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