<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">agroengineering</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Агроинженерия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Agricultural Engineering (Moscow)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2687-1149</issn><issn pub-type="epub">2687-1130</issn><publisher><publisher-name>РГАУ-МСХА</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26897/2687-1149-2023-4-43-51</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">agroengineering-625</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Математическое моделирование детонации в двигателях с искровым зажиганием</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Mathematical modeling of engine detonation in spark ignition engines</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Капустин</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kapustin</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Капустин Александр Васильевич - канд. техн. наук, доцент</p><p>173003, г. Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., 41</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Aleksandr V. Kapustin - CSc (Eng), Associate Professor</p><p>173003, Veliky Novgorod, Bolshaya St. Petersburg st., 41</p></bio><email xlink:type="simple">aleksandr.kapustin@novsu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1442-4416</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Чумаков</surname><given-names>В. Л.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Chumakov</surname><given-names>V. L.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Чумаков Валерий Леонидович - канд. техн. наук, профессор</p><p>127550,г. Москва, ул. Тимирязевская, 49</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Valery L. Chumakov - CSc (Eng), Professor</p><p>127550, Moscow, Timiryazevskayast., 49</p></bio><email xlink:type="simple">valery.chumakov@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6776-0432</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Девянин</surname><given-names>С. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Devyanin</surname><given-names>S. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p> Девянин Сергей Николаевич - д-р техн. наук, профессор</p><p>127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Sergey N. Devyanin - DSc (Eng), Professor</p><p>127550, Moscow, Timiryazevskayast., 49</p></bio><email xlink:type="simple">devta@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Жоробеков</surname><given-names>Б. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zhorobekov</surname><given-names>B. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Жоробеков Болотбек Астаевич - канд. техн. наук, доцент</p><p>723503, г. Ош, ул. Исанова, 81</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Bolotbek A. Zhorobekov - PhD (Eng), Associate Professor</p><p>723503, Osh, Isanov st. 81</p></bio><email xlink:type="simple">bolot60@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Novgorod State University named after Yaroslav the Wise</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Ошский технологический университет имени М. Адышева</institution><country>Кыргызстан</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Osh Technological University named after M. Adyshev</institution><country>Kyrgyzstan</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>07</day><month>09</month><year>2023</year></pub-date><volume>25</volume><issue>4</issue><fpage>43</fpage><lpage>51</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Капустин А.В., Чумаков В.Л., Девянин С.Н., Жоробеков Б.А., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Капустин А.В., Чумаков В.Л., Девянин С.Н., Жоробеков Б.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Kapustin A.V., Chumakov V.L., Devyanin S.N., Zhorobekov B.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/625">https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/625</self-uri><abstract><p>Математическое моделирование детонации, прогнозирующее самовоспламенение топливно-воздушной смеси, упрощает регулирование двигателей и позволяет находить эффективные методы улучшения антидетонационных свойств двигателей. Анализ расчётной модели термодинамического цикла поршневого двигателя с искровым зажиганием, приближенной к действительному циклу, позволяет с достаточной точностью определять во времени изменения текущего давления цикла и температуры несгоревшей части заряда. Модель учитывает теплообмен между зонами горения заряда и стенками камеры сгорания. Начало детонации связано с моментом самовоспламенения несгоревшей части заряда и определено в зависимости от термодинамических параметров несгоревшей части заряда и кинетического механизма предпламенных химических процессов в топливно-воздушной смеси. Показано, что математическое моделирование механизма развития самовоспламенения несгоревшей части заряда в поршневых двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием можно выполнять так же, как и моделирование механизма развития самовоспламенения топливно-воздушной смеси в условиях продолжающегося сжатия в установках со свободно летящим поршнем. Точность расчёта самовоспламенения по модели цикла проверена экспериментально путём индицирования на различных скоростных режимах при различных коэффициентах избытка воздуха и наполнения, различных температурах смеси во впускном трубопроводе. Результаты моделирования проверены экспериментально на изооктане и октановой смеси (60% изооктана), и на товарных бензинах. Установлено, что при невысокой степени сжатия (до 5‑7) преобладает низкотемпературный механизм самовоспламенения, при больших степенях – высокотемпературный механизм. Граница возникновения детонации в ДВС может быть определена по моменту самовоспламенения (взрыва) в несгоревшей части заряда при остаточной цикловой доле несгоревшего топлива не менее 10%.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Adjusting engines with a high compression ratio operating on traditional gasoline grades is simplified by the application of mathematical models of the operating cycle that predict the self-ignition of the fuel-air mixture. Mathematical simulation of detonation based on the analysis of a computational model of the thermodynamic cycle of a spark-ignited piston engine, which is close to the actual cycle, can be used to determine with sufficient accuracy in time the change in the current cycle pressure and the temperature of the unburned part of the charge. The model takes into account the heat exchange between the combustion zones of the charge and the walls of the combustion chamber. The onset of detonation is associated with the point of self-ignition of the unburned part of the charge and is determined depending on the thermodynamic parameters of the unburned part of the charge and the kinetic mechanism of pre-ignition chemical processes in the fuel-air mixture. It is shown that mathematical modeling of the self-ignition of the unburned part of the charge in a spark-ignition piston-type internal combustion engine can be performed in the same way as the modeling of self-ignition of the fuel-air mixture under continuing compression in units with a free-sliding piston. The accuracy of the self-ignition calculation using the cycle model has been experimentally verified by indicating it at different speeds and at different excess air and charge volume ratios, as well as different mixture temperatures in the intake manifold. The simulation results were verified experimentally on isooctane and octane blends (60% isooctane) and on commercial gasoline. It was found that at low compression ratios (up to 5 to 7), the low-temperature mechanism of self-ignition prevails, while at higher compression ratios, the high-temperature mechanism prevails. The detonation limit of an internal combustion engine can be determined by the point of self-ignition (explosion) in the unburned part of the charge at a residual cycle fraction of unburned fuel of at least 10%.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием</kwd><kwd>детонация</kwd><kwd>математическое  моделирование детонации</kwd><kwd>задержки самовоспламенения</kwd><kwd>расчёт момента самовоспламенения</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>internal combustion engine with spark ignition</kwd><kwd>engine detonation</kwd><kwd>mathematical modeling of detonation</kwd><kwd>self-ignition delays</kwd><kwd>calculation of the point of self-ignition</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хакимов Р.Т., Огнев О.Г. Использование природного газа в качестве моторного топлива для автотракторной техники: электронный // Инновационное развитие техники и технологий наземного транспорта: Сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции (Екатеринбург, 3 декабря 2021 г.). Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2022. С. 39-41. EDN: OVNWUP.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">KhakimovR.T., Ognev O.G. Use of natural gas as motor fuel for automotive equipment. Innovative development of land transport equipment and technologies: Collection of articles of the Third All-Russian Scientific and Practical Conference (Yekaterinburg, December 3, 2021). Yekaterinburg: Ural University Press, 2022:39-41. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Димогло А.В., Козлов В.Г. Исследование энергетических характеристик использования природного метана в газодизельном процессе ДВС // АгроЭкоИнфо. 2022. № 3 (51). С. 21. https://doi.org/10.51419/202123317</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">DimogloA.V., Kozlov V.G. Study of the energy characteristics of the use of natural methane in the gas-diesel process of an internal combustion engine. Agroecoinfo. 2022;3(51):21. (In Rus.) https://doi.org/10.51419/202123317</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Девянин С.Н., Чумаков В.Л., Маpков В.А., Ефанов А.А. Использование биогаза в качестве топлива для дизелей // Грузовик. 2011. № 11. С. 32-43. EDN: OJYTTJ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Devyanin S.N., Chumakov V.L., Markov V.A., EfanovA.A. Using biogas as a fuel for diesel engines. Gruzovik. 2011;11:32-43. (In Rus.) EDN: OJYTTJ</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chumakov V.L., Devyanin S.N., BijaevA.V. Nitrogen oxide formation with nonuniform fuel distribution in diesel engine. Journal of Physics: Conference Series. 2020;1679(5):52089. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1679/5/052089</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chumakov V.L., Devyanin S.N., BijaevA.V. Nitrogen oxide formation with nonuniform fuel distribution in diesel engine. Journal of Physics: Conference Series. 2020;1679(5):52089. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1679/5/052089</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чумаков В.Л., Девянин С.Н. Снижение выбросов оксидов при управлении процессом сгорания в дизельном двигателе // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2021. Т. 15, № 1. С. 48-56. https://doi.org/10.22314/2073-7599-2021-15-1-48-56</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chumakov V.L., Devyanin S.N. Oxide emissions reduction from combustion control in a diesel engine. Agricultural Machinery and Technologies. 2021;15(1):48-56. (In Rus.) https://doi.org/10.22314/2073-7599-2021-15-1-48-56</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">DauaudA.M., Eyzat P. Four – Octane – Number Method for Predicting the Anti-Knock Behavior of fuels and Engines. SAE Transactions. 1978. 780080. https://doi.org/10.4271/780080</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">DauaudA.M., Eyzat P. Four – Octane – Number Method for Predicting the Anti-Knock Behavior of fuels and Engines. SAE Transactions. 1978:780080. https://doi.org/10.4271/780080</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Saidaminov S.S. The effects of fuel structure on the autoignition of fuel-air mixtures. SAE. 1980. 800046. https://doi.org/10.4271/800046</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Saidaminov S.S. The effects of fuel structure on the autoignition of fuel-air mixtures. SAE. 1980:800046. https://doi.org/10.4271/800046</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Капустин А.В., СмирновС.В., ЧумаковВ.Л. Математическая модель рабочего цикла двигателя с искровым зажиганием // Чтения академика В.Н. Болтинского. 2021. С. 86-95. EDN: FQYTNB.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">KapustinA.V., Smirnov S.V., Chumakov V.L. Mathematical model of spark-ignition engine working cycle. In: Readings devoted to the memory of Academician V.N. Boltinsky. 2021:86-95. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">By A., KempinskiB., Rife J.M. Knock in Spark ignition Engines. SAE Techn. Pap. 1981:810147. https://doi.org/10.4271/81014</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ByA., Kempinski B., Rife J.M. Knock in Spark ignition Engines. SAE Techn. Pap. 1981:810147. https://doi.org/10.4271/810147</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
