Характеристики эталонной свечи: Тепловая характеристика свечей, калильное число свечи зажигания автомобиля

Тепловая характеристика свечей, калильное число свечи зажигания автомобиля

Рис. 1 Различие свечей зажигания по калильному числу: а) горячая свеча; б) свеча с умеренным калильным числом; в) холодная свеча; г) разновидности электродов.

 

Электроискровая свеча зажигания на автомобильном двигателе работает в крайне тяжелых условиях, так как подвергается комплексному циклическому воздействию механических, термических и электрических нагрузок, изменяющихся в широких пределах.

Кроме того, детали свечи зажигания подвергаются химическим воздействиям со стороны топливовоздушной смеси, а также со стороны продуктов сгорания топлива и моторного масла.

Во время работы двигателя автомобиля, свечи зажигания подвергаются воздействию колебаний температуры в камере сгорания от 60 до 3000°С. В результате тепловой конус изолятора и электроды нагреваются до некоторой температуры. При неполном сгорании топливовоздушной смеси, а также из-за попадания моторного масла в камеру сгорания на поверхности теплового конуса изолятора свечи зажигания образуется токопроводящий нагар, шунтирующий искровой промежуток свечи. Из-за шунтирующего действия нагара, сопротивление которого в зависимости от температуры работающего двигателя автомобиля может изменяться от 0,5 до 1,0 МОм (в холодном состоянии чистая свеча зажигания имеет сопротивление изолятора 500… 10000 МОм), во вторичной цепи системы зажигания появляется ток утечки. Ток утечки еще до пробоя искрового промежутка в свече вызывает падение напряжения во вторичной цепи. В результате напряжение, подводимое к электродам свечи, уменьшается и может оказаться равным или даже меньше пробивного напряжения искрового промежутка. Это приводит к пропускам искрообразования или искра между электродами вообще не возникает. Утечка тока может иметь место и по наружной поверхности изолятора, если она загрязнена или покрыта влагой. Вредное влияние нагара, влаги и загрязнений может быть уменьшено внутри свечи путем увеличения пути для протекания тока утечки, что достигается удлинением теплового конуса, а снаружи — ребрением поверхности изолятора и ее укрытием под грязезащитный колпачок.

При нагреве теплового конуса изолятора до температуры 400…500°С нагар на его поверхности отслаивается. Эта температура называется температурой самоочищения свечи. Для быстрого нагрева теплового конуса до температуры самоочищения он должен быть достаточно длинным. С другой стороны, при работе двигателя под полной нагрузкой температура теплового конуса и электродов не должна превышать 850…900°С. Иначе может возникнуть самопроизвольное воспламенение топливовоздушной смеси (калильное зажигание) от сильно разогретых частей свечи зажигания (причиной калийного зажигания часто является нагар не только на свечах, но и на других частях камеры сгорания).

Калильное зажигание

Калильное зажигание возникает во время сжатия еще до момента появления искры в свече и характеризуется резким ростом температуры и давления газов в камере сгорания. Процесс сгорания топливовоздушной смеси становится неуправляемым, мощность двигателя падает, а его перегрев может привести к серьезным поломкам поршней, клапанов, коленчатого вала, разрушению изолятора свечей и выгоранию электродов. Таким образом, чтобы свеча не покрывалась нагаром и не вызывала калильного зажигания, температура ее теплового конуса должна быть в пределах 400…900°С. Температуру 400…900°С теплового конуса изолятора называют тепловым пределом работоспособности свечи, который для всех свечей практически одинаков. Однако двигатели существенно различаются по мощности, по типу используемого бензина, по степени сжатия, а, следовательно, и по тепловой напряженности. Чем больше форсирован двигатель, тем большее количество тепла выделяется в камере сгорания, тем лучше должно отводится тепло от свечи, чтобы она не перегревалась. Основная часть тепла (80%) отводится через центральный электрод по тепловому конусу изолятора. Далее одна часть данного теплового потока проходит по теплоотводящей шайбе и резьбовой части корпуса, а другая — через опорную поверхность корпуса и прокладку. Таким образом, чтобы выдержать тепловой предел работоспособности свечи, размеры её конструктивных элементов и их формы (главным образом теплового конуса изолятора) должны быть согласованы с тепловой напряженностью двигателя.
Отсюда следует, что для различных двигателей требуются свечи зажигания с различной тепловой характеристикой.

Калильное число свечи зажигания автомобиля

Для определения «тепловая характеристика свечи зажигания» однозначного терминологического соглашения пока не существует. Чаще всего тепловая характеристика свечи зажигания выражается калильным числом.

Калильное число свечи зажигания представляет собой некоторое условное число, которое характеризует способность свечи работать в условиях специального эталонного двигателя без калильного зажигания.

Согласно российскому ГОСТу 2043-74 под калильным числом понимается условное число из ряда 8, 11, 14, 17, 22, 23, 26, которое пропорционально среднему индикаторному давлению, при котором во время испытания свечи зажигания на тарировочном одноцилиндровом двигателе в цилиндре двигателя начинает появляться калильное зажигание.

Ряд зарубежных фирм под калильным числом принимает величину, пропорциональную времени, по истечении которого свеча, установленная на специальный испытательный двигатель, работающий при определенном режиме, начинает давать калильное зажигание.

В некоторых случаях для оценки свечей различных типов используется показатель — относительное калильное число свечи зажигания. Этот показатель является произведением длины теплового конуса изолятора свечи (в мм) на ее калильное число.

Реже в качестве тепловой характеристики используется тепловое число, которое представляет собой отношение литровой мощности (в лошадиных силах) двигателя к площади поверхности нижней части изолятора (см.), воспринимающей тепло. Такая характеристика является мерой тепловой напряженности свечи зажигания.

В общем случае, тепловая характеристика конкретной свечи зажигания зависит от теплопроводности ее центрального электрода и центрального изолятора; от площади и кривизны поверхности теплового конуса изолятора; от формы запальной полости, доступной для рабочей смеси и других факторов. Изменяют тепловую характеристику свечей, в основном, изменением длины теплового конуса изолятора и площадью его соприкосновения с корпусом свечи (рис. 1).

Свеча, предназначенная для низкооборотистого двигателя с умеренным тепловым режимом, имеет длинный тепловой конус (рис. 1а). Изолятор такой свечи получает во время работы двигателя большое количество тепла и нагревается до температуры 600…700°С. Такая свеча называется «горячей». Свеча для быстроходного двигателя с высокой степенью сжатия и напряженным тепловым режимом имеет короткий тепловой конус (рис. 1в), утопленный в корпусе и близко к нему прилегающий. Благодаря этому доступ горючей смеси к запальной полости несколько затруднен, но путь отвода тепла при этом значительно укорочен. Как следствие, изолятор получает меньшее количество тепла и лучше охлаждается (средняя температура нагревания изолятора не превышает 500…600°С). Такую свечу называют «холодной» и она работает без калильного зажигания при напряженном тепловом режиме двигателя. Однако в холодной свече зажигания короткий тепловой конус изолятора становится более восприимчивым к шунтирующему действию нагара.

Современные двигатели легковых автомобилей характеризуются высокими значениями литровой мощности, что требует расширения теплового предела диапазона работоспособности свечей зажигания. Одним из способов решения этой задачи является увеличение теплопроводности центрального электрода путем использования медного сердечника, покрытого жаропрочной оболочкой, т.е. составного электрода из двух различных металлов. Благодаря хорошему теплоотводу от составного электрода может быть увеличена длина теплового конуса изолятора для холодной свечи зажигания (рис. 1б). Это обеспечивает надежное самоочищение свечи на режимах малых нагрузок и холостого хода и делает конструкцию свечи зажигания менее чувствительной к образованию шунтирующего нагара. Хорошая теплопроводность составного электрода снижает вероятность перегрева деталей свечи и возникновения калильного зажигания.

В зависимости от принятого способа определения тепловой характеристики для свечей зажигания установлены ряды калильных чисел (таблица. 1). Эти ряды составляются фирмами изготовителями и отличаются друг от друга по информационной значимости условных единиц. Калильное число обязательно указывается в маркировке любой свечи зажигания.

Таблица 1

Фирма
страна
Калильное число
Горячая свеча холодная свеча
Россия 8    11    14    17    20    23    26
«Beru», «Bosch»
Германия
13  12  11  10…3 2 1 09 08 07 06
«Champion»
Англия
25   24   23 …………….. 3   2   1
«AC Delco»
США
9    8    7    6    5    4   3   2   1   0
«Eyquem»
Франция
30  32  42  52  58  62  72  82  96
«NGK»
Япония
2    4    5    6…………12    13    14

 

Простые рекомендации при замене и обслуживании автомобильных свечей зажигания

эталонные свечи : mi3ch — LiveJournal

История из книги «Краткая история почти всего на свете» Брайсона Билла. Процитирована в качестве примера – как живя в одно время, люди думают на совершенно разных уровнях (гипотеза про лунные пятна).

«В следующие десять лет Хаббл занимался решением двух самых фундаментальных вопросов, касающихся нашей Вселенной: определением ее возраста и размеров. Чтобы получить ответ, необходимо было знать две вещи: как далеко находятся определенные галактики и как быстро они удаляются от нас (т. е. скорость разбегания). Красное смещение дает нам скорость, с которой галактики удаляются, но ничего не говорит о расстояниях до них. Для определения расстояний требуются так называемые «эталонные свечи» — звезды, светимость которых можно надежно вычислить и использовать как эталон для измерения яркости других звезд (а отсюда относительного расстояния до них).


Удача пришла к Хабблу вскоре после того, как выдающаяся женщина, по имени Генриетта Сван Левитт, придумала, как найти такие звезды. Левитт работала в обсерватории Гарвардского колледжа вычислителем. Вычислители всю жизнь изучали фотопластинки с отснятыми звездами и производили вычисления — отсюда название. Это было более чем нудное занятие, но другой работы в области астрономии в те дни для женщин в Гарварде не было — как, впрочем, и в других местах. Такой порядок, хотя и был несправедливым, давал неожиданные преимущества: он означал, что половина лучших умов обращалась на занятия, которые иначе привлекли бы мало внимания, и создал условия, когда женщины в конечном счете сумели разобраться в деталях строения космоса, которые зачастую ускользали от внимания их коллег-мужчин.

Одна вычислительница из Гарварда, Энни Джамп Кэннон, благодаря постоянной работе со звездами создала их классификацию, настолько удобную, что ею пользуются по сей день. Вклад Левитт в науку был еще более основательным. Она заметила, что переменные звезды определенного типа, а именно цефеиды (названные по созвездию Цефея, где была обнаружена первая из них), пульсируют в строго определенном ритме, демонстрируя что-то вроде звездного сердцебиения. Цефеиды встречаются крайне редко, но по крайней мере одна из них хорошо известна большинству из нас — Полярная звезда является цефеидой.

Теперь мы знаем, что цефеиды пульсируют подобным образом, потому что это звезды преклонного возраста, которые прошли, пользуясь языком астрономов, «стадию главной последовательности» и стали красными гигантами. Химия красных гигантов несколько сложновата для нашего изложения (она требует, например, понимания свойств однократно ионизированных атомов гелия и множества других вещей), но, если быть проще, можно сказать так: они сжигают остатки топлива таким образом, что в результате получаются строго ритмичные изменения блеска. Гениальная догадка Левитт состояла в том, что, сравнивая относительную яркость цефеид в разных точках неба, можно определить, как соотносятся расстояния до них. Их можно было использовать в качестве эталонных свечей — термин, предложенный Левитт, который стал употребляться всеми. Этот метод дает возможность определять только относительные, а не абсолютные расстояния, но все же это был первый способ измерения крупномасштабных расстояний во Вселенной.

(Чтобы представить значение этих озарений в истинном свете, стоит, пожалуй, отметить, что в то время, когда Левитт и Кэннон делали свои выводы о фундаментальных свойствах космоса, располагая для этого лишь расплывчатыми изображениями далеких звезд на фотографических пластинках, гарвардский астроном Уильям Г. Пикеринг, который, конечно, мог, когда только хотел, глядеть в первоклассный телескоп, разрабатывал свою, не иначе как новаторскую теорию о том, что темные пятна на Луне вызваны полчищами сезонно мигрирующих насекомых.)

Объединив космическую линейку Левитт с оказавшимися под рукой красными смещениями Весто Слайфера, Хаббл стал свежим взглядом оценивать расстояния до отдельных объектов космического пространства. В 1923 году он показал, что отдаленная призрачная туманность в созвездии Андромеды, обозначаемая М31, — это вовсе не газовое облако, а россыпь звезд, самая настоящая галактика, в сто тысяч световых лет шириной на расстоянии по крайней мере девятисот тысяч световых лет от нас. Вселенная оказалась обширнее — куда как обширнее, чем кто бы то ни было мог предположить. В 1924 году Хаббл опубликовал свою ключевую статью «Цефеиды в спиральных туманностях», где показал, что Вселенная состоит не из одного Млечного Пути, а из большого числа отдельных галактик — «островных вселенных», — многие из которых больше Млечного Пути и значительно удаленнее».

Понимание свечного графика

Графики свечей возникли в Японии более чем за 100 лет до того, как на Западе были разработаны гистограммы и графики «крестики-нолики». В 1700-х годах японец по имени Хомма обнаружил, что, хотя существует связь между ценой и спросом и предложением на рис, на рынки сильно влияют эмоции торговцев.

Свечи показывают эту эмоцию, визуально представляя размер движения цены разными цветами. Трейдеры используют свечи для принятия торговых решений на основе регулярно возникающих моделей, которые помогают прогнозировать краткосрочное направление цены.

Ключевые выводы

  • Свечные графики используются трейдерами для определения возможного движения цены на основе прошлых моделей.
  • Свечи полезны при торговле, поскольку они показывают четыре ценовые точки (открытие, закрытие, максимум и минимум) в течение периода времени, указанного трейдером.
  • Многие алгоритмы основаны на одной и той же информации о ценах, отображаемой на свечных графиках.
  • Торговля часто диктуется эмоциями, которые можно прочитать на свечных графиках.
Нажмите «Играть», чтобы научиться читать свечной график

Компоненты свечи

Как и гистограмма, дневная свеча показывает цену открытия, максимума, минимума и закрытия рынка за день. У свечи есть широкая часть, которая называется «настоящим телом».

Это реальное тело представляет собой ценовой диапазон между открытием и закрытием торгов в этот день. Когда реальное тело заполнено или черное, это означает, что закрытие было ниже, чем открытие. Если реальное тело пусто, это означает, что закрытие было выше, чем открытие.

Изображение Джули Банг © Investopedia 2019

Трейдеры могут изменить эти цвета в своей торговой платформе. Например, нижняя свеча часто окрашена красным, а не черным, а восходящая свеча часто окрашена зеленым, а не белым.

Свечи и гистограммы

Чуть выше и ниже реального тела находятся «тени» или «фитили». Тени показывают максимальную и минимальную цены торговли в этот день. Если верхняя тень нисходящей свечи короткая, это указывает на то, что открытие в этот день было близко к максимуму дня.

Короткая верхняя тень на восходящем дне говорит о том, что закрытие было близко к максимуму. Соотношение между днями открытия, максимума, минимума и закрытия определяет внешний вид дневной свечи. Реальные тела могут быть длинными или короткими, черными или белыми. Тени могут быть длинными или короткими.

Гистограммы и диаграммы свечей отображают одну и ту же информацию, только по-разному. Графики свечей более наглядны из-за цветового кодирования ценовых баров и более толстых реальных тел, которые лучше выделяют разницу между открытием и закрытием.

На приведенном выше графике показан тот же биржевой фонд (ETF) за тот же период времени. На нижнем графике используются цветные бары, а на верхнем — цветные свечи. Некоторые трейдеры предпочитают видеть толщину реальных тел, в то время как другие предпочитают чистый вид гистограмм.

Основные модели свечей

Свечи создаются движениями цены вверх и вниз. Хотя эти ценовые движения иногда кажутся случайными, в других случаях они образуют закономерности, которые трейдеры используют для анализа или торговых целей. Существует множество моделей свечей. Вот пример, чтобы вы начали.

Паттерны делятся на бычьи и медвежьи. Бычьи паттерны указывают на то, что цена, вероятно, вырастет, а медвежьи паттерны указывают на то, что цена, вероятно, упадет. Ни один паттерн не работает постоянно, поскольку паттерны свечей отражают тенденции движения цены, а не гарантии.

Модель медвежьего поглощения

Модель медвежьего поглощения развивается в восходящем тренде, когда продавцов больше, чем покупателей. Это действие отражается длинным красным реальным телом, поглощающим маленькое зеленое настоящее тело. Паттерн указывает на то, что продавцы снова взяли ситуацию под контроль и что цена может продолжить снижение.

Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2019

Паттерн бычьего поглощения

Модель поглощения на бычьей стороне рынка возникает, когда покупатели опережают продавцов. На графике это отражено длинным зеленым телом, которое поглощает маленькое красное тело. Поскольку быки установили некоторый контроль, цена может пойти вверх.

Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2019

Медвежья вечерняя звезда

Вечерняя звезда — это топ-узор. Он определяется по последней свече в паттерне, открывающейся ниже малого реального тела предыдущего дня. Маленькое реальное тело может быть как красным, так и зеленым. Последняя свеча закрывается глубоко в тело свечи двумя днями ранее. Паттерн показывает, что покупатели останавливаются, а затем продавцы берут на себя управление. Может развиться больше продаж.

Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2019

Медвежий Харами

Медвежья харами – это маленькое реальное тело (красного цвета), полностью находящееся внутри реального тела предыдущего дня. Это не столько образец для действий, сколько тот, на который стоит обратить внимание. Модель показывает нерешительность со стороны покупателей. Если после этого цена продолжит расти, все еще может быть хорошо с восходящим трендом, но нисходящая свеча, следующая за этой моделью, указывает на дальнейшее снижение.

Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2019

Бычий харами

Бычья харами противоположна перевернутой медвежьей харами. В игре нисходящий тренд, и маленькое тело (зеленое) находится внутри большого реального тела (красного) предыдущего дня. Это говорит техническому специалисту, что тренд приостанавливается. Если за ним последует еще один день вверх, возможно, ожидается еще больший рост.

Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2019

Медвежий крест Харами

Медвежье пересечение харами происходит при восходящем тренде, когда за восходящей свечой следует доджи — сеанс, когда свеча имеет практически одинаковое открытие и закрытие. Доджи находится внутри реального тела предыдущей сессии. Последствия такие же, как и у медвежьего харами.

Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2019

Бычий крест Харами

Бычье пересечение харами происходит при нисходящем тренде, когда за нисходящей свечой следует доджи. Доджи находится внутри реального тела предыдущей сессии. Последствия такие же, как у бычьего харами.

Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2019

Давайте посмотрим еще на несколько паттернов в черно-белом цвете, которые также являются обычными цветами для свечных графиков.

Бычий рост Три

Этот паттерн начинается с так называемого «длинного белого дня». Затем на второй, третьей и четвертой торговых сессиях маленькие реальные тела двигают цену вниз, но остаются в ценовом диапазоне длинного белого дня (первый день в паттерне). Пятый и последний день паттерна — еще один длинный белый день.

Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2019

Несмотря на то, что паттерн показывает нам, что цена падает три дня подряд, нового минимума не видно, и трейдеры-быки готовятся к следующему движению вверх.

Небольшая вариация этого паттерна – это когда второй день с небольшим гэпом вверх следует за первым длинным днем ​​вверх. Все остальное в шаблоне такое же; просто выглядит немного иначе. Когда такое изменение происходит, это называется «бычьим удержанием мата».

Медвежья падающая тройка

Паттерн начинается с сильного даун-дня. Затем следуют три небольших реальных тела, которые продвигаются вверх, но остаются в пределах диапазона первого большого дня падения. Паттерн завершается, когда пятый день совершает еще одно большое движение вниз. Это показывает, что продавцы снова контролируют рынок и что цена может пойти вниз.

Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2019

Практический результат

Как столетия назад японские трейдеры риса обнаружили, эмоции инвесторов, связанные с торговлей активом, оказывают большое влияние на движение этого актива. Свечи помогают трейдерам оценить эмоции, связанные с акцией или другими активами, помогая им делать более точные прогнозы относительно того, куда может двигаться эта акция.

Значение и анализ цитаты Макбета

«Погаси короткую свечу» — это фраза, которая появляется в середине знаменитого монолога Макбета, обычно озаглавленного «Завтра, и завтра, и завтра». 0003

«Макбет » — мрачная пьеса, не только темная в переносном смысле, но и тем, что действие большей части ее происходит в ночное время, а когда есть дневные сцены, их заслоняют туман и плохая погода. Есть несколько сцен, в которых персонажи находятся в полной темноте и просто выходят в полумрак, чтобы произнести один из многих монологов, которые есть в пьесе.

В этом монологе Макбет выражает свое разочарование. После страстного стремления стать королем он приходит к выводу — жизнь стала бременем, утомительна и движется только к одной цели: смерти. Он видит почти в первый раз, что жизнь очень коротка, как свеча, и что всякая страсть, которую мы можем испытывать к чему бы то ни было, включая жгучую потребность занять трон, — это всего лишь множество бессмысленного шума.

Мы становимся очень страстными в погоне за тем, чего хотим от жизни, а затем умираем. Это как актеры в театре, искусственно проживающие на сцене человеческие жизни, со всей страстью, а потом, когда опускается занавес, они просто идут домой и ни о чем не думают о страданиях своего персонажа. Этот персонаж со всеми его или ее амбициями, желаниями, навязчивыми идеями лежит мертвым, а актер просто идет домой и ужинает.

Свеча символизирует человеческую жизнь. Макбет называет это короткой свечой, имея в виду короткую свечу, которая горит недолго. Он сгорает, и пламя гаснет. А потом совсем темно. Жизнь действительно очень коротка, и в контексте этой великой тьмы вокруг нее она не имеет значения. Горящее стремление стать королем бессмысленно в контексте этой огромной черной ночи за пределами человеческой жизни. (Читайте больше цитат из амбиций Макбета.)

Итак, когда Макбет размышляет о том, что он сделал, и о пустоте, которую это принесло ему, он обнаруживает, что попал в ловушку, и ему некуда идти. Кроме могилы.

С другой стороны, как поэтическое произведение, этот короткий монолог — лучшее, что мы можем услышать от лучшего английского поэта. Посмотрим на это:

Завтра, и завтра, и завтра,
Ползет в этом мелком шаге изо дня в день,
До последнего слога записанного времени;
И все наши вчерашние зажгли дураков
Путь к пыльной смерти. Погаси, короткая свеча!
Жизнь всего лишь тень ходячая, плохой игрок
Который расхаживает свой час на сцене
И больше не слышно.

Здесь у нас две вещи: шекспировский персонаж Макбет, мыслящий, и поэт Уильям Шекспир, творящий стихи.

Мы рассмотрели персонажа, Макбета, и его состояние разочарования, просто желание погасить то, что осталось от почти сгоревшей свечи, которая является его жизнью.

Как стихотворение это лучшее, что есть на свете. Поэт изображает персонажа, чей разум хаотичен. Кажется, он мечется от одной идеи к другой, и ни одна из них не имеет смысла. Но Шекспир озабочен тем, чтобы придать смысл словам — смысл, выходящий за рамки драматического измерения. В этом отрывке он развивает поэтическую логику, которую нельзя найти почти нигде в английской поэзии.

Монолог представляет собой представление мысли через серию ярких образов. Что делает это маленькое стихотворение таким особенным, так это поэтическая логика, которая развивается через образы. Каждый образ предъявляется, и как только он появляется, он уступает место другому образу, который из него рождается, и этот процесс продолжается до конца.

Монолог — это вздох безнадежности человека, для которого жизнь потеряла смысл. Он начинает с утверждения о тщетности жизни и самого времени, с образов времени — завтра, вчера, день, записанное время — используя ритм, который растягивает время, заставляя его ползти.

Эти образы рождают человека, использующего свет, чтобы направлять его. Единственная функция дневного света — вести нас во мрак могилы. Свет исходил естественным образом от образов времени, особенно от слова «день». Когда мы умираем, этот свет гаснет, как свеча, которая является следующим образом, рожденным из предыдущего образа кого-то, несущего свет. Свет свечи краток, как жизнь, в отличие от периода грядущей ночи – состояния смерти, которое вечно. Свечи отбрасывают тени, что рождает следующий образ, жизнь как ходячая тень. «Тень» — термин, которым елизаветинцы называли актеров, и здесь мы видим актера на сцене.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *