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國立成功大學 機械工程學系 張錦裕所指導 陳柏岡的 水冷式與氣冷式機車引擎冷卻系統熱傳分析 (2016),提出機車汽缸墊片關鍵因素是什麼,來自於水冷引擎、氣冷引擎。

而第二篇論文國立成功大學 機械工程學系 張錦裕所指導 林煒喆的 水冷式機車引擎之三維熱液動分析 (2014),提出因為有 水冷引擎、水套、計算流體力學、熱對流係數、共軛熱傳的重點而找出了 機車汽缸墊片的解答。

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除了機車汽缸墊片,大家也想知道這些:

機車汽缸墊片進入發燒排行的影片

汽缸排氣口螺絲柱斷掉了【SYM RX110更換排氣管/上集】
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水冷式與氣冷式機車引擎冷卻系統熱傳分析

為了解決機車汽缸墊片的問題,作者陳柏岡 這樣論述:

機車在台灣以及東南亞為最普遍使用之交通工具,而機車的冷卻系統分為水冷式與氣冷式。機車引擎的散熱系統是直接影響引擎性能的因素,過高的溫度會使零件損壞,過低的溫度會使油耗增加與熱效率降低,故冷卻系統的設計成為很重要的關鍵。冷卻系統設計的優劣與冷卻流體的流量,流速,幾何形狀有關,其中又以幾何形狀影響最大。本文針對一水冷引擎冷卻系統與一氣冷引擎冷卻系統做研究探討。水冷引擎方面,本文建立光陽LFK5,400cc四行程單缸水冷引擎之數值模型,在不改變引擎整體設計下,設定在轉數6000rpm,探討12種汽缸與汽缸頭間墊片不同開口數,流場及溫度場的結果。Case 1為原始設計開口數為2個開口,Case 2到

Case 6也皆是2個開口並做不同方式的排列,Case 7到Case 9做3個開口的排列,Case 10開4個口,Case 11開5個口,Case 12開口全開。透過數值模擬分析水套內之流場及引擎溫度場之分佈。再由機車開發商光陽公司提供引擎運轉時之實際溫度,與數值結果進行比對,發現最大誤差約為10 %左右。此外以3D列印之方式印製一透明之引擎水套,且自行製作汽缸與汽缸頭間之墊片,建立一套易於觀測的實驗系統,觀察流體在水套內之實際流動,將所觀察之結果以照片方式呈現並與數值模擬所得流場進行交互比對。由數值結果可知,隨著開口數增加,流量隨之增加3~20.2 %,而平均熱傳係數卻是降低3~12 %,以

此說明提升流量大小並不能直接增加散熱效益,而是該探討流動分佈關係。於結論中發現最適合的開口配置,以利提供機車廠商未來水套設計準則。氣冷引擎方面,本文建立光陽AFA9,163cc單缸氣冷引擎數值模型,模擬風扇流罩的流場對散熱的影響,以及氣缸表面上的熱傳係數。以3000rpm(機車起步轉數), 5000rpm(一般在市區騎乘運行轉數),以及7000rpm(高速運轉)三個不同轉數下為條件,透過模擬找出車廠發現在火星塞處散熱不佳的原因。模擬結果顯示,當風扇轉數上升,流量從3上升到 7.1。熱傳係數也隨之提高。在3000rpm轉數下熱傳係數約為20~150,5000rpm轉數下熱傳係數約30~270,7

000rpm轉數下熱傳係數約為50~300。並且發現導風風罩設計上的幾何形狀使得大部分氣流集中在氣缸第一散熱鰭片以及氣缸頭最底層鰭片,較少的流體往火星塞側進入,造成散熱不佳的狀況。

水冷式機車引擎之三維熱液動分析

為了解決機車汽缸墊片的問題,作者林煒喆 這樣論述:

水冷引擎的主要散熱方式和水套的幾何設計有直接的影響,因此評估水套的散熱能力對引擎的設計非常重要。本文建立400cc四行程單缸水冷引擎之水套流場分析模型、引擎純熱傳導模型(pure conduction model)及引擎共軛熱傳模型(conjugated heat transfer model)三種模型,透過計算流體力學(Computational Fluid Dynamics, CFD)的方法並搭配相關商用套裝軟體ANSYS Fluent模擬水套內之熱液動性質,並改變不同轉數下之入口流速,觀察流場分佈的改變以及散熱效率的提升,藉此分析水套對引擎溫度分佈的影響。而引擎熱傳模型則能夠觀察水套對

引擎整體溫度分佈的影響,在設計初期就可以評估水套對於引擎重要部位如氣閥座與火星塞座之散熱效果及熱分佈情形,並分析冷卻系統能將引擎本體溫度均勻化的程度。由數值結果可知,當水套入口流速由0.58m/s提升至2.40m/s時,壓差呈現類似拋物線之關係式,由716Pa上升至11663Pa;而平均熱對流係數則呈現線性關係,由2275 W/m2/K增加為6929 W/m2/K。模擬的結果能看出水套內流動緩慢處,如兩墊片開孔中間、環繞汽缸壁處等,藉由流場的分佈可以預估其產生高溫之區域。整體引擎熱傳模型與實驗比較的誤差中,汽缸頭最大誤差為15%、汽缸最大誤差在20%內且其餘量測點則小於10%,而純熱傳導模型與

共軛熱傳模型之誤差則在5%以內。最後對排氣閥座進行溫度均勻性的分析,探討不同水套流速對排氣閥座的影響。