<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article 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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Izvestiya MGTU MAMI</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Izvestiya MGTU MAMI</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Известия МГТУ “МАМИ“</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2074-0530</issn><issn publication-format="electronic">2949-1428</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Moscow Polytechnic University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">66738</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31992/2074-0530-2020-44-2-10-17</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Thermodynamic similar indicator diagrams of the heat engines Energy non-dimensional diagram of the heat engine closed cycle</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Термодинамически подобные индикаторные диаграммы тепловых двигателей Энергетическая безразмерная диаграмма замкнутого цикла теплового двигателя</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kalnitskiy</surname><given-names>F. E</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кальницкий</surname><given-names>Ф. Е</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>PhD in Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.т.н.</p></bio><email>kostukov123@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Morozov</surname><given-names>D. l</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Морозов</surname><given-names>Д. Л</given-names></name></name-alternatives><email>kostukov123@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tatarov</surname><given-names>M. G</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Татаров</surname><given-names>М. Г</given-names></name></name-alternatives><email>kostukov123@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Fedulov</surname><given-names>A. I</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Федулов</surname><given-names>А. И</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>PhD in Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.т.н.</p></bio><email>kostukov123@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Moscow Polytechnic University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Московский политехнический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2020-06-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>06</month><year>2020</year></pub-date><volume>14</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">NO2 (2020)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№2 (2020)</issue-title><fpage>10</fpage><lpage>17</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-04-29"><day>29</day><month>04</month><year>2021</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2020, Kalnitskiy F.E., Morozov D.l., Tatarov M.G., Fedulov A.I.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2020, Кальницкий Ф.Е., Морозов Д.Л., Татаров М.Г., Федулов А.И.</copyright-statement><copyright-year>2020</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Kalnitskiy F.E., Morozov D.l., Tatarov M.G., Fedulov A.I.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Кальницкий Ф.Е., Морозов Д.Л., Татаров М.Г., Федулов А.И.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2074-0530/article/view/66738">https://journals.eco-vector.com/2074-0530/article/view/66738</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>To provide an analysis of the thermodynamic processes occurring in a heat engine and its efficiency the indicator diagrams are used. The diagrams are constructed in the dimensional values of the parameters of the working fluid: volume, entropy, pressure, temperature, and other parameters. Exceptions include, for example, experimental studies and thermodynamic calculations performed, when designing a Laval nozzle for jet engines. These studies are based on the Similarity Theory. The paper shows graphoanalytical calculation of the efficiency of the idealized cycle of a heat engine in dimensionless working body parameters. Research methods using dimensionless parameters - similarity criteria are a characteristic feature of the Similarity Theory. In addition to the dimensionless indicator diagram, an energy dimensionless diagram of a circular closed loop of a heat engine was developed and described. The energy diagram depicts the thermodynamic processes of the exchange of heat and mechanical work between the working fluid and the environment in the dimensionless coordinates of heat and mechanical work. It is shown in the paper that the use of an energy dimensionless diagram is the simplest and most obvious graphoanalytical method for determining the efficiency of a heat engine. With regard to the analysis of the operation of a heat engine, the importance of using the Similarity Theory is determined by the fact that the only analytical, graphic or experimental study of a heat-specific engine with the least difficulties can be extended to the study of an infinite number of thermodynamically similar engines. For example, in the proposed work, the dimensionless calculation of the idealized Otto engine cycle is performed.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В настоящее время для анализа термодинамических процессов, протекающих в тепловом двигателе, и его эффективности используются индикаторные диаграммы, построенные в размерных значениях параметров рабочего тела - объём, энтропия, давление, температура и других параметров. К числу исключений можно отнести, например, опытные исследования и термодинамические расчёты, выполняемые при проектировании сопла Лаваля реактивных двигателей. Эти исследования основаны на Теории подобия. В предлагаемой читателю работе выполнен графоаналитический расчёт эффективности идеализированного цикла теплового двигателя в безразмерных параметрах рабочего тела. Методы научных исследований с использованием безразмерных параметров - критериев подобия являются характерной особенностью Теории подобия. Кроме безразмерной индикаторной диаграммы, разработана и описана энергетическая безразмерная диаграмма кругового замкнутого цикла теплового двигателя. На энергетической диаграмме изображены термодинамические процессы обмена теплотой и механической работой между рабочим телом и окружающей средой в безразмерных координатах теплоты и механической работы. В работе показано, что использование энергетической безразмерной диаграммы наиболее простой и наглядный графоаналитический способ определения эффективности теплового двигателя. Применительно к анализу работы теплового двигателя значимость использования Теории подобия определяется тем, что единственное аналитическое, графическое или опытное исследование теплового конкретного двигателя с наименьшими затруднениями можно распространить на исследование бесконечного множества термодинамически подобных двигателей. Для примера в предлагаемой работе выполнен в безразмерном виде расчёт идеализированного цикла двигателя Отто.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>heat engine</kwd><kwd>heat engine thermodynamic cycle</kwd><kwd>the indicator diagram thermodynamic diagram energy cycle</kwd><kwd>similarity Theory efficiency (efficiency)</kwd><kwd>mechanical work</kwd><kwd>thermodynamic process</kwd><kwd>thermodynamically similar engines</kwd><kwd>similarity criteria</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>двигатель тепловой</kwd><kwd>идеализированный термодинамический цикл теплового двигателя</kwd><kwd>индикаторная диаграмма</kwd><kwd>Теория подобия</kwd><kwd>энергетическая диаграмма термодинамического цикла</kwd><kwd>эффективность теплового двигателя (КПД)</kwd><kwd>степень сжатия</kwd><kwd>механическая работа</kwd><kwd>термодинамический процесс</kwd><kwd>термодинамически подобные двигатели</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Кэйс В.М., Лондон А.Л. Компактные теплообменники. М.: «Энергия», 1967. 224 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа. 1967. 600 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Прокопенко Н.И. Термодинамический расчёт идеализированного цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2006. 144 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Бородин А.И. Лекции по технической термодинамике. Учебное пособие. Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета. Томск 2008. 160 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>ГОСТ-Р 52517-2005. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Характеристики. Часть 1. Стандартные исходные условия, объявление мощности, расхода топлива и смазочного материала. Методы испытаний.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Построение функций онлайн. // Easima Lab. URL: http://www.yotx.ru (дата обращения: 1.10.2019)</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Цикл Отто // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.nom.si/wiki/Цикл_Отто (дата обращения: 1.10.2019)</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
