Cтраница 2
Эффективность системы жидкостного охлаждения повышается с увеличением циркуляции жидкости, предельной температуры охлаждающей жидкости и количества рассеиваемой решеткой теплоты ( с единицы площади теплорассеивающей поверхности) п оценивается затратами мощности на привод вентилятора п насоса, а также габаритными и массовыми показателями. [16]
К системе жидкостного охлаждения ( рис. 19) относятся; полость охлаждения блока и головок цилиндров, радиатор, водяной насос, вентилятор, жалюзи, термостат, водораспределительная труба, патрубки, шланги, сливные краники. [17]
![]() |
Изменение температуры стенки и коэффициента теплоотдачи от температуры охлаждающей жидкости. [18] |
В системах жидкостного охлаждения ДВС могут иметь место одновременно ( естественно на разных участках поверхности) все три типа теплообмена. Развитого режима кипения стремятся избегать ввиду значительных объемов пара, образующихся при этом. [19]
Согласно [11.12] система жидкостного охлаждения позволяет до десяти раз уменьшить объем радиатора по сравнению с системой воздушного охлаждения. Обычно радиаторы отливают из алюминиевых сплавов, обладающих хорошей теплопроводностью и малой удельной массой. Пример такого радиатора иголь - чатого типа приведен на рис. 11.8. В зависимости от конструкции передатчика в нем применяется один или несколько радиаторов. [20]
Существует несколько типов систем жидкостного охлаждения, отличающихся друг от друга физическими процессами, происходящими в жидкости, и конструктивными решениями. Наиболее простой способ отвода тепла может быть получен с помощью жидкости, протекающей по каналам, стенки которых имеют хороший тепловой контакт с тепло-нагруженными элементами. Специальные каналы для жидкости могут отсутствовать, в этом случае жидкость заполняет все пространство, где размещаются элементы конструкции. [22]
Радиатор является теплообменником системы жидкостного охлаждения и служит для охлаждения нагретой воды посредством отдачи тепла через стенки его сердцевины окружающему воздуху. Радиатор состоит из верхнего / ( рис. 148, а) и нижнего 6 баков, сердцевины 3 и боковых стоек. Через горловину систему охлаждения заполняют водой. [23]
Для нормальной работы системы жидкостного охлаждения важно своевременно очищать сердцевину радиатора от грязи, а у двигателей с воздушным охлаждением - охлаждающие ребра головок и цилиндров, защитную сетку вентилятора. [24]
![]() |
К расчету сопротивления труб кольцевого сечения. [25] |
Тепловой и гидравлический расчеты системы жидкостного охлаждения необходимо производить в тесной взаимосвязи. Совершенно очевидно, что прежде всего необходимо обеспечить допустимый уровень нагрева полупроводниковых приборов. Однако одни и те же температуры приборов могут быть достигнуты при различных удельных затратах мощности на охлаждение. Задача проектировщика состоит в том, чтобы спроектированная им система охлаждения обеспечивала надежную работу преобразовательного агрегата при минимальных затратах мощности на охлаждение. [26]
Для обеспечения нормальной работы системы жидкостного охлаждения необходимо соблюдать следующие правила. Заполнять систему охлаждения следует только чистой, мягкой водой. Жесткую воду перед заливкой смягчают кипячением или химикатами. Запрещается заливать холодную воду в горячий двигатель и горячую воду в холодный двигатель, так как это приводит к образованию трещин в головке и блоке цилиндров. Ежедневно нужно следить за уровнем охлаждающей жидкости в радиаторе, отсутствием подтекания жидкости, натяжением ремня привода вентилятора. Во время работы необходимо контролировать тепловой режим. Нельзя допускать длительную работу двигателя с перегрузкой, а также на холостом ходу, так как это приводит к повышенному тепловому напряжению деталей. [27]
По способу осуществления циркуляции системы жидкостного охлаждения делятся на термосифонные и принудительные. [28]
Для обеспечения надежной работы системы жидкостного охлаждения должны быть обеспечены следующие основные условии. [29]
Кроме того, в систему жидкостного охлаждения могут входить устройства, описанные ниже. [30]