NED352290NED

тии в зону искрового разряда, то в этом случае состав резуль­ тирующей смеси изменяется от 1,80 до 0,30 (рис. 150, а) при незначительном изменении направления соплового отверстия состав результирующей смеси колеблется от 1,20 до 0,32 (рис. 150; б ). Рис. 150. Распределение результирующей смеси по предкамере с шестью сопловыми отверстиями и различным иаправиением их Способ расслоения результирующей смеси по объему пред­ камеры не поддается расчету; требует длительного экспери­ ментального определения не только конфигурации предкаме­ ры, но и количества и направления сопловых отверстий. Учи­ тывая, что вместе с изменением состава цилиндровой смеси будут изменяться и концентрационные поля в предкамере, то едва ли этот способ даст хорошие результаты во всем диа­ пазоне изменения состава смеси при качественном регулиро­ вании мощности двигателя. Этот способ будет пригоден при количественном регулировании мощности, когда пределы изменения состава цилиндровой смеси невелики. Устанавли­ вая свечу в зону с необходимыми пределами воспламенения смеси, можно добиться удовлетворительного поджигания как результирующей смеси, в целом выходящей по своему соста­ ву за верхний предел воспламенения (рис. 47), так и смеси в цилиндре, которая при этих же условиях будет близка к сте­ хиометрическому составу и не будет требовать мощного факе­ ла горящих газов. Следует иметь в виду, что при работе дви­ гателя, имеющего предкамеру с центральным сопловым отвер­ стием, будет сдвинут предел использования цилиндровой сме­ си в сторону ее обогащения и резко снижаются пределы мак­ симального обеднения этой смеси (рис. 151); это явление наблюдается и при применении других схем питания. Наиболее эффективным способом расширения пределов 2 2 1

RkJQdWJsaXNoZXIy