобиля
- 12.2. Критическая скорость по боковому скольжению
- 12.3. Критическая скорость движения по опрокидыванию
- 13. Контрольные вопросы
- 13.1. Взаимодействие колеса с опорной поверхностью
- 13.2. Силы, действующие на автомобиль в процессе движения
- 13.3. Режим работы и характеристики двигателя
- 13.4. Динамика прямолинейного движения
- Топливная экономичность
- 13.6. Экологическая безопасность
- 13.7. Тормозные свойства автомобиля
- 9. Что понимается под временем срабатывания тормозного привода?
- 13.8. Проходимость автомобиля
- 13.9. Плавность хода
- 13.10. Динамика криволинейного движения
- 13.11. Управляемость и маневренность автомобиля
- 13.12. Устойчивость автомобиля