Материальный Выбор.
Критерии конструирования
Сохранение высокой температуры. Ясно, рабочие характеристики турбины частично определены температурой выхлопных газов. Это разумно, тогда, израсходовать некоторое усилие к получению выхлопного газа от камеры сгорания до турбины с наименее возможной температурной потерей. Это существенно верно, хотя силу материалов в поднятых температурах нужно иногда рассматривать и та же самая форма охлаждения обеспеченного. Коэффициент теплопроводности материала - мера способности того материала провести высокую температуру. Так как цель здесь состоит в том, чтобы держать высокую температуру в множестве, разумно пробовать использовать материал с самой бедной способностью передать{переместить} высокую температуру.
Материальный Выбор.
Нержавеющая сталь. Нержавеющие предложения интересная комбинация свойств. Это низко в коэффициенте теплопроводности, который является конечно желательным. Нержавеющая степень 304 - превосходный сваренный выбор легко, стойкая трещина, и относительно легкий работать с. Все нержавеющие материалы имеют очень высокий коэффициент теплового расширения; таким образом, проект, стиль, и припадок нержавеющего множества должны составлять{объяснять} это необычное свойство. Например, нержавеющий выступ торцевого борта, который сверлят совершенно для образца болта выхлопа с отверстиями под болт с .3125 дюймовыми диаметрами, приложенными к головке цилиндра с болтами с .3125 дюймовыми диаметрами будет стричь половину болтов на первом цикле прогрева. Большие-чем-нормальный отверстия под болт поэтому необходимы. Нержавеющая сталь обладает длительным сопротивлением коррозии. Из-за этого и его низкой нержавеющей способности теплообмена заслуживает сильного рассмотрения{соображения} как материальный выбор для выпускных коллекторов с высокими показателями.
Чугун. Железные сплавы предлагают проектировщику много вариантов. В то время как не точно замазка в руках проектировщика, железные сплавы действительно имеют способность, которая будет спрессована в сложные формы.
Рис. 10-2. Вершина уехала: разнообразный проект для парных турбин. Отметьте wastegate в множество и никакое условие для взаимной{грубой} трубы{зонда}. Главное{высшее} право: Типичный бросок выпускного коллектора для V-8. Отметьте связь поперечной трубы{поперечного зонда}, входящую в множество от непосредственно мембраны турбинный вход. Центр: простой, изящный проект для VW GTI двигатели. Левая нижняя часть; Единственный{Отдельный} V-8 турбо проект. Более низкий выступ - связь поперечной трубы{поперечного зонда}. от противоположного блока цилиндров. Правая нижняя часть: Охота Большого блока единственный{отдельный} турбо проект с задним входом для взаимной{грубой} трубы{зонда}
Пределы лежат со способностью изготовителей образца. Процесс броска - единственный жизнеспособный способ сделать выпускной коллектор с широким разнообразием форм секции и стенных толщин. Опытный или вдумчивый проектировщик может использовать в своих интересах эту особенность{характеристику}, чтобы произвести низкую площадь поверхности, тонкостенную, гладкую{плавную}, множество постоянного прохода секции,
Широкое разнообразие железных сплавов существует, но возможно самое полезное для проекта выпускного коллектора - сплав, названный{вызванный} "податливое железо." Особенности{характеристики} податливого железа располагаются от хорошего сопротивления трещины и жаростойкой стабильности формы, чтобы освободить механическую обработку, все с относительно высокой основной{элементарной} силой.
Множества броска{состава исполнителей} остаются территорией производителя объема, из-за расхода создания необходимых образцов и обрабатывания инструментом.
Мягкая сталь. Хотя мягкая сталь не имеет никаких специфических особенностей{характеристик}, которые делают это идеальным выбором материалов выпускного коллектора, это действительно, действительно, делает почти все хорошо. Этот материал недорог, легок на машину{механизм} и сварку, и с готовностью доступен в широком разнообразии размеров и форм. Возможно его самая бедная особенность{характеристика} - сопротивление коррозии. Этому можно помочь значительно металлизацией хрома. Спросите индустриально-качественную металлизацию, которая является много раз более толстой чем декоративный хром. Возможно лучше чем хром - некоторые из современных керамических покрытий.
Алюминий. Из-за бедной жаростойкой силы алюминия и высоко теплопереносящий коэффициент, исключите это как подходящий материал для автомобильного выпускного коллектора. В некоторых плавающих на лодке{севшихся на корабль} заявлениях{применениях}, где выхлоп выходными и разнообразными поверхностными температурами нужно близко управлять, множество алюминия броска{состава исполнителей} с водяными рубашками становится идеальным выбором.
Тепловые Особенности{Характеристики}
Стенная толщина специфического материала будет сильно влиять на теплообмен, в этом, чем более толстый материал, тем более быстрая высокая температура поедет через это. Это кажется вопреки логике на первый взгляд, но рассматривать, как быстро нагреваются, был бы вытянут из высокой проводимости, бесконечно толстого алюминиевого множества, в противоположность очень тонкой части нержавеющих окруженный хорошим изолятором как воздух. Теплообмен непосредственно пропорционален площади поверхности. Поэтому разумно дать значительную мысль хранению выставленной{подвергнутой} площади поверхности выпускного коллектора к абсолютному минимуму. Ясно, чем меньше площади поверхности, тем меньше теплоотдачи. Сокращение количества окружающего воздуха, текущего вокруг выпускного коллектора и турбонагнетателя далее приведет теплоотдачу от системы. Вообще не выполнимо непосредственно обернуть выпускной коллектор с изоляционным материалом, поскольку разнообразный сам материал перегреет на грани разрушения конструкции.
Дальнейшее влияние{результат} на теплообмен из выпускного коллектора - теплораспределение в множестве. Горячих точек в множестве нужно избежать, потому что они могут быстро качать большую высокую температуру. Они созданы резко поворачиваемыми пересечениями или слишком многими импульсами выхлопа через один сегмент множества, Имеют в виду, что перепад температур между внутренней и внешней частью множества - сила, которая выдвигает{подталкивает} высокую температуру через множество.
Обращение
Обратный ход потока выхлопного газа назад в камеру сгорания в течение перекрытия клапанов называют обращением. Создание аэродинамического барьера{преграды}, который приводит обратный поток все же, не препятствует направленно-наружу-плавным газам, может заплатить дивиденды на рабочих характеристиках.
Стиль Размножения
Вообще, намного большая свобода существует в выборе разнообразных стилей, когда множество изготовлено. Эти выборы располагаются от простого стиля регистрации{бревна}, к равной длине, множественной трубе{множественному зонду}, стилю индивидуального рабочего колеса.
Рис. 10-3. Длительность{долговечность} выпускного коллектора может быть под влиянием базовой конструкции. Множество стиля регистрации подчинено, чтобы больше нагреть злоупотребление и тепловое расширение чем торцевой борт отдельной трубы{отдельного зонда}. Наложившиеся импульсы высокой температуры в стиле регистрации{бревна} создают дополнительные горячие точки и большее расширение.
Рис. 10-4. Конус антиобращения может предложить приведение в обращении выхлопного газа, в течение перекрытия клапанов. Конус создает частичный барьер{преграду} к обратному ходу потока.
Большое количество исследования было сделано на выгодах рабочих характеристик различных разнообразных стилей. Большинство этого исследования, плюс, огромные усилия, помещенные в последнюю эру автомобилей Гран при с турбинным двигателем, сильно указывают, что лучшее размножение - множественная труба{множественный зонд}, индивидуальный стиль рабочего колеса.
Размеры трубки{системы трубопроводов}. Почти все заявления{применения} турбо к существующему двигателю. Поэтому, выбор размеров трубы{зонда} будет обычно продиктовать порт{канал} ее и размер турбинного входа на турбонагнетателе. То, где четкий выбор не существует, лучше выбирать меньшие из доступных размеров, таким образом увеличивающаяся скорость выхлопного газа.
** ПРАВИЛО{ПРАВЛЕНИЕ}: Когда выбор существует относительно размера трубы{зонда}, всегда выбирать меньшее, держать газовые скорости высоко.
Рис. 10-5. Четыре в один проекты для 4-или двигатели с 8 цилиндрами
Рис. 10-6. Пример хороших, компактных множеств. Эти проекты также используют сварку els.
Рис. 10-7. Торцевой борт традиции V12. Острые пересечения не идеальны для мощности{степени}. Длинные трубы{зонды} коллектора собираются испытывать большое тепловое расширение, требуя гибких фиксаторов груза на турбинах.
Силой множества будут управлять в значительной степени стенной толщиной материалов. В изготовленном множестве, где стенная толщина понижается ниже .09 дюймов, может быть необходимо поддержать турбо фиксатором груза или маленькой сборкой связки. Тепловое расширение множества будет иметь тенденцию перемещать турбо вокруг как циклы высокой температуры вверх и вниз. Таким образом, крепление должно иметь некоторую степень{градус} гибкости, поддерживая вес турбо. Трубы{зонды} склонности бородка доступны в широком разнообразии размеров, чтобы встретить{выполнить} потребности таможенного изготовителя торцевого борта. Они - вообще высококачественные пункты{изделия} и могут быть изготовлены в любое турбо множество стиля связки-змей, которое воображение может вызвать в воображении.
Вариация множества трубы{зонда} может быть построена основанная на части литой стали, названной эль сваркой. Сварка els - в основном индустриальное гидравлическое оборудование, используемое обычно в нефтяной скважине и других подобных заявлениях{применениях} тяжелого режима. Эти els доступны в разнообразии размеров и радиусов, и или в мягкой стали или в нержавеющий. Хотя тяжелый и дорогой, сварите els, может использоваться, чтобы сформировать надлежащее множество высокой силы. Сварка els измерена согласно внутренним диаметрам спецификации то есть, трубы.
Рис. 10-8. Дикий парный турбо Четырехкамерный карбюратор Джима Феулитига 4 показал некоторые из лучших торцевых бортов, когда-либо построенных{смонтированных}. Отметьте особенно гладкие{плавные} коллекторы.
Рис. 10-9. Сварка эль множество. Отметьте сокращения{отрезки} в выступе, чтобы избежать искривления на тепловом расширении.
Рис. 10-10. Сварите эль множества как функциональное произведение искусства
Рис. 10-11. Приспособление сварке els вместе, чтобы сформировать тройные турбо выпускные коллекторы Ягуара
Номинальный размер трубы Радиус изгиба Вне диаметра Внутренний диаметр Стенная толщина
1/2 1 1/2 .840 .622 .109
3/4 1 1/8 1.050 .824 .113
1 1 1/2 1.315 1.049 .133
1 1/4 1 7/8 1.660 1.380 .140
1 1/2 2 1/4 1.900 1.610 .145
2 3 2.375 2 067 .154
2 1/2 3 3/4 2.875 2.469 .203
3 4 1/2 3.500 3.068 .216
Таблица 10-1. Сварите эль карту выбора для 90 ° коленчатых патрубков (дюймы)
Номинальный размер трубы Длина Номинальный размер трубы Длина
3/4 x 3/8 1 1/2 2 x 3/4 3
3/4 x 1/2 1 1/2 2 x 1 3
1x 3/8 2 2 x 1 1/4 3
l x l/2 2 2 x 1 1/2 3
1 x 3/4 2 2 1/2 x 1 3 1/2
1 l/4 x 1/2 2 2 1/2 x 1 1/4 3 1/2
1 1/4 x 3/4 2 2 1/2x 1 1/2 3 1/2
1 1/4 x 1 2 2 1/2 x 2 3 1/2
1 1/2 x 1/2 2 1/2 3x1 3 1/2
1 1/2 x 3/4 2 1/2 3 x 1 1/4 3 1/2
1 1/2 x 1 2 1/2 3x 1 1/2 3 1/2
1 1/2 x 1 1/4 2 1/2 3 x 2 3 1/2
3 x 2 1/2 3 1/2
Таблица 10-2. Сварите эль карту выбора для концентрических и эксцентриковых редукторов (дюймы)
Множество Броска{Состава исполнителей}
Процесс броска предоставляет себя более простым проектам, в значительной степени благодаря сложностям и затратам образцов. Эти проекты обычно принимают стиль регистрации, хороший множествами для продукции{производства}, но не совсем настолько хороший для максимальных рабочих характеристик. Необходимо понять, что множество броска{состава исполнителей} может поставить очень хорошие рабочие характеристики, но это не аппаратные средства гоночного автомобиля.
Дата добавления: 2016-06-29; просмотров: 1443;