Cтраница 3
![]() |
Рост нагароотложений в камере сгорания ТРД. [31] |
При сгорании тонко распыленного топлива нагары отлагаются в зонах близ форсунки. [32]
В каком случае жидкое распыленное топливо в цилиндре двигателя внутреннего сгорания обладает большей внутренней энергией: к концу такта всасывания или к концу такта сжатия. [33]
Процесс теплообмена факела распыленного топлива существенно отличается от теплообмена единичных капель. Причиной этого является определенное взаимодействие отдельных порций топлива в факеле, которое формально учитывается членами га и т в уравнении теплообмена. [34]
Полнота испарения капель распыленного топлива и смесеобразования при неизменных характеристиках топлива определяются тонкостью и однородностью распыла, правильным выбором формы и размера факела, температурой среды и временем, которое отводится на эти процессы. Химический состав топлива практически не оказывает влияния на процессы смесеобразования. [35]
![]() |
Поверхностное натяжение реактивных топлив ( в арг / см2 в зависимости от температуры. [36] |
При испарении капель распыленного топлива идет непрерывный процесс образования паров. Образующиеся пары топлива стремятся к равномерному распределению по всему объему воздуха. [37]
Предлагаемая модель факела распыленного топлива удовлетворительно описывает интегральные характеристики горения и теплообмена. Однако, точность результатов расчетов существенно зависит от точности задания входных параметров потоков. Отметим также, что развиваемая выше модель не требует расчетов траекторий капель и частиц. Это представляет известные трудности при решении системы жестких лагранжевых уравнений для каждого размера частиц в поле скорости и температуры несущей среды, которые находятся из эйлерова описания движения и теплообмена. Все эти проблемы сведены к уравнениям (5.246) и (5.255), которые решаются с использованием той же сетки, что и для уравнений энергии и диффузии окислителя. [39]
Форсунка обеспечивает впрыск распыленного топлива в камеру сгорания цилиндра. Устанавливается форсунка в отверстии головки цилиндра в латунном стакане, который омывается водой системы охлаждения. Распылитель форсунки входит внутрь цилиндра над камерой сгорания. [40]
Полнота испарения капель распыленного топлива и совершенство смесеобразования при неизменных характеристиках топлива в данном случае определяются тонкостью и однородностью распыла, правильным выбором формы и размера факела распыла, температурой среды и временем, которое отводится на эти процессы. [41]
Определение времени испарения распыленного топлива в зависимости от начальных размеров и теплового состояния капель, физических свойств топлива, условий теплообмена и диффузионного испарения представляет сложную задачу, в особенности для переменных по траектории капель температурных и скоростных условий. Законы испарения и движения совокупности капель в горячем потоке газа слабо изучены, и как следует не выяснено значение теплообмена и диффузионного испарения. По-видимому, в условиях высокой температуры газа и большой интенсивности турбулентности основное значение должен иметь конвективный теплообмен, в особенности на участке торможения капель, на котором относительная скорость движения капель достаточно велика. [42]
В области воспламенения распыленного топлива движение носит более сложный характер в связи с влиянием начальных условий ввода топлива и воздуха. [43]
Рассмотрение будет ограничено случаем разбавленных распыленных топлив, поэтому статистические флуктуации, связанные со случайными движениями отдельных частиц, не будут приниматься во внимание. [44]
Воздух подается в струю распыленного топлива. [45]