JOURNAL OF LIGHT INDUSTRY

CN 41-1437/TS  ISSN 2096-1553

FSAE赛车发动机进气系统设计与流场分析

施佳辉,王东方,王燕,鲁宜文

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施佳辉, 王东方, 王燕, 等. FSAE赛车发动机进气系统设计与流场分析[J]. 轻工学报, 2017, 32(5): 66-73. doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2017.5.009
引用本文:施佳辉, 王东方, 王燕, 等. FSAE赛车发动机进气系统设计与流场分析[J]. 轻工学报, 2017, 32(5): 66-73.doi:10.3969/j.issn.2096-1553.2017.5.009
SHI Jia-hui, WANG Dong-fang, WANG Yan and et al. Design and flow field analysis of air intake system of FSAE racing engine[J]. Journal of Light Industry, 2017, 32(5): 66-73. doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2017.5.009
Citation:SHI Jia-hui, WANG Dong-fang, WANG Yan and et al. Design and flow field analysis of air intake system of FSAE racing engine[J]. Journal of Light Industry, 2017, 32(5): 66-73.doi:10.3969/j.issn.2096-1553.2017.5.009

FSAE赛车发动机进气系统设计与流场分析

  • 基金项目:江苏省自然科学基金项目(BK20130941)

  • 中图分类号:U464

Design and flow field analysis of air intake system of FSAE racing engine

  • Received Date:2017-05-21
    Available Online:2017-09-15

    CLC number:U464

  • 摘要:以FSAE方程式赛车CBR600发动机为研究对象,基于流体力学理论基础,通过分析发动机进气能量损失的原因与部位,初步设定进气系统相关结构参数;运用GT-Power软件创建赛车发动机二维模型,通过模拟分析,选定最佳进气总管长度为300 mm,稳压腔容积为3.5 L;用Catia软件对进气系统进行建模,通过Fluent软件对进气系统流场仿真,对比压力与流速云图,选择椭圆柱型稳压腔.路试结果表明,该进气系统能很好地满足CBR600发动机对进气的需要,中高速时充气效率提高5%~10%.
    1. [1]

      彭才望.FSAE赛车用发动机进气性能研究[D].广州:广东工业大学,2013.

    2. [2]

      庞圣桐,曾东建,付凯,等.FSC赛车发动机进气系统设计[J].机械设计与制造,2015(2):53.

    3. [3]

      刘敏章,彭才望,肖林峰,等.FSAE赛车发动机进气系统流场特性分析[J].汽车实用技术,2016(9):52.

    4. [4]

      李志丰.FSAE赛车发动机进气系统改进设计及流场特性分析[D].长沙:湖南大学,2008.

    5. [5]

      李理光.中国大学生方程式汽车大赛规则2016公示版[Z].[出版地不详]:[出版者不详],2016.

    6. [6]

      谢俊,郭洪锍,陈炜,等.基于ANSYS和Fluent软件的导流管流场分析[J].机械设计与制造,2008(9):70.

    7. [7]

      张欣欣,文健康,冯策,等.FSAE赛车发动机进气系统优化设计[J].农业装备与车辆工程,2013,51(9):20.

    8. [8]

      LING J,TUN L T Y.CFD analysis of non-symmetrical intake manifold for formula SAE car[J].SAE Technical Paper Series,2006(1):1976.

    9. [9]

      OHYAMA Y.Air/fuel ratio control using upstr-eam models in the intake system[J].SAE Technical Paper Series,1999(1):0857.

    10. [10]

      HARTEN A,LAX P D,LEER B V.On upstream differencing and godunov type schemes for hyperbolic conservation laws[J].SIAM Review,1982,25(1):35.

    1. [1]

      袁下下,彭兴黔,刘春艳. 3个土楼建筑群静力干扰效应数值模拟. 轻工学报, 2012, 27(1): 44-48,72.doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2012.01.012

    2. [2]

      金琰,郝艳华,黄致建. 航空发动机双辐板涡轮盘温度场与应力场分析. 轻工学报, 2015, 30(1): 81-84.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2015.01.017

    3. [3]

      赖晓琪,郝艳华,黄致建. 基于UG的涡扇发动机风扇叶片变形分析方法研究. 轻工学报, 2014, 29(5): 94-97.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2014.05.021

    4. [4]

      叶惠娟,黄致建. 基于ANSYS的二维发动机风扇盘结构应力分析方法研究. 轻工学报, 2015, 30(1): 77-80,99.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2015.01.016

    5. [5]

      朱正权,陆金桂,尹振华,夏正雷. 基于CFD的汽车空气调节系统离心风机流场与气动噪声数值模拟. 轻工学报, 2018, 33(3): 101-108.doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2018.03.013

    6. [6]

      林清宇,刘鹏辉,孙瑞娟,冯振飞,朱礼,李欢. 次流道对波状细通道热沉传热特性的影响及场协同效果分析. 轻工学报, 2017, 32(4): 81-86.doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2017.4.012

    7. [7]

      周强,费致根,王开创,李钢强,李虎,王辉,肖艳秋. 基于锥光全息技术的航空发动机喷油嘴内锥角测量方法. 轻工学报, 2018, 33(3): 75-81.doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2018.03.010

    8. [8]

      王刚,何世权. 立式升降式止回阀的流道优化设计与流阻分析. 轻工学报, 2016, 31(5): 75-82.doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2016.5.013

    9. [9]

      刘磊,何世权. 调节阀阀芯型线的优化设计与流阻分析. 轻工学报, 2017, 32(3): 96-101.doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2017.3.015

    10. [10]

      朱小艳,段玉春,白景华. 基于Petri网的柔性工作流服务质量性能分析. 轻工学报, 2011, 26(5): 56-59.doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2011.05.015

    11. [11]

      张中义,张品峰,邵文科,柴颖. 固相微萃取-气相-质谱联用法分析黑蒜中的挥发性风味物质. 轻工学报, 2015, 30(3-4): 6-10.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2015.3/4.002

    12. [12]

      李英. OFDM系统多音干扰抑制性能分析. 轻工学报, 2011, 26(6): 112-116.doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2011.06.029

    13. [13]

      吴磊,刘亚莉,许培援,戚俊清,董华东,侯佳佳. 热管式空气预热器热管间温度场模拟. 轻工学报, 2013, 28(2): 7-9.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2013.02.002

    14. [14]

      张志军,王卫锋,段新涛. 比特交织串行级联MSK系统性能分析. 轻工学报, 2013, 28(4): 82-85,94.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2013.04.020

    15. [15]

      李健勇,罗永平,黄道颖,李建春. 网络控制系统时延分布分析与建模. 轻工学报, 2014, 29(4): 50-53.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2014.04.012

    16. [16]

      田永毅. 软件无线电系统建模与仿真分析. 轻工学报, 2012, 27(5): 85-88.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2012.05.020

    17. [17]

      许颖梅. 基于Web数据流技术的网络入侵检测研究. 轻工学报, 2012, 27(3): 11-14.doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2012.03.003

    18. [18]

      许颖梅. 基于动态滑动窗口的改进数据流聚类算法. 轻工学报, 2014, 29(1): 98-102.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2014.01.021

    19. [19]

      刘旭玲,李松晶. 气动微流控芯片PDMS电磁微阀设计与性能研究. 轻工学报, 2018, 33(4): 57-65.doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2018.04.008

    20. [20]

      高瑜,过金超,崔光照. 一种改进的多机器人路径规划自适应人工势场法. 轻工学报, 2013, 28(6): 77-80.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2013.06.018

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  • 收稿日期:2017-05-21
  • 刊出日期:2017-09-15
    通讯作者:陈斌, bchen63@163.com
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      沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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    引用本文:施佳辉, 王东方, 王燕, 等. FSAE赛车发动机进气系统设计与流场分析[J]. 轻工学报, 2017, 32(5): 66-73.doi:10.3969/j.issn.2096-1553.2017.5.009
    SHI Jia-hui, WANG Dong-fang, WANG Yan and et al. Design and flow field analysis of air intake system of FSAE racing engine[J]. Journal of Light Industry, 2017, 32(5): 66-73. doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2017.5.009
    Citation:SHI Jia-hui, WANG Dong-fang, WANG Yan and et al. Design and flow field analysis of air intake system of FSAE racing engine[J]. Journal of Light Industry, 2017, 32(5): 66-73.doi:10.3969/j.issn.2096-1553.2017.5.009

    FSAE赛车发动机进气系统设计与流场分析

    • 南京工业大学 机械与动力工程学院, 江苏 南京 211800
    基金项目:江苏省自然科学基金项目(BK20130941)

    摘要:以FSAE方程式赛车CBR600发动机为研究对象,基于流体力学理论基础,通过分析发动机进气能量损失的原因与部位,初步设定进气系统相关结构参数;运用GT-Power软件创建赛车发动机二维模型,通过模拟分析,选定最佳进气总管长度为300 mm,稳压腔容积为3.5 L;用Catia软件对进气系统进行建模,通过Fluent软件对进气系统流场仿真,对比压力与流速云图,选择椭圆柱型稳压腔.路试结果表明,该进气系统能很好地满足CBR600发动机对进气的需要,中高速时充气效率提高5%~10%.

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