Теплопередача от штока клапана к охлаждающей жидкости

Через шток клапана отводится около 10% теплоты, подведенной к нему. В общем случае, не зная распределения температур в бобышке и в запрессованной в нее направляющей втулке, можно определить коэффициент теплопередачи от штока к охлаждающей жидкости, рассматривая процесс передачи тепла через многослойную цилиндрическую стенку:

. (1)

Здесь: d шт - диаметр штока клапана;

d 1 - внутренний диаметр направляющей втулки (» d шт);

d 2 - наружный (посадочный) диаметр направляющей втулки;

d 3 - внешний диаметр бобышки;

aм - коэффициент теплоотдачи от штока к направляющей втулке, для чистой теплопроводности:

, (2)

где: lм - к-т теплопроводности масла при рабочей температуре (0,15…0,17 Вт/м×К); D - установочный радиальный зазор (0,005…0,010 d шт) - составляет десятки мкм.

lвт - к-т теплопроводности материала втулки;

lб - к-т теплопроводности материала бобышки (головки цилиндров);

aкв - контактный коэффициент теплоотдачи от направляющей втулки к бобышке. Г.Б. Розенблит для данного случая дает зависимость:

, (3)

где: lc - теплопроводность среды, заполняющей зазор (воздух);

h 1 и h 2 - высоты микронеровностей;

- приведенный коэффициент теплопроводности;

sв - предел прочности менее пластичного материала.

P - давление контакта, для двух цилиндров:

Здесь: m - коэффициент Пуассона (»0,3); E б и Е вт - модули упругости материала бобышки и втулки; D - установочный натяг»0,005 d 2; D t - уменьшение натяга вследствие нагрева:

D t = (aвт - aб) D t d 2, (5)

где aвт и aб - коэффициенты линейного расширения материалов.

aж - коэффициент теплоотдачи от бобышки к охлаждающей жидкости. В первом приближении его можно оценить по эмпирической зависимости Зоненкена:

, (6)

где w ож - среднеобъемная скорость движения охлаждающей жидкости в полости головки цилиндра.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: