Turbine
Турбина для повышенных механизмов
Описание
Блок Turbine использует сохранение массы и энергии вычислить уровни массового и теплового потока для турбин или с зафиксированной или с изменяемой геометрией. Можно сконфигурировать блок с wastegate клапаном, чтобы обойти турбину. Блок использует двухсторонние порты, чтобы соединиться с входом и объемами управления выходом и карданным валом. Можно задать интерполяционные таблицы, чтобы вычислить турбинный КПД и массовый расход жидкости. Как правило, турбинные производители обеспечивают массовый расход жидкости и таблицы КПД как функция откорректированного отношения скорости и давления. Блок не поддерживает противоположный массовый поток.
Если у вас есть Model-Based Calibration Toolbox™, нажмите Calibrate Performance Maps, чтобы фактически калибровать массовый расход жидкости и турбинные интерполяционные таблицы КПД с помощью результатов измерений.
Масса течет из входного объема управления к объему управления выходом.
Блок Turbine реализует уравнения, чтобы смоделировать эффективность, wastegate поток и объединенный поток.
Виртуальная калибровка
Если у вас есть Model-Based Calibration Toolbox, нажмите Calibrate Performance Maps, чтобы фактически калибровать откорректированный массовый расход жидкости и турбинные интерполяционные таблицы КПД с помощью результатов измерений. Диалоговое окно продвигается через эти задачи.
Задача | Описание |
---|
Импортируйте турбинные данные | Импортируйте эти турбинные данные из файла. Для получения дополнительной информации смотрите Используя Данные (Model-Based Calibration Toolbox).
Turbine type | Данные |
---|
Fixed geometry | Скорость, Spd, в rad/s Откорректированный массовый расход жидкости, MassFlwRate, в kg/s Отношение давления, PrsRatio, безразмерный КПД, Эффективность, безразмерная
Скорость, откорректированный массовый расход жидкости, отношение давления и КПД находятся в 2-х - 5-х столбцах файла данных, соответственно. Первые и вторые строки файла данных обеспечивают имена переменных и модули. Например, используйте этот формат.
Имя: | Spd | MassFlwRate | PrsRatio | Эффективность | Модуль: | рад/с | kg/s | | | Данные: | 8373.3
| 0.02
| 1.21
| 0.44
| | ... | ... | ... | ... |
| Variable geometry |
Скорость, Spd, в rad/s Откорректированный массовый расход жидкости, MassFlwRate, kg/s Установите в стойку положение, RackPos, безразмерный Отношение давления, PrsRatio, безразмерный КПД, Эффективность, безразмерная
Включайте данные для нескольких тестовых точек в каждой рабочей точке положения стойки. Скорость, откорректированный массовый расход жидкости, положение стойки, отношение давления и КПД находятся в 2-х - 6-х столбцах файла данных, соответственно. Первые и вторые строки файла данных обеспечивают имена переменных и модули. Например, используйте этот формат.
Имя: | Spd | MassFlwRate | RackPos | PrsRatio | Эффективность | Модуль: | рад/с | kg/s | | | | Данные: | 8373.3
| 0.02
| 1
| 1.21
| 0.44
| | ... | ... | | ... | ... |
|
Model-Based Calibration Toolbox ограничивает значения точки останова отношения скорости и давления максимальными значениями в файле. Чтобы отфильтровать или отредактировать данные, выберите Edit in Application. Редактор Данных о Model-Based Calibration Toolbox открывается. |
Сгенерируйте модели ответа | Model-Based Calibration Toolbox соответствует импортированным данным и генерирует модели ответа. Turbine type | Описание |
---|
Fixed geometry |
Данные | Модель ответа |
---|
Откорректированный массовый расход жидкости | Турбина квадратного корня течет модель, описанная в Моделировании и Управлении Механизмов и Drivelines2 | Эффективность | Модель Blade speed ratio (BSR) описана в Моделировании и Управлении Механизмов и Drivelines2 |
| Variable geometry | Model-Based Calibration Toolbox использует детальный план тестирования, чтобы соответствовать данным. Для каждого положения стойки блок использует эти модели ответа, чтобы соответствовать откорректированному массовому расходу жидкости и данным о КПД.
Данные | Модель ответа |
---|
Откорректированный массовый расход жидкости | Турбина квадратного корня течет модель, описанная в Моделировании и Управлении Механизмов и Drivelines2 | Эффективность | Модель Blade speed ratio (BSR) описана в Моделировании и Управлении Механизмов и Drivelines2 |
|
Чтобы оценить или настроить подгонку модели ответа, выберите Edit in Application. Model Browser Model-Based Calibration Toolbox открывается. Для получения дополнительной информации смотрите Оценку Модели (Model-Based Calibration Toolbox). |
Сгенерируйте калибровку | Model-Based Calibration Toolbox калибрует модель ответа и генерирует калиброванные таблицы. Turbine type | Описание |
---|
Fixed geometry | Model-Based Calibration Toolbox использует модели ответа для откорректированного массового расхода жидкости и таблицы КПД. | Variable geometry | Model-Based Calibration Toolbox заполняет откорректированный массовый расход жидкости и таблицы КПД для каждого положения стойки. Model-Based Calibration Toolbox затем комбинирует стойку позиционно-зависимые таблицы в 3D интерполяционные таблицы для откорректированного массового расхода жидкости и КПД. |
Чтобы оценить или настроить калибровку, выберите Edit in Application. Model-Based Calibration Toolbox Браузер CAGE открывается. Для получения дополнительной информации смотрите Калибровочные Интерполяционные таблицы (Model-Based Calibration Toolbox). |
Обновите параметры блоков | Обновитесь они откорректировали массовый расход жидкости и параметры КПД с калибровкой.
Turbine type | Параметры |
---|
Fixed geometry |
Corrected mass flow rate table, mdot_corrfx_tbl Efficiency table, eta_turbfx_tbl Corrected speed breakpoints, w_corrfx_bpts1 Pressure ratio breakpoints, Pr_fx_bpts2
| Variable geometry |
Corrected mass flow rate table, mdot_corrvr_tbl Efficiency table, eta_turbvr_tbl Corrected speed breakpoints, w_corrvr_bpts2 Pressure ratio breakpoints, Pr_vr_bpts2 Rack breakpoints, L_rack_bpts3
|
|
Термодинамика
Блок использует эти уравнения, чтобы смоделировать термодинамику.
Вычисление | Уравнения |
---|
Передайте массовый поток |
|
Первый закон термодинамики |
|
Изэнтропический КПД |
|
Изэнтропическая выходная температура, принимая идеальный газ и постоянные удельные теплоемкости |
|
Отношение удельной теплоемкости |
|
Выходная температура |
|
Тепловые потоки |
|
Крутящий момент карданного вала | |
Уравнения используют эти переменные.
, | Вставьте контролируют общее давление объема |
, | Вставьте контролируют общую температуру объема |
, | Вставьте общее количество объема управления определенная энтальпия |
, | Выход контролирует общее давление объема |
| Выход контролирует общую температуру объема |
| Общее количество объема управления выходом определенная энтальпия |
| Степень карданного вала |
| Температура, выходящая из турбины |
| Общее количество выхода определенная энтальпия |
| Турбинный массовый расход жидкости |
| Турбина вставила уровень теплового потока |
| Турбинный уровень теплового потока выхода |
| Турбина изэнтропический КПД |
| Изэнтропическая общая температура выхода |
| Изэнтропическое общее количество выхода определенная энтальпия |
| Идеальная газовая константа |
| Удельная теплоемкость при постоянном давлении |
| Отношение удельной теплоемкости |
| Крутящий момент карданного вала |
Интерполяционные таблицы эффективности
Блок реализует интерполяционные таблицы на основе этих уравнений.
Вычисление | Уравнение |
---|
Откорректированный массовый расход жидкости |
|
Откорректированная скорость |
|
Коэффициент расширения давления | |
Интерполяционная таблица КПД | Фиксированная геометрия (3-D таблица) | |
Изменяемая геометрия (3-D таблица) | |
Откорректированная массовая интерполяционная таблица потока | Фиксированная геометрия (3-D таблица) | |
Изменяемая геометрия (3-D таблица) | |
Уравнения используют эти переменные.
| Вставьте контролируют общее давление объема |
| Коэффициент расширения давления |
| Выход контролирует общее давление объема |
| Давление ссылки интерполяционной таблицы |
| Вставьте контролируют общую температуру объема |
| Температура ссылки интерполяционной таблицы |
| Турбинный массовый расход жидкости |
| Скорость карданного вала |
| Откорректированная скорость карданного вала |
| Турбина изменяемой геометрии устанавливает положение в стойку |
| КПД 3-D интерполяционная таблица для фиксированной геометрии |
| Откорректированный массовый расход жидкости 3-D интерполяционная таблица для фиксированной геометрии |
| КПД 3-D интерполяционная таблица для изменяемой геометрии |
| Откорректированный массовый расход жидкости 3-D интерполяционная таблица для изменяемой геометрии |
Wastegate
Чтобы вычислить тепло wastegate и массовые расходы жидкости, блок Turbine использует блок Flow Restriction. Блок Flow Restriction использует wastegate площадь потока.
Уравнение использует эти переменные.
| Команда процента области клапана Wastegate |
| Область клапана Wastegate |
| Область клапана Wastegate, когда полностью открытый |
Объединенный поток
Чтобы представлять поток через wastegate клапан и турбину, блок использует эти уравнения.
Вычисление | Уравнения |
---|
Блоки, не сконфигурированные с wastegate клапаном |
|
Общий массовый расход жидкости |
|
Общий уровень теплового потока |
|
Объединенная температура, выходящая из wastegate клапана и турбины |
|
Блок использует внутренний FlwDir
сигнала
отслеживать направление потока.
Уравнения используют эти переменные.
| Общий массовый расход жидкости через wastegate клапан и турбину |
| Турбинный массовый расход жидкости |
| Массовый расход жидкости через wastegate клапан |
| Общий входной уровень теплового потока |
| Общий уровень теплового потока выхода |
| Турбина вставила уровень теплового потока |
| Турбинный уровень теплового потока выхода |
| Уровень теплового потока клапана Wastegate |
| Температура, выходящая из турбины |
| Общая температура, выходящая из блока |
| Температура, выходящая из wastegate клапана |
| Порог массового расхода жидкости, чтобы предотвратить деление на нуль |
| Удельная теплоемкость при постоянном давлении |
Учет степени
Для учета степени блок реализует эти уравнения.
Сигнал шины | Описание | Уравнения |
---|
PwrInfo
|
PwrTrnsfrd — Степень передается между блоками
| PwrDriveshft | Степень передается от вала |
|
PwrHeatFlwIn
| Уровень теплового потока в порте А |
|
PwrHeatFlwOut | Уровень теплового потока в порте B | |
PwrNotTrnsfrd — Степень, пересекающая контур блока, но не переданный
| PwrLoss | Потери мощности |
|
PwrStored — Сохраненный тариф на энергоносители изменения
| Не используемый |
Уравнения используют эти переменные.
| Степень карданного вала |
| Общий уровень теплового потока выхода |
| Общий входной уровень теплового потока |
Порты
Входной параметр
развернуть все
Ds
— Скорость карданного вала
двухсторонний порт коннектора
ShaftSpd
— Сигнал, содержащий карданный вал угловая скорость, , в rad/s.
A
— Вставьте давление, температуру, энтальпию, массовые части
двухсторонний порт коннектора
Соедините шиной содержащий входной объем управления:
InPrs
— Давление, , в Па
InTemp
— Температура, , в K
InEnth
— Определенная энтальпия, , в J/kg
B
— Давление выхода, температура, энтальпия, массовые части
двухсторонний порт коннектора
Соедините шиной содержащий объем управления выходом:
OutPrs
— Давление, , в Па
OutTemp
— Температура, , в K
OutEnth
— Определенная энтальпия, , в J/kg
RackPos
— Установите положение в стойку
scalar
Турбина изменяемой геометрии устанавливает положение в стойку, .
Зависимости
Чтобы создать этот порт, выберите Variable geometry
для параметра Turbine type.
WgAreaPct
— Процент области Wastegate
scalar
Процент области клапана Wastegate, .
Зависимости
Чтобы создать этот порт, выберите Include wastegate.
Вывод
развернуть все
Info
— Сигнал шины
шина
Сигнал шины, содержащий эти вычисления блока.
Сигнал | Описание | Модули |
---|
TurbOutletTemp
| Температура, выходящая из турбины | K |
DriveshftPwr
| Степень карданного вала | W |
DriveshftTrq
| Крутящий момент карданного вала | N· |
TurbMassFlw
| Турбинный массовый расход жидкости | kg/s |
PrsRatio
| Отношение давления | Нет данных |
DriveshftCorrSpd
| Откорректированная скорость карданного вала | рад/с |
TurbEff
| Турбина изэнтропический КПД | Нет данных |
CorrMassFlw
| Откорректированный массовый расход жидкости | kg/s |
WgArea
| Область клапана Wastegate | м^2 |
WgMassFlw
| Массовый расход жидкости через wastegate клапан | kg/s |
WgOutletTemp
| Температура, выходящая из wastegate клапана | K |
PwrInfo
| PwrTrnsfrd | PwrDriveshft | Степень передается от вала | W |
PwrHeatFlwIn
| Уровень теплового потока в порте А | W |
PwrHeatFlwOut | Уровень теплового потока в порте B | W |
PwrNotTrnsfrd | PwrLoss | Потери мощности | W |
PwrStored | Не используемый |
Ds
— Крутящий момент карданного вала
двухсторонний порт коннектора
Trq
— Сигнал, содержащий крутящий момент карданного вала, , в N · m.
A
— Вставьте массовый расход жидкости, уровень теплового потока, температуру, массовые части
двухсторонний порт коннектора
Соедините шиной содержащий:
MassFlwRate
— Общий массовый расход жидкости через wastegate клапан и турбину, –, в kg/s
HeatFlwRate
— Общий входной уровень теплового потока, –, в J/s
Temp
— Общая входная температура, , в K
MassFrac
— Массовые части, безразмерные.
А именно, шина с этими массовыми частями:
O2MassFrac
— Кислород
N2MassFrac
— Азот
UnbrndFuelMassFrac
— Незаписанное топливо
CO2MassFrac
— Углекислый газ
H2OMassFrac
— Вода
COMassFrac
— Угарный газ
NOMassFrac
— Азотная окись
NO2MassFrac
— Диоксид азота
NOxMassFrac
— Азотный диоксид окиси и азота
PmMassFrac
— Твердые примеси в атмосфере
AirMassFrac
— Воздух
BrndGasMassFrac
— Отработавший газ
B
— Массовый расход жидкости выхода, уровень теплового потока, температура, массовые части
двухсторонний порт коннектора
Соедините шиной содержащий:
MassFlwRate
— Турбинный массовый расход жидкости через wastegate клапан и турбину, , в kg/s
HeatFlwRate
— Общий уровень теплового потока выхода, , в J/s
Temp
— Общая выходная температура, , в K
MassFrac
— Массовые части, безразмерные.
А именно, шина с этими массовыми частями:
O2MassFrac
— Кислород
N2MassFrac
— Азот
UnbrndFuelMassFrac
— Незаписанное топливо
CO2MassFrac
— Углекислый газ
H2OMassFrac
— Вода
COMassFrac
— Угарный газ
NOMassFrac
— Азотная окись
NO2MassFrac
— Диоксид азота
NOxMassFrac
— Азотный диоксид окиси и азота
PmMassFrac
— Твердые примеси в атмосфере
AirMassFrac
— Воздух
BrndGasMassFrac
— Отработавший газ
Параметры
развернуть все
Блокируйте опции
Turbine type
— Выберите турбинный тип
Fixed geometry
(значение по умолчанию) | Variable geometry
Турбинный тип.
Зависимости
Таблица суммирует зависимости от порта и параметр.
Значение | Включает параметры | Создает порты |
---|
Fixed geometry | Corrected mass flow rate table, mdot_corrfx_tbl Efficiency table, eta_turbfx_tbl Corrected speed breakpoints, w_corrfx_bpts1 Pressure ratio breakpoints, Pr_fx_bpts2 | 'none' |
Variable geometry | Corrected mass flow rate table, mdot_corrvr_tbl Efficiency table, eta_turbvr_tbl Corrected speed breakpoints, w_corrvr_bpts2 Pressure ratio breakpoints, Pr_vr_bpts2 Rack breakpoints, L_rack_bpts3 | RP
|
Include wastegate
— Выбрать
на (значении по умолчанию) | прочь
Зависимости
Выбор параметра Include wastegate включает:
Wastegate flow area, A_wgopen
Pressure ratio linearize limit, Plim_wg
Таблицы эффективности
Calibrate Performance Maps
— Калибруйте таблицы с результатами измерений
selection
Если у вас есть Model-Based Calibration Toolbox, нажмите Calibrate Performance Maps, чтобы фактически калибровать откорректированный массовый расход жидкости и турбинные интерполяционные таблицы КПД с помощью результатов измерений. Диалоговое окно продвигается через эти задачи.
Задача | Описание |
---|
Импортируйте турбинные данные | Импортируйте эти турбинные данные из файла. Для получения дополнительной информации смотрите Используя Данные (Model-Based Calibration Toolbox).
Turbine type | Данные |
---|
Fixed geometry | Скорость, Spd, в rad/s Откорректированный массовый расход жидкости, MassFlwRate, в kg/s Отношение давления, PrsRatio, безразмерный КПД, Эффективность, безразмерная
Скорость, откорректированный массовый расход жидкости, отношение давления и КПД находятся в 2-х - 5-х столбцах файла данных, соответственно. Первые и вторые строки файла данных обеспечивают имена переменных и модули. Например, используйте этот формат.
Имя: | Spd | MassFlwRate | PrsRatio | Эффективность | Модуль: | рад/с | kg/s | | | Данные: | 8373.3
| 0.02
| 1.21
| 0.44
| | ... | ... | ... | ... |
| Variable geometry |
Скорость, Spd, в rad/s Откорректированный массовый расход жидкости, MassFlwRate, kg/s Установите в стойку положение, RackPos, безразмерный Отношение давления, PrsRatio, безразмерный КПД, Эффективность, безразмерная
Включайте данные для нескольких тестовых точек в каждой рабочей точке положения стойки. Скорость, откорректированный массовый расход жидкости, положение стойки, отношение давления и КПД находятся в 2-х - 6-х столбцах файла данных, соответственно. Первые и вторые строки файла данных обеспечивают имена переменных и модули. Например, используйте этот формат.
Имя: | Spd | MassFlwRate | RackPos | PrsRatio | Эффективность | Модуль: | рад/с | kg/s | | | | Данные: | 8373.3
| 0.02
| 1
| 1.21
| 0.44
| | ... | ... | | ... | ... |
|
Model-Based Calibration Toolbox ограничивает значения точки останова отношения скорости и давления максимальными значениями в файле. Чтобы отфильтровать или отредактировать данные, выберите Edit in Application. Редактор Данных о Model-Based Calibration Toolbox открывается. |
Сгенерируйте модели ответа | Model-Based Calibration Toolbox соответствует импортированным данным и генерирует модели ответа. Turbine type | Описание |
---|
Fixed geometry |
Данные | Модель ответа |
---|
Откорректированный массовый расход жидкости | Турбина квадратного корня течет модель, описанная в Моделировании и Управлении Механизмов и Drivelines2 | Эффективность | Модель Blade speed ratio (BSR) описана в Моделировании и Управлении Механизмов и Drivelines2 |
| Variable geometry | Model-Based Calibration Toolbox использует детальный план тестирования, чтобы соответствовать данным. Для каждого положения стойки блок использует эти модели ответа, чтобы соответствовать откорректированному массовому расходу жидкости и данным о КПД.
Данные | Модель ответа |
---|
Откорректированный массовый расход жидкости | Турбина квадратного корня течет модель, описанная в Моделировании и Управлении Механизмов и Drivelines2 | Эффективность | Модель Blade speed ratio (BSR) описана в Моделировании и Управлении Механизмов и Drivelines2 |
|
Чтобы оценить или настроить подгонку модели ответа, выберите Edit in Application. Model Browser Model-Based Calibration Toolbox открывается. Для получения дополнительной информации смотрите Оценку Модели (Model-Based Calibration Toolbox). |
Сгенерируйте калибровку | Model-Based Calibration Toolbox калибрует модель ответа и генерирует калиброванные таблицы. Turbine type | Описание |
---|
Fixed geometry | Model-Based Calibration Toolbox использует модели ответа для откорректированного массового расхода жидкости и таблицы КПД. | Variable geometry | Model-Based Calibration Toolbox заполняет откорректированный массовый расход жидкости и таблицы КПД для каждого положения стойки. Model-Based Calibration Toolbox затем комбинирует стойку позиционно-зависимые таблицы в 3D интерполяционные таблицы для откорректированного массового расхода жидкости и КПД. |
Чтобы оценить или настроить калибровку, выберите Edit in Application. Model-Based Calibration Toolbox Браузер CAGE открывается. Для получения дополнительной информации смотрите Калибровочные Интерполяционные таблицы (Model-Based Calibration Toolbox). |
Обновите параметры блоков | Обновитесь они откорректировали массовый расход жидкости и параметры КПД с калибровкой.
Turbine type | Параметры |
---|
Fixed geometry |
Corrected mass flow rate table, mdot_corrfx_tbl Efficiency table, eta_turbfx_tbl Corrected speed breakpoints, w_corrfx_bpts1 Pressure ratio breakpoints, Pr_fx_bpts2
| Variable geometry |
Corrected mass flow rate table, mdot_corrvr_tbl Efficiency table, eta_turbvr_tbl Corrected speed breakpoints, w_corrvr_bpts2 Pressure ratio breakpoints, Pr_vr_bpts2 Rack breakpoints, L_rack_bpts3
|
|
Corrected mass flow rate table, mdot_corrfx_tbl
— Интерполяционная таблица
array
Откорректированная интерполяционная таблица массового расхода жидкости для фиксированной геометрии, , как функция откорректированной скорости карданного вала, ωcorr, и отношения давления, pr, в kg/s.
Зависимости
Чтобы включить этот параметр, выберите Fixed geometry
для параметра Turbine type.
Efficiency table, eta_turbfx_tb
— Интерполяционная таблица
array
Интерполяционная таблица КПД для фиксированной геометрии, , как функция откорректированной скорости карданного вала, ωcorr, и отношения давления, pr, безразмерного.
Зависимости
Чтобы включить этот параметр, выберите Fixed geometry
для параметра Turbine type.
Corrected speed breakpoints, w_corrfx_bpts1
— Фиксированная геометрия
[0 1552 3104 4657 6209 7761 9313 1.087e+04 1.242e+04 1.397e+04]
(значение по умолчанию) | vector
Откорректированная скорость карданного вала устанавливает точки останова для фиксированной геометрии, , в rad/s.
Зависимости
Чтобы включить этот параметр, выберите Fixed geometry
для параметра Turbine type.
Pressure ratio breakpoints, Pr_fx_bpts2
— Фиксированная геометрия
[1 1.333 1.667 2 2.333 2.667 3 3.333 3.667 4]
(значение по умолчанию) | vector
Отношение давления устанавливает точки останова для фиксированной геометрии, .
Зависимости
Чтобы включить этот параметр, выберите Fixed geometry
для параметра Turbine type.
Corrected mass flow rate table, mdot_corrvr_tbl
— Интерполяционная таблица
array
Откорректированная интерполяционная таблица массового расхода жидкости для изменяемой геометрии, , как функция откорректированной скорости карданного вала, ωcorr, и отношения давления, pr, в kg/s.
Зависимости
Чтобы включить этот параметр, выберите Variable geometry
для параметра Turbine type.
Efficiency table, eta_turbvr_tbl
— Интерполяционная таблица
array
Интерполяционная таблица КПД для изменяемой геометрии, , как функция откорректированной скорости карданного вала, ωcorr, и отношения давления, pr, безразмерного.
Зависимости
Чтобы включить этот параметр, выберите Variable geometry
для параметра Turbine type.
Corrected speed breakpoints, w_corrvr_bpts2
— Изменяемая геометрия
[0 1752 3504 5257 7009 8761 1.051e+04 1.227e+04 1.402e+04 1.577e+04]
(значение по умолчанию) | vector
Откорректированная скорость карданного вала устанавливает точки останова для изменяемой геометрии, , в rad/s.
Зависимости
Чтобы включить этот параметр, выберите Variable geometry
для параметра Turbine type.
Pressure ratio breakpoints, Pr_vr_bpts2
— Изменяемая геометрия
[1 1.306 1.611 1.917 2.222 2.528 2.833 3.139 3.444 3.75]
(значение по умолчанию) | vector
Отношение давления устанавливает точки останова для изменяемой геометрии.
Зависимости
Чтобы включить этот параметр, выберите Variable geometry
для параметра Turbine type.
Rack breakpoints, L_rack_bpts3
— Изменяемая геометрия
[0 0.2 0.3 0.5 0.7 1]
(значение по умолчанию) | vector
Установите точки останова положения в стойку для изменяемой геометрии, .
Зависимости
Чтобы включить этот параметр, выберите Variable geometry
для параметра Turbine type.
Reference temperature, T_ref
— Температура
293.15
(значение по умолчанию) | scalar
Температура ссылки карты эффективности, , в K.
Reference pressure, P_ref
— Давление
101325
(значение по умолчанию) | scalar
Давление ссылки карты эффективности, , в Па.
Wastegate
Wastegate flow area, A_wgopen
область
0.0003
(значение по умолчанию) | scalar
Область полностью открытого wastegate клапана, , в м^2.
Зависимости
Чтобы включить Wastegate flow area, A_wgopen, выберите параметр Include wastegate.
Pressure ratio linearize limit, Plim_wg
— Область, м^2
0.95
(значение по умолчанию) | scalar
Зависимости
Предел линеаризации ограничения потока, .
Чтобы включить Pressure ratio linearize limit, Plim_wg, выберите параметр Include wastegate.
Свойства
Ideal gas constant, R
— Постоянный
287
(значение по умолчанию) | scalar
Идеальная газовая константа , в J / (kg · K.
Specific heat at constant pressure, cp
— Удельная теплоемкость
1005
(значение по умолчанию) | scalar
Удельная теплоемкость при постоянном давлении, , в J / (kg · K.
Ссылки
[1] Хейвуд, основные принципы двигателя внутреннего сгорания Джона Б. Нью-Йорк: McGraw-Hill, 1988.
[2] Эрикссон, Ларс и Ларс Нильсен. Моделирование и управление механизмов и автомобильных трансмиссий. Чичестер, Западный Сассекс, Соединенное Королевство: John Wiley & Sons Ltd, 2014.
Расширенные возможности
Генерация кода C/C++
Генерация кода C и C++ с помощью Simulink® Coder™.
Введенный в R2017a