Определение энергетических характеристик цикла ГТУ
; ;
;
;
; ;
; ;
;
.
3.3. Расчет теоретического цикла ДВС
3.3.1. Определение термических параметров узловых точек цикла ДВС (со смешанным подводом теплоты)
1 точка: из цикла ГТУ.
2 точка: V 2 = V 1/ε; P 2 = P 1 ·(V 1 /V 2 )k = P 1 · ε k;
T 2 = T 1 ·(V 1 /V 2 )k-1 = T1 ·ε k-1.
3 точка: V 3 = V 2 ; P 3 = P 2· λ; Т 3 = Т 2· λ.
4 точка: P 4 = P 3 ; V 4 = V 3· ρ; Т 4 = Т 3· ρ.
5 точка: V 1 = V 5; P 5 = P 4·(V 4/ V 5) k; T 5 = P 5· V 5/ R см .
Промежуточные точки процесса 1-2:
Δ P = (P 2 – P 1)/4;
P 2′ = P 1 + Δ P; ;
P 2′′ = P 1 + 2Δ P; ;
P 2′′′ = P 1 + 3Δ P; .
Промежуточные точки процесса 4-5:
Δ P = (P 4 – P 5)/4;
P 5′ = P 4 – Δ P; ;
P 5′′ = P 4 – 2Δ P; ;
P 5′′′ = P 4 – 3Δ P; .
3.3.2. Определение калорических параметров состояния узловых
точек цикла ДВС
1 точка: .
2 точка: S 1 = S 2.
3 точка: .
4 точка: .
5 точка: S 5 = S 4.
Промежуточные точки процесса 2-3:
Δ T = (T 3 – T 2 )/ 4; T3′ = T 2 + Δ T;
T 3 ′′ = T 2 + 2Δ T; T 3 ′′′ = T 2 + 3Δ T;
;
;
.
Промежуточные точки процесса 3-4:
Δ T = (T 4 – T 3 )/ 4; T 4 ′ = T 3 + Δ T;
T 4 ′′ = T 3 + 2Δ T; T 4 ′′′ = T 3 + 3Δ T;
; ;
.
Промежуточные точки процесса 5-1:
Δ T = (T 5 – T 1 )/ 4; T 1 ′ = T 5 – Δ T;
T 1 ′′ = T 5 – 2Δ T; T 1 ′′′ = T 5 – 3Δ T;
;
;
.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|