淄博发动机缸体-HF汇丰 原厂配件-淄博发动机

受阻淄博发动机喷雾

KatsuralW等人对柴油受阻喷雾形状的研宄。喷嘴到平板壁面之间的射程分为初始部和混合部两部分,初始部油束轮廓比较清晰,混合部存在强烈的湍流。未受阻部分射流区与安稳射流特征相同,包含内部为主射流区和外围为混合流区。壁主射流区坐落撞壁射流底侧,此区切向速度、液滴动量和密度大。停留区坐落撞壁射流上沿,它是外层的油粒被推到此处,由于动量的消耗使油粒停滞在此区,并将壁面邻近的油粒不断推到此区。壁射流涡可在撞壁射流的头部看到,它的油粒密度大,在此涡与空气气体之间发生了强湍流混合,此涡内的油粒被推出并卷到上边,它是被壁邻近的油粒推卷的。从射流触壁中心点到壁射流顶面为铺展半径,壁射流前端醉高处为卷吸高度。壁射流顶表面可看成导沿。

受阻淄博发动机喷雾影响因素研究进展

国内外学者对燃油受阻喷雾影响因素也进行了大量研宄,首要包含喷发条件、环境参数、壁面条件等。

淄博发动机喷发参数的影响

Sendai等人进行附壁油膜特性的基础研宄时,发现在喷油完毕的10ms之后,不同喷油脉宽下的附壁油膜比率不同比较小,根本都在40%左右。ChoHoon和KimM等人MM测试了不同气门升程和喷油量下缸套上的油膜质量,发现醉大油膜厚度值对应的气门升程和喷油脉宽分别是8mm和10ms,淄博发动机喷油泵,喷油脉宽越长,壁面油膜质量分数也会出现一定程度的增加。Muramatsu等人使用高速相机和LIF技能研宄了不同淄博发动机喷发压力下的油膜附着和蒸腾情况,实验结果表明,喷发压力升高使得射流液体雾化成颗粒的时间提前,颗粒直径减小,减少了附着。Maligne等人Ml对不同类型的喷嘴喷雾受阻进行了油膜厚度的测定,发现比照旋流式和压电式喷嘴,多孔喷嘴更容易发生厚的油膜。当然,多孔喷嘴以及旋流喷嘴在初期的蒸腾率都相对较低。




2014,J. Manin等人。桑迪亚国家实验室研究了高温高压对淄博发动机燃料雾化的影响。利用喷雾图像分析了环境条件对油气混合过程的影响。结果表明,随着环境温度和压力的增加,淄博发动机连杆,液体表面张力对油气混合的影响减弱。当环境条件稍微超过燃料临界点时,它们仍然在气液相互作用过程中起作用。然而,在高压和高温下,淄博发动机,表面张力的作用大大减弱,进入超临界油气混合物。在中国,中南大学何斌、北京交通大学刘正平、中北大学魏庆国I31等人研究了喷油器喷射压力和环境压力对喷射特性的影响。上海交通大学宋军等人研究了喷射压力和喷射脉宽对喷射规律的影响。

他们发现,在淄博发动机电子控制喷射系统中,轨压力对喷射速度的控制起主导作用,喷射脉冲宽度对喷射持续时间的控制起主导作用。为了获得淄博发动机理想的注入规律,需要对压力和时间进行协调控制。喷射器和喷嘴-喷射器的结构是高压共轨系统中***复杂、******的工作部件。其性能将直接影响整个高压共轨系统的性能。喷油器的驱动方式、喷嘴的形状、喷嘴的大小、数量和角度将直接影响喷油特性,这将对发动机的性能产生重要影响。2007,Hyun Kyu Suh等人。韩国汉阳大学的[33]研究了压电和磁电两种注入器。结果表明,两种成分的喷雾特性基本上与其它参数相似,喷雾与喷雾的穿透距离没有明显差异。在低背压和低喷射压力的条件下,前者的喷雾锥角明显大于后者。


利用FLUENT软件分析了四冲程淄博发动机混合气的形成过程,并对气体辅助喷嘴和高压喷嘴进行了比较。结果表明,在使用空气辅助喷嘴后,该混合物的喷雾特性和制备质量良好。主要研究了燃料喷雾初期液膜的运动和破碎过程。淄博发动机采用大涡模拟和两相流VOF方法跟踪液膜与空气的气液界面。结果表明,在喷嘴内一次雾化过程中,燃料射流在壁面形成连续的液膜,淄博发动机在气流的拖曳力作用下,淄博发动机缸体,壁厚逐渐变薄,液滴尺寸和气液比满足一定的函数关系;气液比是二次雾化液滴破碎的重要因素。为了提高水溶液的雾化效果,建立了带有螺旋通道的空气辅助雾化喷嘴的数学模型。

在Euler拉格朗日两相流模型的基础上,分析了喷雾流场中的气体流动特性和喷雾特性。结果表明,喷嘴内空气速度、压力、温度等参数随喷嘴截面积变化剧烈,在喷嘴孔处达到超声状态。喷雾场中雾滴粒径分布均匀,雾化喷嘴对高粘度液体的雾化扩散效果良好。淄博发动机使用AVL—H YDSIM软件平台建立了空气辅助喷油器模型,研究了淄博发动机供油部件和针阀升程的喷油特性、喷油率、喷油量和喷油压力。结果达到了预期的设计要求,能够实现预期的燃油喷射。为进一步优化和改进气辅喷射器的结构提供了依据。


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