Разработка математической модели процесса старения моторного масла

Анализ изменений показателей качества моторного масла в зависимости от пробега автомобиля. Определение основных показателей моторного масла на основе теории подобия по значению параметра его состояния. Определение физико-химических параметров масла.

Рубрика Транспорт
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 31.10.2016
Размер файла 584,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Статья

на тему: Разработка математической модели процесса старения моторного масла

Выполнила:

Долгова Лариса Александровна

Аннотация

Приведены результаты исследования изменения показателей качества моторного масла в зависимости от пробега автомобиля, разработана методика определения основных показателей моторного масла на основе теории подобия по значению параметра состояния моторного масла, разработан алгоритм определения физико-химических параметров моторного масла.

Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, кинематическая вязкость, корреляционная связь,математическая модель, моторное масло, параметры состояния моторного масла, симплекс подобия, экспресс-контроль

Долговечность, надежность и экономичность работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) во многом зависят от качества моторного масла. Основным назначением моторного масла является: снижение коэффициента трения и износа трущихся сопряжений, отвод тепла, вынос продуктов износа из зоны трения, повышение герметичности рабочих полостей двигателя, защита от коррозии и т.д.

Для обеспечения всех перечисленных функций моторное масло должно обладать определенными свойствами. Поэтому к моторному маслу предъявляется ряд эксплуатационных требований, степень удовлетворения которым зависит от физико-химических параметров (ФХП) моторного масла.

Моторное масло в ДВС работает в крайне жестких условиях, которые оказывают на него деструктивное воздействие. В результате этих воздействий физико-химические параметры моторного масла изменяются, в результате чего эксплуатационные свойства снижаются и при достижении определенных значений ФХП масло полежит замене.

Заводы-изготовители назначают периодичность замены моторных масел без учета их реального состояния. Так, для магистральных автомобилей КАМАЗ установлена следующая периодичность замены моторного масла: группы CF- 4 и выше через каждые 30000 км; в двигателе автомобиля Волжского автомобильного завода Лада - Калина следует заменять через 15 тыс. км пробега.

При этом часто заменяются масла, не потерявшие своего качества. В других случаях наоборот, техника работает на маслах, утративших свои физико-химические и эксплуатационные свойства. Недостатком такой системы является повышенный расход масла, достигающий 50% и выше расходов на эксплуатацию автотранспортных средств, а также снижение их технической надежности.

Многие отечественные и зарубежные специалисты считают необходимым пересмотреть сроки службы моторных масел. Но научно-обоснованных критериев, позволяющих нормировать эту продолжительность, пока нет. Поэтому в эксплуатации придерживаются норм, рекомендованных разработчиками машин и оборудования. То есть норм, которые не учитывают реальную работоспособность и фактическое состояние смазочных материалов.

В практике эксплуатации автомобильного парка на некоторых автотранспортных предприятиях для анализа качества работающего моторного масла применяются различные методы экспресс-анализа, у которых один общий недостаток: контроль качества осуществляется по отдельным, немногочисленным параметрам моторного масла. При этом отсутствует полная картина состояния и остаточного ресурса масла.

Поэтому разработка методики определения остаточного ресурса работающего моторного масла является актуальной задачей. В силу этого разработка математической модели процесса старения моторного масла представляет определенную научную и практическую значимость.

В рассматриваемой проблеме моделью является работающее моторное масло и его физико-химические параметры, а математической моделью - система математических соотношений, описывающих процесс старения моторного масла

Для разработки математической модели старения работающего моторного масла были использованы результаты исследования изменения физико-химических показателей моторного масла от величины пробега автомобиля. Исследования проводились в автохозяйстве предприятия «ХиммашТранспорт» г. Пензы. Парк автомобилей составляли седельные тягачи марки IVECO, исследованию подвергалось масло LiquMoli.

Физико-химические показатели моторного масла определялись по стандартным методикам. Графики зависимостей показателей качества моторного масла от пробега автомобиля представлены на рис. 1-6

Рис. 1 Зависимость кинематической вязкости моторного масла при температуре 100 оС от пробега автомобиля

Рис. 2 Зависимость диэлектрической проницаемости моторного масла от пробега автомобиля

Рис. 3 Зависимость загрязненности моторного масла от пробега автомобиля

Рис. 4 Зависимость плотности моторного масла от пробега автомобиля

Рис. 5 Зависимость температуры вспышки моторного масла от пробега автомобиля

Рис. 6 Зависимость щелочного числа моторного масла от пробега автомобиля

Из анализа графиков рис. 1-6 следует, что между физико-химическими показателями моторного масла существует корреляционная связь. Наличие корреляционной связи между характеристиками моторного масла подтверждается и в ряде других работ [1].

Наличие корреляционной связи между ФХП моторного масла дает возможность, используя теорию подобия [2], по измеренным значениям одного параметра определять состояние моторного масла в зависимости от пробега автомобиля. качество моторный масло пробег

Согласно теории подобия, связь между определяемой переменной Yi и определяющей переменной Y определяется выражением:

(1)

где: КYi - коэффициент подобия.

Если известны переменные Yi и Y , то коэффициент подобия КYi определяется выражением:

(2)

Из анализа графиков 1-6 видно, что законы изменения физико-химических параметров моторного масла от величины пробега автомобиля не являются линейными. Поэтому коэффициент подобия КYi удобно представлять в виде графика КYi= f(Д) как функцию от дальности пробега автомобиля.

Т.к. физико-химические параметры моторного масла имеют разную размерность, то и коэффициент подобия КYi не будет безразмерным. Размерный коэффициент КYi в теории подобия называется симплексом подобия.

В качестве определяющей величины для разработки математической модели примем диэлектрическую проницаемость моторного масла ?. Следует отметить, что диэлектрическая проницаемость есть величина безразмерная, поэтому симплексы подобия для определяемых физико-химических параметров моторного масла будут иметь соответствующую им размерность.

Расчетные значения симплексов подобия для физико-химических параметров моторного масла представлены в табл. 1 .

Таблица 1 Расчетные значения симплексов подобия ФХП моторного масла

Пробег автомобиля Д, 103 км

0

5

10

15

20

25

Диэлектрическая проницаемость, ?

2,05

2,065

2,074

2,085

2,09

2,092

- симплекс подобия щелочного числа, мг КОН/г

4,98

4

3,5

3,12

2,78

2,63

- cимплекс подобия плотности моторного масла, кг/м3

430,73

426,25

423,72

421,34

420,1

419,55

- cимплекс подобия оптической плотности моторного масла

0,454

0,266

0,145

0,062

0,024

0,005

- cимплекс подобия температуры вспышки моторного масла, оС

112,2

105,08

100,77

98,8

97,13

96,08

- симплекс подобия загрязненности моторного масла

0

96,85

180,81

263,79

354,07

430,21

- симплекс подобия кинематической вязкости моторного масла при температуре 100 оС

6,24

5,71

5,26

4,8

4,55

4,37

По расчетным значениям симплексов подобия были построены соответствующие графики. Обработка расчетных значений производилась с применением пакета прикладных программ для решения задач и технических вычислений Exel.

Графики симплексов подобия в функции дальности пробега автомобиля приведены на рис. 7-12.

Рис. 7 Зависимость симплекса подобия щелочного числа от пробега автомобиля

Рис. 8 Зависимость симплекса подобия плотности моторного масла от пробега автомобиля

Рис. 9 Зависимость симплекса подобия оптической плотности моторного масла от пробега автомобиля

Рис. 10 Зависимость симплекса подобия температуры вспышки моторного масла от пробега автомобиля

Рис. 11 Зависимость симплекса подобия загрязненности моторного масла от пробега автомобиля

Рис. 12 Зависимость симплекса подобия кинематической вязкости моторного масла от пробега автомобиля

Уравнения кривых симплексов подобия имеют вид:

- для кинематической вязкости ММ:

- для температуры вспышки ММ:

- для загрязненности ММ:

- для щелочного числа ММ:

- для плотности ММ:

- для оптической плотности ММ:

Приведенные выше уравнения являются математической моделью процесса старения моторного масла в зависимости от пробега автомобиля, т.к. дают возможность определить текущее состояние моторного масла по определенным показателям его работоспособности в зависимости от пробега автомобиля. Физико-химические параметры моторного масла определяются как произведение соответствующего симплекса подобия Кyi на величину измеренного значения диэлектрической проницаемости ? для фиксированного значения пробега автомобиля на момент тестирования моторного масла.

Пример расчета кинематической вязкости моторного масла.

Определить кинематическую вязкость моторного масла, если:

- пробег автомобиля составляет 7500 км;

- измеренное значение диэлектрической проницаемости моторного масла ? = 2,07.

Рис. 13 Алгоритм расчета физико-химических параметров моторного масла

Решение.

1. По графику симплекса подобия кинематической вязкости моторного масла К? = f(L) определить значение К? для пробега 7500 км: К? =5,5;

2. Измеренное значение диэлектрической проницаемости моторного масла ? = 2,07 при пробеге автомобиля 7500 км;

3. Определить значение кинематической вязкости моторного масла при 100 оС по формуле:

н = Кн · ? = 5,5 ·2,07 = 11,385 мм2/с;

4. Сделать соответствующий вывод о запасе ресурса моторного масла по вязкости и необходимости его замены.

Алгоритм расчета физико-химических параметров моторного масла по предлагаемой методике с применением пакета прикладных программ для решения задач и технических вычислений Matlab и Exel приведен на рис. 13.

В сравнении с методами ГОСТ применение разработанной математической модели позволит значительно снизить трудоемкость, сократить время и упростить определение показателей качества моторного масла. А значит можно организовать мониторинг качества моторного масла в процессе эксплуатации транспортных средств и производить замену моторного масла по фактическому состоянию.

Библиографический список

1. Долгова, Л.А., Обеспечение рационального ресурса моторного масла в двигателях [Текст] / Л.А. Долгова, В.В. Салмин // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. - 2012. - № 2-1. -С. 46-56.

2. Веников, В.А. Теория подобия и моделирования. Учебное пособие для вузов [Текст] / В.А. Веников. - 2-е изд., доп. и перераб., 1976. - 479 с.

3. Исследование изнашивания прецизионных деталей дизельной топливной аппаратуры [Текст] / А.В. Новичков, Е.В.Новиков, Е.Г. Рылякин, А.В. Лахно, П.И. Аношкин // Международный научный журнал. - 2014. - № 3. - С. 108-111.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Назначение и режим работы моторного участка, подбор оборудования. Разработка технологического процесса восстановления шатуна, проектирование приспособления для проверки его геометрических параметров. Определение затрат на материалы и запасные части.

    дипломная работа [396,9 K], добавлен 22.02.2012

  • Организация ремонта автомобилей. Реконструкция моторного участка. Характеристика объекта реконструкции. Расчёт технологического оборудования, площадей. Техника безопасности и противопожарные мероприятия на участке. Охрана окружающей среды на предприятии.

    курсовая работа [42,0 K], добавлен 03.10.2008

  • Летние, зимние и всесезонные моторные масла. Классификация моторных масел по вязкости, по назначению и уровням эксплуатационных свойств. A/B- масла для бензиновых и дизельных двигателей. C - масла, совместимые с каталитическими нейтрализаторами.

    реферат [781,2 K], добавлен 08.12.2010

  • Характеристика видов и периодичности технического обслуживания силовых агрегатов. Этапы обслуживания двигателя: замена моторного масла и фильтра, проверка ремней привода навесных агрегатов, высоковольтных проводов. Техническое обслуживание трансмиссии.

    курсовая работа [521,6 K], добавлен 20.01.2010

  • Основные характеристики бензоэлектроагрегата. Расчет мощности бензиновой электростанции, выбор моторного масла для генератора; профессиональные и бытовые агрегаты. Устройство современных двигателей для автомобилей: цилиндры, тюнинг; эволюция моторов.

    реферат [492,5 K], добавлен 05.06.2011

  • Розробка методу діагностики двигунів внутрішнього згорання по амплітудно-фазовим параметрам. Характеристика віброакустичних методів діагностики. Оцінка якості моторного масла. Використання спектрографії з метою визначення змісту продуктів зносу в маслі.

    реферат [30,4 K], добавлен 19.09.2010

  • Масла, применяемые для смазывания поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания. Требования к моторным маслам. Отсутствие коррозионного воздействия на материалы деталей. Совместимость с катализаторами системы нейтрализации отработавших газов.

    презентация [389,9 K], добавлен 12.11.2014

  • Назначение и режим работы моторного участка ООО "Вострово Лес". Оснащения и планировки рабочих мест участка по ремонту двигателей внутреннего сгорания. Разработка технологического процесса восстановления шатуна. Капитальный ремонт двигателя УАЗ–31512.

    дипломная работа [3,9 M], добавлен 08.06.2014

  • Характеристика моторного участка и режим ее работы, существующие недостатки и пути их устранения. Перечень технологического оборудования, оценка состояния техники безопасности. Расчет производственной программы по обслуживанию и ремонту автомобилей.

    дипломная работа [396,2 K], добавлен 07.06.2015

  • Определение коэффициентов технической готовности и использования автомобилей. Расчет годового пробега автомобиля на АТП ГАЗ-31029. Определение количества ремонтных рабочих на АТП и на моторном участке. Подбор оборудование для карбюраторного участка.

    курсовая работа [462,8 K], добавлен 17.03.2013

  • Характеристика масел, применяемых для смазывания поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания. Общие требования к моторным маслам, их состав, вязкость по SAE. Синтетические масла и присадки. Физические, химические и моторные методы испытаний.

    курсовая работа [31,0 K], добавлен 19.02.2014

  • Назначение, устройство и основной принцип работы системы питания ВАЗ-2109. Неисправности, отказы в работе, признаки и способы устранения. Техническая характеристика датчика давления масла. Ремонт и техническое обслуживание датчика давления масла ВАЗ-2109.

    курсовая работа [718,3 K], добавлен 26.03.2015

  • Основные характеристики схемы системы регулирования температуры масла, ее назначение и принцип работы. Автоматизация системы с помощью разных приборов с измерительными и управляющими функциями. Выбор типа регулятора и моделирование системы в среде Matlab.

    курсовая работа [489,9 K], добавлен 04.05.2014

  • Технические средства и вспомогательные устройства, применяемые при технической диагностике колесно-моторного блока тепловоза ЧМЭ. Использование методов вибродиагностики. Обработка результатов диагностики подшипников качения. Типовые признаки дефектов.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 17.01.2014

  • Выбор типа и расчет основных параметров дизеля. Рабочий процесс и технико-экономические показатели тепловозного двигателя. Определение температуры газов на входе в турбину и баланса мощностей компрессора и турбины. Масляные фильтры тонкой очистки масла.

    курсовая работа [135,2 K], добавлен 12.03.2009

  • Краткая характеристика Киа Моторс. Графическое изображение структуры управления предприятием. Изложение организации процесса ТО и ТР и его оценка. Замена масла и масляного фильтра в двигателе автомобиля "Kia Rio". Диагностика и техническое обслуживание.

    отчет по практике [314,4 K], добавлен 15.02.2016

  • Проект разработки моторного участка на 250 автобусов НефАЗ-5299. Тип и списочное количество подвижного состава. Среднесуточный пробег. Условия эксплуатации. Технические характеристики. Технологический процесс ремонта головки блока цилиндров двигателя.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 26.12.2008

  • Характеристика автотранспортного предприятия (АТП) и проектируемого моторного участка. Выбор, корректирование нормативов режима технического обслуживания и ремонта. Метод организации производства технического обслуживания и текущего ремонта на АТП.

    курсовая работа [57,3 K], добавлен 03.07.2011

  • Анализ производственной деятельности автотранспортного предприятия. Реконструкция моторного цеха с изготовлением стенда для притирки клапанов и проверки их на герметичность. Расчет годовой программы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

    дипломная работа [117,6 K], добавлен 31.05.2010

  • Описание автомобиля ВАЗ-2114, его вид, размеры, динамические характеристики, расход топлива, тип двигателя. Операции технического обслуживания. Проверка уровня масла в картере двигателя, тормозной жидкости, состояния тормозов, давления воздуха в шинах.

    курсовая работа [304,9 K], добавлен 24.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.