Содержание
Двигатель внутреннего сгорания: виды, устройство, принцип работы
Автомобильные двигатели чрезвычайно разнообразны. Технология, которая применяется при разработке и запуске в производство силовых агрегатов, имеет богатую историю. Требования современности вынуждают производителей ежегодно внедрять в свои проекты доработки и модернизировать имеющиеся технологии.
Двигатель внутреннего сгорания имеет устройство и принцип работы, способный обеспечивать высокую мощность и длительный период эксплуатации — от пользователя требуется только минимально необходимое обслуживание и своевременный мелкий ремонт.
При первом взгляде сложно представить, как работает двигатель: слишком много взаимосвязанных механизмов собранно в одном небольшом пространстве. Но при детальном изучении и анализе связей в этой системе работа двигателя автомобиля оказывается предельно простой и понятной.
В состав двигателя автомобиля входит ряд узлов, имеющих важное значение и обеспечивающих выполнение рабочих функций всей системы.
Блок цилиндров иногда называют корпусом или рамой всей системы. Описание двигателя не обходится без изучения данного элемента конструкции. Именно в этой части мотора обустроена система связанных каналов, предназначеных для смазки и создания необходимой температуры двигателя внутреннего сгорания.
Будет интересно: Первый двигатель внутреннего сгорания
Верхняя часть корпуса поршня имеет каналы для колец. Сами поршневые кольца подразделяются на верхние и нижние. Исходя из выполняемых функций, данные кольца называют компрессионными. Крутящий момент двигателя определяется прочностью и работой рассмотренных элементов.
Нижние кольца поршня играют важную роль для обеспечения ресурса двигателя. Нижние кольца выполняют 2 роли: сохраняют герметичность камеры сгорания и являются уплотнителями, которые предотвращают проникновение масла внутрь камеры сгорания.
Двигатель автомобиля представляет собой систему, в которой осуществляется передача энергии между механизмами с минимальными потерями ее величины на различных этапах. Поэтому кривошипно-шатунный механизм становится одним из важнейших элементов системы. Он обеспечивает передачу возвратно-поступательной энергии от поршня на коленвал.
В целом, принцип работы двигателя достаточно прост и претерпел мало фундаментальных изменений за период существования. В этом просто нет необходимости — некоторые усовершенствования и оптимизации позволяют достигать лучших результатов в работе. Концепция же всей системы неизменна.
Крутящий момент двигателя создается за счет выделяемой при сгорании топлива энергии, которая передается от камеры сгорания к колесам по соединительным элементам. В форсунках топливо передается в камеру сгорания, где происходит его обогащение воздухом. Свеча зажигания создает искру, которая мгновенно воспламеняет образовавшуюся смесь. Так происходит небольшой взрыв, который обеспечивает работы двигателя.
В результате такого действия происходит образования большого объема газов, стимулируя к совершению поступательных движений. Так формируется крутящий момент двигателя. Энергия от поршня передается на коленвал, который передает движение на трансмиссию, а после этого, специальная система шестеренок переносит движение на колеса.
Порядок работы работающего двигателя незатейлив и при исправных связующих элементах гарантирует минимальные потери энергии. Схема работы и строение каждого механизма основаны на преобразовании созданного импульса в практически используемый объем энергии. Ресурс двигателя определяется износостойкостью каждого звена.
Принцип работы двигателя внутреннего сгорания
Двигатель легкового автомобиля выполняется в виде одного из типов систем внутреннего сгорания. Принцип действия двигателя может отличаться по некоторым показателям, что служит основой для разделения моторов на различные типы и модификации.
В качестве определяющих параметров, служащих для разделения силовых агрегатов на категории, служат:
- рабочий объем,
- количество цилиндров,
- мощность системы,
- скорость вращения узлов,
- применяемое для работы топливо и др.
Разобраться в том, как работает двигатель, просто. Но по мере изучения всплывают новые показатели, которые вызывают вопросы. Так, часто можно встретить разделение двигателей по числу тактов. Что это такое и как влияет на работу машины?
Устройство двигателя автомобиля основано на четырехтактовой системе. Эти 4 такта равны по времени — за весь цикл поршень дважды поднимается вверх в цилиндре и дважды опускается вниз. Такт берет начало в тот момент, когда поршень находится в верхней или нижней части. Механики называют эти точки ВМТ и НМТ — верхняя и нижняя мертвые точки соответственно.
Такт № 1 — впуск. По мере движения вниз, поршень втягивает в цилиндр наполненную топливом смесь. Работа системы происходит при открытом клапане впуска. Мощность двигателя автомобиля определяется количеством, размерами и временем, которое клапан открыт.
В отдельных моделях работа педали газа увеличивает период нахождения клапана в открытом состоянии, что позволяет увеличить объем топлива, попадающего в систему. Такое устройство двигателей внутреннего сгорания обеспечивает сильное ускорение работы системы.
Такт № 2 — сжатие. На этом этапе поршень начинает свое движение вверх, что приводит к сжатию полученной в цилиндр смеси. Она сживается ровно до объемов камеры сгорания топлива. Эта камера представляет собой пространство между верхней частью поршня и верхом цилиндра в момент нахождения поршня в ВМТ. Клапаны впуска в этот момент работы прочно закрыты.
От плотности закрытия зависит качество сжатия смеси. Если сам поршень, или цилиндр, или кольца поршней потерты и не в надлежащем состоянии, то качество работы и ресурс двигателя значительно снизятся.
Такт № 3 — рабочий ход. Этот этап начинается с ВМТ. Система зажигания гарантирует воспламенение топливной смеси и обеспечивает выделение энергии. Происходит взрыв смеси, при котором высвобождается энергия. И за счет увеличения объема происходит выталкивание поршня вниз. Клапаны при этом закрыты. Технические характеристики двигателя во многом зависят от протекания третьего такта работы мотора.
Такт № 4 — выпуск. Окончание цикла работы. Движение поршня вверх обеспечивает выталкивание газов. Таким образом, осуществляется вентиляция цилиндра. Этот такт важен для обеспечения ресурса двигателя.
Двигатель имеет принцип работы, основанный на распределении энергии от взрывов газов, требует внимания к созданию всех узлов.
Работа двигателя внутреннего сгорания циклична. Вся энергия, которая создается в процессе выполнения работы на всех 4 тактах работы поршней, направляется на организацию работы автомобиля.
Варианты конструкций внутреннего двигателя
Характеристика двигателя зависит от особенностей его конструкции. Внутреннее сгорание — основной тип физического процесса, протекающего в системе мотора на современных автомобилях. За период развития машиностроения успешно реализовано несколько типов ДВС.
Устройство бензинового двигателя разделяет систему на 2 типа — инжекторные двигатели и карбюраторные модели. Также в производстве есть несколько типов карбюраторов и систем впрыска. Основа работы — сжигание бензина.
Характеристика бензинового двигателя выглядит предпочтительнее. Хотя для каждого пользователя есть свои личные приоритеты и преимущества от работы каждого двигателя. Бензиновый двигатель внутреннего сгорания является одним из самых распространенных в современном автомобилестроении. Порядок работы мотора прост и не отличается от классической интерпретации.
Дизельные двигатели основаны на применении подготовленного дизельного топлива. Оно попадает в цилиндры через форсунки. Главное преимущество дизельного двигателя заключается в отсутствии необходимости электричества для сжигания топлива. Оно требуется только для запуска двигателя.
Газовый двигатель применяет для работы сжиженные и сжатые газы, а также некоторые другие типы газов.
Узнать какой ресурс у двигателя на вашем авто лучше всего у производителя. Примерную цифру разработчики озвучивают в сопроводительных документах на транспортное средство. Здесь содержится вся актуальная и точная информация о моторе. В паспорте вы узнаете технические параметры мотора, сколько весит двигатель и всю информацию о движущем агрегате.
Срок службы двигателя зависит от качества обслуживания, интенсивности использования. Заложенный разработчиком срок эксплуатации подразумевает внимательное и бережное отношение с машиной.
Что значит двигатель? Это ключевой элемент в автомобиле, который призван обеспечить его движение. Надежность и точность работы всех узлов системы гарантирует качество движения и безопасность эксплуатации машины.
Характеристики двигателей различаются в широких пределах, несмотря на то. Что принцип внутреннего сгорания топлива остается неизменным. Так разработчикам удается удовлетворять потребности покупателей и реализовывать проекты по улучшению работы автомобилей в целом.
Средний ресурс двигателя внутреннего сгорания составляет несколько сотен тысяч километров. При таких нагрузках от всех составных частей системы требуется прочность и точная совместная работа. Поэтому известная и детально изученная концепция внутреннего сгорания постоянно подвергается доработкам и внедрениям новых подходов.
Ресурс двигателей различается в широком диапазоне. Порядок работы, при этом, общий (с небольшими отклонениями от стандарта). Несколько может различаться вес двигателя и отдельные характеристики.
Современный двигатель внутреннего сгорания имеет классическое устройство и досконально изученный принцип работы. Поэтому механикам не составляет труда решить любую проблему в кратчайшие сроки.
Ремонтные работы усложняются в том случае, если поломка не была устранена сразу. В таких ситуациях порядок работы механизмов может, нарушен окончательно и потребуется серьезная работа по восстановлению. Ресурс двигателя после грамотного ремонта не пострадает.
устройство, принцип работы и классификация
Вокруг активно говорят про электокары, но двигатель внутреннего сгорания (ДВС) никуда не исчезает. Почему? О принципе работы и конструкции двигателей внутреннего сгорания, плюсах и минусах ДВС – в нашем материале.
Что такое ДВС?
ДВС (двигатель внутреннего сгорания) – один из самых популярных видов моторов. Это тепловой двигатель, в котором топливо сгорает непосредственно внутри него самого – во внутренней камере. Дополнительные внешние носители не требуются.
ДВС работает благодаря физическому эффекту теплового расширения газов. Горючая смесь в момент воспламенения смеси увеличивается в объёме, и освобождается энергия.
Вне зависимости от того, о каком из ДВС идёт речь – о ДВС с искровым зажиганием – двигателе Отто (это, прежде всего, инжекторный и карбюраторный бензиновые двигатели) или о ДВС с воспламенением от сжатия (дизельный мотор, дизель) сила давления газов воздействует на поршень ДВС. Без поршня сложно представить большинство современных ДВС. В том числе, он есть даже у комбинированного ДВС. Только в последнем, кроме поршня, мотору работать помогает ещё и лопаточное оборудование (компрессоры, турбины).
Бензиновые, дизельные поршневые ДВС – это двигатели, с которыми мы активно встречаемся на любом транспорте, в том числе легковом, а ДВС, работающие не только за счёт поршня, но и за счёт компрессора, турбины – это решения, без которых сложно представить современные суда, тепловозы, автотракторную технику, самосвалы высокой грузоподъёмности, т.е. транспорт, где нужны двигатели средней (> 5 кВт) или высокой мощности (> 100 кВт).
Без двигателя внутреннего сгорания невозможно представить движение практически любого транспорта (кроме электрического) – автомобилей, мотоциклов, самолётов.
- Несмотря на то, что технологии, в том числе, в транспортной сфере, развиваются семимильными шагами, ДВС на авто человечество будет устанавливать еще долго. Даже концерн Volkswagen, который, как известно, готовит масштабную программу электрификации модельного ряда своих двигателей, пока не спешит отказываться от ДВС. Открытой является информация, что автомобили с ДВС будут выпускаться не только в ближайшие 5, но и 30 лет. Да, время разработок новых ДВС у концерна уже подходит к финальной стадии, но производство никто сворачивать не будет. Нынешние актуальные разработки будут использоваться и впредь. Некоторые же концерны по производству авто и вовсе не спешат переходить на электромоторы. Это можно обосновать и экономически, и технически. Именно ДВС из всех моторов одни из наиболее надежных и при этом дешёвых, а постоянное совершенствование моделей ДВС позволяет говорить об уверенном прогрессе инженеров, улучшении эксплуатационных характеристик двигателей внутреннего сгорания и минимизации их негативного влияния на атмосферу.
- Современные дизельные двигатели внутреннего сгорания позволяют снизить расход топлива на 25-30 %. Лучше всего такое уменьшение расхода топлива смогли достигнуть производители дизельных ДВС. Но и производители бензиновых двигателей внутреннего сгорания активно удивляют. Ещё в 2012-м году назад американский концерн Transonic Combustion (разработчик так называемых сверхкритических систем впрыска топлива) впечатлил решением TSCiTM. Благодаря новому подходу к конструкции топливного насоса и инжекторам, бензиновый двигатель стал существенно экономичней.
- Большие ставки на ДВС делает и концерн Mazda. Он акцентирует внимание на изменении конструкции выпускной системы. Благодаря ей улучшена продувка газов, повышена степень их сжатия, а, вместе с тем, снижены и обороты (причём сразу на 15%). А это и экономия расхода топлива, и уменьшение вредных выбросов – несмотря на то, что речь идёт о бензиновом двигателе, а не о дизеле.
Устройство двигателя внутреннего сгорания
При разнообразии конструктивных решений устройство у всех ДВС схоже. Двигатель внутреннего сгорания образован следующими компонентами:
- Блок цилиндров. Блоки цилиндров – цельнолитые детали. Более того, единое целое они составляют с картером (полой частью). Именно на картер ставят коленчатый вал). Производители запчастей постоянно работают над формой блока цилиндров, его объемом. Конструкция блока цилиндров ДВС должна чётко учитывать все нюансы от механических потерь до теплового баланса.
- Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) – узел, состоящий из шатуна, цилиндра, маховика, колена, коленвала, шатунного и коренного подшипников. Именно в этом узле прямолинейное движение поршня преобразуется непосредственно во вращательное. Для большинства традиционных ДВС КШМ – незаменимый механизм. Хотя ряд инженеров пытаются найти замену и ему. В качестве альтернативы КШМ может рассматриваться, например, система кинематической схемы отбора мощности (уникальная российская технология, разработка научных сотрудников из «Сколково», направленная на погашение инерции, снижение частоты вращения, увеличение крутящего момента и КПД).
- Газораспределительный механизм (ГРМ). Присутствует у четырехтактных двигателей (что это такое, ещё будет пояснено в блоке, посвященном принципу работы ДВС). Именно от ГРМ зависит, насколько синхронно с оборотами коленчатого вала работает вся система, как организован впрыск топливной смеси непосредственно в камеру, под контролем ли выход из нее продуктов сгорания.
Основным материалом для производства ГРМ выступает кордшнуровая или кордтканевая резина. Современное производство постоянно стремится улучшить состав сырья для оптимизации эксплуатационных качеств и повышения износостойкости механизма. Самые авторитетные производители ГРМ на рынке – Bosch, Lemforder, Contitech (все – Германия), Gates (Бельгия) и Dayco (США).
Замену ГРМ проводят через каждые 60000 — 90 000 км пробега. Всё зависит от конкретной модели авто (и регламента на неё) и особенностей эксплуатации машины.
Привод газораспределения нуждается в систематическом контроле и обслуживании. Если пренебрегать такими процедурами, ДВС может быстро выйти из строя.
- Система питания. В этом узле осуществляется подготовка топливно-воздушной смеси: хранение топлива, его очистка, подача в двигатель.
- Система смазки. Главные компоненты системы – трубки, маслоприемник, редукционный клапан, масляный поддон и фильтр. Для контроля системы современные решения также оснащаются датчиками указателя давления масла и датчиком сигнальной лампы аварийного давления. Главная функция системы – охлаждение узла, уменьшение силы трения между подвижными деталями. Кроме того, система смазки выполняет очищающую функцию, освобождает двигатель от нагара, продуктов, образованных в ходе износа мотора.
- Система охлаждения. Важна для оптимизации рабочей температуры. Включает рубашку охлаждения, теплообменник (радиатор охлаждения), водяной насос, термостат и теплоноситель.
- Выхлопная система. Служит для отвода от мотора продуктов сгорания.
Включает:
— выпускной коллектор (приёмник отработанных газов),
— газоотвод (приёмная труба, в народе- «штаны»),
— резонатор для разделения выхлопных газов и уменьшения их скорости,
— катализатор (очиститель) выхлопных газов,
— глушитель (корректирует направление потока газов, гасит шум). - Система зажигания. Входит в состав только бензодвигателей. Неотъемлемые компоненты системы – свечи и катушки зажигания. Самый популярный вариант конструкции – «катушка на свече». У двигателей внутреннего сгорания старого поколения также были высоковольтные провода и трамблер (распределитель). Но современные производители моторов, прежде всего, благодаря появлению конструкции «катушка на свече», могут себе позволить не включать в систему эти компоненты.
- Система впрыска. Позволяет организовать дозированную подачу топлива.
В LMS ELECTUDE системе и времени впрыска уделяется особое внимание. Любой автомеханик должен понимать, что именно от исправности системы впрыска, времени впрыска зависит способность оперативно изменять скорость движения авто. А это одна из важнейших характеристик любого мотора.
Тонкий нюанс! При изучении устройства нельзя проигнорировать и такой элемент, как датчик положения дроссельной заслонки. Датчик не является частью ДВС, но устанавливается на многих авто непосредственно рядом с ДВС.
Датчик эффективно решает такую задачу, как передача электронному блоку управления данных о положении пропускного клапана в определенный интервал времени. Это позволяет держать под контролем поступающее в систему топливо. Датчик измеряет вращение и, следовательно, степень открытия дроссельной заслонки.
А изучить устройство мотора основательно помогает дистанционный курс для самообучения «Базовое устройство двигателя внутреннего сгорания автомобиля», на платформе ELECTUDE. Принципиально важно, что каждый может пошагово продвинуться от теории, связанной с ДВС и его составными частями, до оттачивания сервисных операций по регулировке. Этому помогает встроенный LMS виртуальный симулятор.
Принцип работы двигателя
Принцип работы классических двигателей внутреннего сгорания основан на преобразовании энергии вспышки топлива — тепловой энергии, освобождённой от сгорания топлива, в механическую.
При этом сам процесс преобразования энергии может отличаться.
Самый распространённый вариант такой:
- Поршень в цилиндре движется вниз.
- Открывается впускной клапан.
- В цилиндр поступает воздух или топливно-воздушная смесь. (под воздействием поршня или системы поршня и турбонаддува).
- Поршень поднимается.
- Выпускной клапан закрывается.
- Поршень сжимает воздух.
- Поршень доходит до верхней мертвой точки.
- Срабатывает свеча зажигания.
- Открывается выпускной клапан.
- Поршень начинает двигаться вверх.
- Выхлопные газы выдавливаются в выпускной коллектор.
Важно! Если используется дизельное топливо, то искра не принимает участие в запуске двигателя, дизельное топливо зажигается при сжатии само.
При этом для понимания принципа работы важно не просто учитывать физическую последовательность, а держать под контролем всю систему управления. Наглядно понять её помогает схема учебного модуля ELECTUDE.
Обратите внимание, в дистанционных курсах обучения на платформе ELECTUDE при изучении системы управления дизельным двигателем она сознательно разбирается обособленно от системы регулирования впрыска топлива. Очень грамотный подход. Многим учащимся действительно сложно сразу разобраться и с системой управления, и с системой впрыска. И для того, чтобы хорошо усвоить материал, грамотно двигаться именно пошагово.
Но вернёмся к работе самого двигателя. Рассмотренный принцип работы актуален для большинства ДВС, и он надёжен для любого транспорта, включая грузовые автомобили.
Фактически у устройств, работающих по такому принципу, работа строится на 4 тактах (поэтому большинство моторов называют четырёхтактными):
- Такт выпуска.
- Такт сжатия воздуха.
- Непосредственно рабочий такт – тот самый момент, когда энергия от сгорания топлива преобразуется в механическую (для запуска коленвала).
- Такт открытия выпускного клапана – необходим для того, чтобы отработанные газы вышли из цилиндра и освободили место новой порции смеси топлива и воздуха
4 такта образуют рабочий цикл.
При этом три такта – вспомогательные и один – непосредственно дающий импульс движению. Визуально работа четырёхтактной модели представлена на схеме.
Но работа может основываться и на другом принципе – двухтактном. Что происходит в этом случае?
- Поршень двигается снизу-вверх.
- В камеру сгорания поступает топливо.
- Поршень сжимает топливно-воздушную смесь.
- Возникает компрессия. (давление).
- Возникает искра.
- Топливо загорается.
- Поршень продвигается вниз.
- Открывается доступ к выпускному коллектору.
- Из цилиндра выходят продукты сгорания.
То есть первый такт в этом процессе – одновременный впуск и сжатие, второй — опускание поршня под давлением топлива и выход продуктов сгорания из коллектора.
Двухтактный принцип работы – распространённое явление для мототехники, бензопил. Это легко объяснить тем, что при высокой удельной мощности такие устройства можно сделать очень лёгкими и компактными.
Важно! Кроме количества тактов есть отличия в механизме газообмена.
В моделей, которые поддерживают 4 такта, газораспределительный механизм открывает и закрывает в нужный момент цикла клапаны впуска и выпуска.
У решений, которые поддерживают два такта, заполнение и очистка цилиндра осуществляются синхронно с тактами сжатия и расширения (то есть непосредственно в момент нахождения поршня вблизи нижней мертвой точки).
Классификация двигателей
Двигатели разделяют по нескольким параметрам: рабочему циклу, типу конструкции, типу подачи воздуха.
Классификация двигателей в зависимости от рабочего цикла
В зависимости от цикла, описывающего термодинамический (рабочий процесс), выделяют два типа моторов:
- Ориентированные на цикл Отто. Сжатая смесь у них воспламеняется от постороннего источника энергии. Такой цикл присущ всем бензиновым двигателям.
- Ориентированные на цикл Дизеля. Топливо в данном случае воспламеняется не от искры, а непосредственно от разогретого рабочего тела. Такой цикл лежит в основе работы дизельных двигателей.
Чтобы работать с современными дизельными моторами, важно уметь хорошо разбираться в системе управлениям дизелями EDC (именно от неё зависит стабильное функционирование предпускового подогрева, системы рециркуляции отработанных газов, турбонаддува), особенностях системы впрыска Common Rail (CRD), механических форсунках, лямбда-зонда, обладать навыками взаимодействия с ними.
А для работы с агрегатами, работающими по циклу Отто, не обойтись без комплексного изучения свечей зажигания, системы многоточечного впрыска. Важно отличное знание принципов работы датчиков, каталитических нейтрализаторов.
И изучение дизелей, и бензодвигателей должно быть целенаправленным и последовательным. Рациональный вариант – изучать дизельные ДВС в виде модулей.
Классификация двигателей в зависимости от конструкции
- Поршневой. Классический двигатель с поршнями, цилиндрами и коленвалом. При работе принципа ДВС рассматривалась как раз такая конструкция. Ведь именно поршневые ДВС стоят на большинстве современных автомобилей.
- Роторные (двигатели Ванкеля). Вместо поршня установлен трехгранный ротор (или несколько роторов), а камера сгорания имеет овальную форму. У них достаточно высокая мощность при малых габаритах, отлично гасятся вибрации. Но производителям невыгодно выпускать такие моторы. Производство двигателей Ванкеля дорогостоящее, сложно подстроиться под регламенты выбросов СО2, обеспечить агрегату большой срок службы. Поэтому современные мастера СТО при ремонте и обслуживании с такими автомобилями встречаются крайне редко. Но знать о таких двигателях также очень важно. Может возникнуть ситуация, что на сервис привезут автомобили Mazda RX-8. RX-8 (2003 по 2012 годов выпуска) либо ВАЗ-4132, ВАЗ-411М. И у них стоят именно роторные двигатели внутреннего сгорания.
Классификация двигателей по принципу подачи воздуха
Подача воздуха также разделяет ДВС на два класса:
- Атмосферные. При движении поршня мотор затягивает порцию воздуха. Для вращения турбины и вдувания сжатого воздуха у турбокомпрессорных двигателей внутреннего сгорания используются непосредственно выхлопные газы.
- Турбокомпрессорные. Организована дополнительная подкачка воздуха в камеру сгорания.
Для вращения турбины и вдувания сжатого воздуха у турбокомпрессорных двигателей внутреннего сгорания используются непосредственно выхлопные газы.
Атмосферные системы активно встречаются как среди дизельных, так и бензиновых моделей. Турбокомпрессорные ДВС – в большинстве своём, дизельные двигатели. Это связано с тем, что монтаж турбонаддува предполагает достаточно сложную конструкцию самого ДВС. И на такой шаг готовы пойти чаще всего производители авто премиум-класса, спорткаров. У них установка турбокомпрессора себя оправдывает. Да, такие решения более дорогие, но выигрыш есть в весе, компактности, показателе крутящего момента, уровни токсичности. Более того! Выигрыш есть и в расходе топлива. Его требуется существенно меньше.
Очень часто решения с турбокомпрессором выбирают автовладельцы, которые предпочитают агрессивный стиль езды, высокую скорость.
Преимущества ДВС
- Удобство. Достаточно иметь АЗС по дороге или канистру бензина в багажнике – и проблема заправки двигателя легко решаема. Если же на машине установлен электромотор, зарядка доступна пока ещё не во всех местах.
- Высокая скорость заправки двигателя топливом.
- Длительный ресурс работы. Современные двигатели внутреннего сгорания легко работают в заявленный производителем период (в среднем 100-150 тыс. км. пробега), а некоторые и 300-350 тыс. км пробега. Впрочем, мировой рекордсмен – пробег и вовсе ~4 800 000 км. И здесь нет лишних нулей. Такой рекорд установлен на двигателе Volvo» P1800. Единственное, за время работы двигатель два раза проходил капремонт.
- Компактность. Двигатели внутреннего сгорания существенно компактнее, нежели двигатели внешнего сгорания.
Недостатки ДВС
При использовании двигателя внутреннего сгорания нельзя организовать работу оборудования по замкнутому циклу, а, значит, организовать работу в условиях, когда давление существенно превышает атмосферное.
Большинство ДВС работает за счёт использования невозобновляемых ресурсов (бензина, газа). И исключение – машины, работающие на биогазе, этиловом спирте (на практике встречается редко, так как при использовании такого топлива невозможно добиться высоких мощностей и скоростей).
Существует тесная зависимость работы ДВС от качества топлива. Оно должно обладать определённым определенным цетановым и октановым числами (характеристиками воспламеняемости дизельного топлива, определяющими период задержки горения рабочей смеси и детонационной стойкости топлива), плотностью, испаряемостью.
Автомеханики называют ДВС сердцем авто, инженеры модернизируют ГРМ, а производители бензина не беспокояться о том, что все перейдут на электротранспорт.
Как работает двигатель внутреннего сгорания — Mafin Media
Готовиться смесь может по-разному. В устаревших карбюраторных двигателях горючее «готовится» в отдельном механизме авто — карбюраторе. После смешивания воздуха с топливом смесь подается в двигатель и там сгорает. У карбюраторных моторов много минусов, а их ремонтопригодность сегодня уже не так востребованна. Поэтому самые популярные системы подачи топлива — инжекторные (от англ. inject — впрыскивать).
В зависимости от конструкции мотора топливо подается либо во впускной коллектор — трубопровод, через который авто получает воздух из окружающей среды, — либо напрямую в цилиндры. Подобные решения сложнее, но позволяют экономить топливо и снижать количество вредных выбросов в атмосферу. Основная деталь инжекторного впрыска — форсунка. Именно она впрыскивает топливо:
Компоненты двигателя: где и как сгорает смесь
Самое важное происходит в корпусе двигателя, который объединяет блок цилиндров (слева на фото) и головку блока цилиндров (справа на фото).
Блок цилиндров содержит полые внутри цилиндрические трубки, в которых размещаются поршни.
Головка блока цилиндров (ГБЦ) монтируется на блок цилиндров и образует герметичные (т. е. непроницаемые для посторонних жидкостей и газов) камеры сгорания.
Внутри камеры сгорания устанавливаются поршни — детали цилиндрической формы, совершающие возвратно-поступательные движения под действием сгорания смеси.
Поршни — часть кривошипно-шатунного механизма (КВШ), комплекса деталей, который преобразует движения поршня во вращение коленчатого вала. Последний и двигает колеса автомобиля. Так выглядит КВШ вместе с поршнями двигателя:
В головке блока цилиндров находятся упомянутые выше форсунки — вместе со свечами зажигания (в бензиновом моторе) и клапанами. Свечи зажигания производят электрическую искру, предназначенную для воспламенения топливно-воздушной смеси.
! — Если автомобиль оснащен непосредственным впрыском топлива (в камеру сгорания), форсунки находятся в ГБЦ, а если впрыск распределительный — форсунки установлены во впускном коллекторе вблизи впускных клапанов.
Клапаны относятся к механизму газораспределения и внешне напоминают большие гвозди:
Такая форма дана им неслучайно: нижней, выпуклой частью они закрывают и открывают впускные и выпускные отверстия в камере сгорания, поочередно впуская подготовленную топливно-воздушную смесь или воздух и выпуская отработанные газы. Соответственно, в зависимости от своей роли клапаны бывают впускными и выпускными.
Обычно на один цилиндр приходится от двух до четырех клапанов. За то, чтобы «доступ» в камеру сгорания открывался вовремя, и отвечает механизм газораспределения (ГРМ), в который выходят клапаны. В зависимости от мотора ГРМ приводится в действие ремнем или цепью.
Рассмотрим цилиндр в разрезе:
Четыре такта
Любой двигатель функционирует согласно циклу, состоящему из нескольких тактов, то есть ходов (движений) поршня. Большинство автомобильных моторов — четырехтактные.
Рассмотрим такты бензинового двигателя:
- Впуск: открывается впускной клапан, в камеру сгорания попадает топливно-воздушная смесь, а поршень идет вниз.
- Сжатие: оба клапана закрыты, поршень идет вверх, сжимая и нагревая смесь.
- Рабочий ход: оба клапана закрыты, под действием электрической искры от свечи зажигания сжатая и разогретая топливно-воздушная смесь воспламеняется, образовавшиеся при этом газы толкают поршень вниз.
- Выпуск: выпускной клапан открыт, поршень идет вверх, выталкивая отработанные газы в сторону выхлопной трубы.
После этого цикл повторяется. У дизельного двигателя вместо свечи установлена форсунка, и смесь воспламеняется не при помощи искры, а от сжатия — впрыска дизельного топлива через форсунку под большим давлением. Впускной клапан при этом подает в камеру сгорания только воздух. Кстати, в некоторых современных бензиновых моторах форсунка тоже впрыскивает топливо непосредственно в цилиндр.
А как запускается первый такт?
Каждый автомобиль обладает набором бортовой электроники — проводов, аккумулятора, стартера и т. д. Аккумулятор за время поездок накапливает достаточно энергии, чтобы при помощи специального механизма — стартера — раскрутить коленвал и завести мотор.
И что дальше?
Мощность от двигателя к колесам передается с помощью коробки передач, редуктора и приводных валов. Если мотор соединить с колесами напрямую, автомобиль после запуска начнет движение на одной-единственной передаче, с небольшой скоростью, а после торможения сразу заглохнет. Об этих передачах и о типах коробок (автоматах, вариаторах, механиках и т. д.) Mafin Media расскажет в следующем материале.
КПД двигателя внутреннего сгорания – определение и сравнение + видео » АвтоНоватор
Среди множества характеристик различных механизмов в автомобиле решающее значение имеет КПД двигателя внутреннего сгорания. Для того чтобы выяснить суть этого понятия, необходимо точно знать, что представляет собой классический двигатель внутреннего сгорания.
КПД двигателя внутреннего сгорания – что это такое?
В первую очередь, мотор преобразует тепловую энергию, возникающую при сгорании топлива, в определенное количество механической работы. В отличие от паровых машин, эти двигатели более легкие и компактные. Они гораздо экономичнее и потребляют строго определенное жидкое и газообразное топливо. Таким образом, КПД современных двигателей рассчитывается на основании их технических характеристик и прочих показателей.
КПД (коэффициент полезного действия) представляет собой отношение фактически передаваемой мощности на вал двигателя к мощности, получаемой поршнем за счет действия газов. Если провести сравнение КПД двигателей различной мощности, то можно установить, что это значение для каждого из них имеет свои особенности.
Эффективный КПД двигателя зависит от различных механических потерь на разных стадиях работы. На потери влияет движение отдельных частей мотора и возникающее при этом трение. Это поршни, поршневые кольца и различные подшипники. Эти детали вызывают наибольшую величину потерь, составляющие примерно 65 % от их общего количества. Кроме того, потери возникают от действия таких механизмов, как насосы, магнето и прочие, которые могут дойти до 18 %. Незначительную часть потерь составляют сопротивления, возникающие в топливной системе во время процесса впуска и выпуска.
Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.
Потери КПД двигателя внутреннего сгорания, особенно бензинового, весьма существенные. В пересчёте на топливовоздушную смесь чистая энергия, передающаяся двигателю, составляет до 100%, а вот после этого начинаются потери.
Больше всего КПД снижается из-за тепловых потерь. Силовая установка прогревает все элементы системы, включая охлаждающую жидкость, радиатор охлаждения и отопителя, вместе с этим теряется тепло. Часть теряется вместе с выхлопными газами. В среднем на тепловые потери приходится до 35% от КПД, а на топливной эффективности ещё 25%. Ещё около 20% занимают механические потери, т.е. на элементы, создающие трение (поршни, кольца и т. д.). Снизить трение помогают качественные моторные масла, но полностью исключить этот фактор невозможно.
Учитывая низкий КПД двигателя можно представить потери более наглядно, например, на количестве топлива. При среднем расходе топлива 10 литров на сто километров пробега на прохождение этого участка уходит лишь 2-3 литра топлива, остальное потери. У дизеля потери меньше, как и к ДВС с газобаллонным оборудованием. Если вопрос высокого КПД двигателя принципиален, то есть на варианты с коэффициентом 90%, но это электромобили и авто с двигателем гибридного типа. Как правило, их стоимость несколько выше и из-за специфики эксплуатации (нужна регулярная подзарядка и ограничен запах хода) такие машины в нашей стране пока редкость.
Сравнение КПД двигателей – бензин и дизель
Если сравнивать между собой КПД бензинового и дизельного двигателя, то следует отметить, что первый из них недостаточно эффективен и преобразует в полезное действие всего 25-30 % произведенной энергии. Например, КПД стандартного дизеля достигает 40 %, а применение турбонаддува и промежуточного охлаждения повышает это значение до 50 %.
Оба двигателя, несмотря на схожесть конструкции, имеют различные виды смесеобразования. Поэтому поршни карбюраторного мотора работают при более высоких температурах, требующих качественного охлаждения. Из-за этого тепловая энергия, которая могла бы превратиться в механическую, рассеивается без всякой пользы, понижая общее значение КПД.
КПД дизельного двигателя – заметная эффективность
Дизель является одной из разновидностей двигателей внутреннего сгорания, в котором воспламенение рабочей смеси производится в результате сжатия. Поэтому давление воздуха в цилиндре намного выше, чем у бензинового двигателя. Сравнивая КПД дизельного двигателя с КПД других конструкций, можно отметить его наиболее высокую эффективность.
При наличии низких оборотов и большого рабочего объема показатель КПД может превысить 50 %.
Следует обратить внимание на сравнительно небольшой расход дизельного топлива и низкое содержание вредных веществ в отработанных газах. Таким образом, значение коэффициента полезного действия двигателя внутреннего сгорания полностью зависит от его типа и конструкции. Во многих автомобилях низкий КПД перекрывается различными усовершенствованиями, позволяющими улучшить общие технические характеристики.
- Автор: Михаил
- Распечатать
Оцените статью:
(6 голосов, среднее: 2. 8 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Adblock
detector
Двигатели внутреннего сгорания
Друзья, поговорим о бензиновых двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Именно создание этих устройств ускорило темп существования человечества, поскольку сразу возникла целая культура автомобилестроения, возрос прогресс в военном деле и во многих других отраслях.
Результатом работы двигателя внутреннего сгорания является механическое действие, полученное в результате преобразования энергии сгорания. Она, в свою очередь, получена при сгорании топливной смеси внутри двигателя, в рабочей камере. Существуют также двигатели внешнего сгорания, у которых продукты сгорания и рабочий механизм разделены, но их удельная мощность по сравнению с ДВС значительно ниже.
Разновидности двигателей внутреннего сгорания
КУПИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Сегодня мы наиболее часто встречаемся с поршневыми бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания. Вместо поршня могут быть использованы компрессоры, турбины — множество других решений, без которых не работали бы тракторы и самосвалы, тепловозы и суда, то есть вся техника, для которой нужны двигатели либо средней (более 5 кВт), либо высокой (более 100 кВт) мощности.
Несмотря на то, что новые технологии сейчас развиваются ускоренными темпами, и производители автомобилей внедряют масштабные планы по электрификации своего продукта, тем не менее, они не спешат отказываться от испытанных ДВС. Например, концерн Volkswagen, готовя обширную программу электрификации целой линейки своих двигателей, абсолютно не планирует отказываться от старых добрых ДВС. Тем более, что современные двигатели уже позволяют существенно экономить топливо на 20-30%.
Издавна существующие разработки таких моторов, несомненно, будут развиваться и дальше, благодаря надежности и дешевизне. Стремление производителей сегодня сосредоточено на улучшение технических характеристик ДВС и сведения к минимуму их влияния на атмосферу.
Типы ДВС и отличия систем питания
Двигатели внутреннего сгорания могут быть 2-х тактными и 4-х тактными. В настоящее время больше используются четырёхтактные двигатели, которым свойственны четыре этапа работы:
Схема работы 4-х тактного двигателя
- нагнетание внутрь воздуха или топливно-воздушной смеси — выбор зависит от типа двигателя;
сжатие смеси; - сгорание топлива — преобразование энергии сгорания в механическую для запуска коленвала;
- выход отработанных газов из камеры сгорания через выпускной клапан.
Это принцип работы не только поршневых бензиновых, но и дизельных двигателей.
Схема принципа работы 2-х тактного двигателя
В двухтактных двигателях впуск и сжатие топливной смеси происходит одновременно, а затем также одновременно выполняется опускание поршня, на который давит топливо, и выход из коллектора продуктов сгорания.
Именно эти два типа двигателей внутреннего сгорания широко применяются в автомобилях и других современных технических устройствах.
Бензиновые двигатели внутреннего сгорания
В наиболее распространенном поршневом бензиновом двигателе возгорание топливной смеси происходит с помощью электрической искры, то есть принудительно. А управление двигателем осуществляет электронная система, в которую включены входные датчики, измеряющие параметры работы мотора с последующим преобразованием их в электрический сигнал. Полученная информация — основа управления ДВС.
Конструкция поршневого бензинового двигателя внутреннего сгорания
Кроме датчиков к системе управления относятся электронный блок управления и все исполнительные системы двигателя, которые управляющая система объединяет, а именно:
- система непосредственного впрыска, которая подает топливо в камеру сгорания. Сам момент впрыска, нужный вид топлива и его количество определяется режимом работы двигателя;
- впускная система, состоящая из дроссельной заслонки с электроприводом и предусмотренных для каждого цилиндра впускных заслонок;
- система турбонаддува — служит для повышения мощности бензинового двигателя;
- система изменения фаз газораспределения, которая в зависимости от заданного режима работы ДВС регулирует показатели работы механизма распределения газа и обеспечивает повышение крутящего момента и мощности механизма;
- электронная система зажигания для воспламенения воздушно-топливной смеси;
- выпускная система с каталитическим нейтрализатором, который снижает токсичность отработанных выпускаемых газов;
- система рециркуляции отработанных газов, уменьшающая в них оксид азота благодаря частичному их возврату во впускной коллектор.
Как видим, работа всех систем ДВС направлена на повышение мощности двигателя, снижение потребления топлива и токсичности выделяемых газов.
Одни из самых узнаваемых марок ДВС — бензиновые моторы компании Champion. Бренд принадлежит американской компании разработчику, которая расширяет свои мощности за счет сборки продукции в Китае и поставляет качественную технику по доступной цене во многие уголки мира, в том числе нашу страну.
Модель ДВС CHAMPION G200 VK-1-1
Сегодня компания выпускает кроме стандартных двигателей ещё и модели с вертикальным валом, такие как CHAMPION G200 VK/1-1. Это четырёхтактный ДВС для cадовой и строительной техники. Двухтактные моторы обычно поставляются для бензокос (триммеров).
Все двигатели CHAMPION экономичные, имеют усиленную поршневую группу, обладают высоким ресурсом и совместимостью с моторами таких производителей, как Honda, Lifan, Subaru и другие. Это возможно благодаря идентичным размерам крепления и приводного вала двигателей, если объем камеры сгорания и мощности мотора одинаковые.
Модель ДВС CARVER 190 FL 15,0 л.с
В России также хорошо известен отечественный бренд CARVER. Примером двигателей, разработанных под сельскохозяйственную и строительную технику, выпущенных этой компанией, может послужить модель CARVER 190 FL 15,0 л.с. для совместной эксплуатации с мотоблоками или культиваторами. Конструкция предусматривает верхнее расположение клапана и воздушное охлаждение.
В чем отличие бензиновых и дизельных ДВС
Чтобы сравнить дизельные и бензиновые двигатели, нельзя оценивать их однозначно, нужно рассмотреть несколько характеристик:
- КПД двигателей и мощность: КПД бензинового двигателя ниже чем у дизельного, зато он характеризуется большей мощностью, но и большим расходом топлива, примерно на 20%;
- длительность эксплуатации: конструктивно дизельный двигатель более долговечен, благодаря прочности составляющих узлов и деталей, но, в зависимости от условий и качества топлива, он может уступать бензиновому двигателю в этой характеристике. Он не приемлет слишком низких температур, долго прогревается, а бензиновый запускается даже при значительном минусе. Однако во влажном климате лучше использовать кроссоверы и внедорожники с дизельными двигателями;
- ключевое различие: вид топлива и разница в формировании топливной смеси. В цилиндры дизельных двигателей подается топливо и воздух отдельно, а у бензиновых ДВС — вместе.
(фото №7)
Отсюда можно сделать вывод: техника на бензиновом двигателе уверенно запускается в зимнее время, обладает меньшим уровнем шума, доступна по цене. Преимущество же дизельных мотоблоков в том, что при большом тяговом усилии они экономичнее в расходе топлива, дольше работают без перерыва, обладают большим ресурсом. Особенно модификации с водяным охлаждением.
Таким образом, выбирайте дизельные моторы для тяжелой техники, которая длительно эксплуатируется. Во всех остальных случаях более целесообразны бензиновые ДВС, которые проще в эксплуатации, доступнее по стоимости. А разница в количестве топлива при умеренных объемах работ несущественна.
Удачного выбора!
Ваш Кузьмич.
Запретит ли Германия автомобили с ДВС к 2035 году? – DW – 29.09.2020
Фото: picture-alliance/AP Photo/M. Sohn
Экономика и бизнес
Андрей Гурков
29 сентября 2020 г.
Темпы перехода на электромобили задают Китай и Калифорния. Премьер Баварии — за определение даты отказа от двигателей внутреннего сгорания. Он готовит почву для будущей коалиции с «зелеными»?
https://www.dw.com/ru/zapretit-li-germanija-avtomobili-s-dvs-k-2035-godu/a-55087378
Реклама
В Германии вновь вспыхнула дискуссия о том, стоит ли запрещать продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с целью ускорить переход автомобильного транспорта на более экологичные альтернативные двигатели, прежде всего — электрические. Новый виток обсуждения вызван заявлениями двух влиятельных немецких политиков — и двумя знаковыми зарубежными событиями.
Калифорния запретит ДВС ради защиты климата и своих пляжей
Одно из них произошло в Калифорнии. Ее губернатор Гевин Ньюсом объявил 23 сентября, что с 2035 года калифорнийские власти запретят продажу новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей с ДВС. В 2045 году запрет распространится на средние и тяжелые грузовики с бензиновыми или дизельными двигателями.
Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом объявляет о запрете ДВС в легковых машинах с 2035 года Фото: Daniel Kim/AP Photo/picture-alliance
Власти самого большого по населению штата США пошли на такой шаг для защиты не только глобального климата, но и непосредственных интересов собственных жителей. «Из-за автомобилей не должны таять ледники и повышаться уровень мирового океана», ведь это угрожало бы пляжам и побережью Калифорнии, подчеркнул Гевин Ньюсом. К тому же, по его словам, «автомобили не должны усиливать лесные пожары». А они оказались в нынешнем году на западном побережье США чрезвычайно мощными, и губернатор явно связывает это с глобальным потеплением.
В Германии калифорнийскую инициативу поддержал глава Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA) Дирк Месснер (Dirk Messner). «Запрет регистрации новых дизельных и бензиновых автомобилей с 2035 года я считаю хорошей идеей», — заявил он изданиям медиагруппы Funke.
Но одно дело — слова государственного защитника экологии, совсем другое — высказывания премьер-министра Баварии. Кто бы ни занимал эту должность, он неизменно лоббировал в Германии интересы автомобильной промышленности. Ведь в этой федеральной земле находятся штаб-квартиры и головные заводы сразу трех крупных немецких производителей легковых и грузовых автомобилей — BMW, Audi и MAN, не говоря уже о многочисленных поставщиках компонентов для автопрома.
Возможный кандидат в канцлеры Маркус Зёдер подает сигнал «зеленым»
Выступая 26 сентября с программной речью на состоявшемся в режиме онлайн съезде возглавляемой им консервативной баварской партии ХСС, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) к удивлению многих подчеркнул, что он «решительно за то, чтобы мы определились с окончательной датой» отказа от ДВС. И уточнил, что, вслед за Калифорнией, считает 2035 год «очень хорошей датой».
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер — влиятельная фигура в консервативном блоке ХДС/ХССФото: Reuters/B. von Jutrczenka
Правда, в данный кризисный момент было бы правильно помочь отрасли, приняв государственную программу стимулирования продаж не только электромобилей, но и наиболее современных и экологичных автомобилей с ДВС, добавил Зёдер, который и раньше отстаивал такую точку зрения, но не смог переубедить правительство ФРГ.
Далеко не все в консервативном блоке ХДС/ХСС поддержали предложение баварского лидера о запрете ДВС к конкретной дате, хотя принципиальных возражений против ускоренного перехода на электрические и водородные двигатели ни у кого нет. Зато инициативу Маркуса Зёдера похвалила Партия «зеленых».
Тут следует учитывать, что ровно через год в Германии должны состояться выборы в бундестаг, и все явно идет к тому, что следующая правящая коалиция в ФРГ будет сформирована блоком ХДС/ХСС и «зелеными». Поэтому за инициативой баварского премьера вполне может стоять четкий внутриполитический расчет: заранее подготовить почву для успеха будущих коалиционных переговоров, подав потенциальным партнерам сигнал о готовности поддержать одно из их ключевых требований. Тем более, что Маркус Зёдер рассматривается сейчас как один из возможных кандидатов на пост канцлера ФРГ.
Автосалон Auto China 2020: главные герои — электромобили
Так что вероятность того, что в Германии уже следующей осенью примут решение о запрете ДВС в легковых машинах к 2035 году или даже раньше, в последние дни существенно возросла. Впрочем, каким бы ни было следующее правительство ФРГ, темпы перехода немецкого автопрома на электрические двигатели будет определять вовсе не оно. Их будут задавать или даже диктовать крупнейшие экспортные рынки автомобилей Made in Germany. А это США, все та же Калифорния, и Китай.
Автосалон Auto China 2020 — первый крупный отраслевой смотр в год пандемии Фото: Greg Baker/AFP/Getty Images
Причем рынок Китая крупнее, динамичнее, а потому сейчас играет решающую роль. И этот рынок сделал стратегическую ставку на электромобильность, что убедительно подтвердило второе знаковое зарубежное событие последних дней: проходящий в Пекине с 26 сентября по 5 октября первый после начала пандемии международный автосалон на планете — все остальные пришлось отменить из-за коронавируса.
Главными героями выставки Auto China 2020, указывают в сообщениях из столицы КНР немецкие СМИ, стали электромобили. Через пять лет каждый четвертый продаваемый на китайском рынке автомобиль должен быть на электрической тяге. Это примерно 4 миллиона единиц. Кто их будет выпускать?
Главный экспортный рынок для автомобилей Made in Germany — Китай
В репортажах немецких СМИ с автосалона в Пекине и в комментариях экспертов в эти дни неизменно отмечалось, что пока автостроители Германии представлены на этом направлении развития мирового автопрома довольно скромно. «До сих пор у Volkswagen, Daimler и BMW лишь незначительная доля на большом китайском рынке электромобильности», — констатировала, к примеру, экономическая газета Handelsblatt. Правда, свою статью она посвятила подробному рассказу о том, как они намерены это изменить.
Зарядные станции для электромобилей в ПекинеФото: picture-alliance/Photoshot/L. Xiaoguang
«Китай — главный рынок электромобилей, причем c большим отрывом, и здесь очень велика опасность оказаться в хвосте», — предупредил руководитель Центра автомобильного менеджмента (CAM) в Бергиш-Гладбахе профессор Штефан Брацель (Stefan Bratzel). По его мнению, «уже из-за одного только Китая немецким автостроителям следовало бы уделять куда больше внимания электромобильности, поскольку конкуренция здесь очень сильна».
Иными словами, для того, чтобы сохранить и тем более укрепить позиции на жизненно важном для всего автопрома Германии китайском рынке, тем же баварским автостроителям BMW и Audi, как и всем остальным, придется в ближайшие годы усиленно вкладывать деньги в развитие электромобилей. И, соответственно, сокращать инвестиции в производство легковых машин с ДВС. Получается, что баварский премьер своим предложением отказаться от их выпуска с 2035 года вовсе не предал интересы отрасли: немецкие автостроители сами к этому идут.
Смотрите также:
Когда мир откажется от ДВС?
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
Реклама
Пропустить раздел Топ-тема
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW
На главную страницу
Internal Combustion Engine — Bilder und Stockfotos
514Bilder
- Bilder
- Fotos
- Grafiken
- Vektoren
- Videos
AlleEssentials
Niedrigster Preis
Signature
Beste Qualität
Durchstöbern Sie 514
internal combustion engine Stock -Фотография и фотографии. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.
verbrennungsmotor automobil — двигатель внутреннего сгорания фото и фотографии
Verbrennungsmotor Automobil
Автомобиль с Verbrennungsmotor, Motorfragment Nahaufnahme.
system des verbrennungsmotors isoliert auf weißem hintergrund. 3d — двигатель внутреннего сгорания, фото и изображения
System des Verbrennungsmotors isoliert auf weißem Hintergrund. 3D
lkw-motor closeup — двигатель внутреннего сгорания стоковые фото и изображения
LKW-Motor Closeup
Назад к двигателю — двигатель внутреннего сгорания фото и изображения
Ausschnitt eines Verbrennungsmotors eines modernen Autos and…
Der Stand zeigt die Kolbengruppe eines Verbrennungsmotors eines modernen Autos, das Bild ist auf weißem Hintergrund hervorgehoben. Автомобильмотор. Автотель.
Demontage und wartung des automobilmotors — фото и сборка двигателей внутреннего сгорания
Demontage und Wartung des Automobilmotors
betonfahrzeuge nach brandchäden — двигатели внутреннего сгорания стоковые фотографии и сборка
Betonfahrzeuge nach Brandschäden
verbrennungsmotor eines autos — двигатель внутреннего сгорания, стоковые фото и фотографии
Verbrennungsmotor eines Autos
мотор, антикварные фото и изображения
Motor eines antiken Fahrrads aus dem 19. Jahrhundert elzylinderkop
3
8-вольтовые дизельные двигатели sitzt auf einer bank oder tauglich. sichtbare verbrennungsseite eines zylinderkopfes, nur gefräst oder begradigt. — двигатель внутреннего сгорания фото и изображения
Alter Zylinderkopf eines 8V-Dieselmotors sitzt auf einer Bank…
motorrad-power — двигатель внутреннего сгорания фото и фотографии
Motorrad-power
Motor-Nahaufnahme des neuen Motorrads im Studio.
doppelauspuff mit schalldämpfer an einem modernen motorrad mit verbrennungsmotor — двигатель внутреннего сгорания стоковые фото и фотографии
Doppelauspuff mit Schalldämpfer an einem modernen Motorrad mit. ..
Seitenansicht des Motorraums eines Autos mit Dreizylinder-Dieselmo
interne verbrennung «motor» — двигатель внутреннего сгорания, стоковые фотографии и изображения
электрический генератор — двигатель внутреннего сгорания фото и фотографии
электрический генератор
fahrradmotorkolben und kurbelwellen — двигатель внутреннего сгорания фото и фотографии
Fahrradmotorkolben und Kurbelwellen
draufsicht auf den brennraum im kopf des motorblocks — двигатель внутреннего сгорания, стоковые фото и фотографии
«Мотор» — двигатель внутреннего сгорания, стоковые фото и изображения
«Мотор»
der blaue motorblock auf dem motorreparaturständer installiert — двигатель внутреннего сгорания, стоковые фото и изображения
Der blaue Motorblock auf dem Motorreparaturständer installiert
alter schmutziger motor unter der motorhaube eines autos — двигатель внутреннего сгорания Stock-fotos und bilder задний план. — графика двигателя внутреннего сгорания, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Satz Motorarbeit in einem Schnitt, ein voller Zyklus von Vier. ..
interne verbrennung «двигатель» — двигатель внутреннего сгорания сток-фотографии и изображения
Interne Verbrennung «Мотор»
моторколбен. механизм Курбельвелле. 3D визуализация — двигатель внутреннего сгорания стоковые фото и изображения
Motorkolben. Механизм Курбельвелле. 3D визуализация
Motorkolben. Курбельвелленмеханизм. 3D-Render-Konzept.
прототипов двигателей для 3D-дракеров. нахауфнаме. — двигатель внутреннего сгорания стоковые фотографии и изображения
Prototyp eines Verbrennungsmotors auf 3D-Drucker gedruckt….
kolbentriebwerk auf einem oldtimer-flugzeuge — радиальный двигатель / звездообразный двигатель — двигатель внутреннего сгорания стоковые фотографии и изображения
Kolbentriebwerk auf einem Oldtimer-Flugzeuge — радиальный / звездный…
vector motorkolben mit hut — двигатель внутреннего сгорания сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ стоковые фотографии и изображения
LKW auf weißem Hintergrund isolieren
сломанные двигатели — двигатель внутреннего сгорания стоковые фотографии и изображения
сломанные двигатели
электрический генератор — двигатель внутреннего сгорания стоковые фотографии и изображения
Elektrischer Generator
Erdgasmotor. .
autowerkstatt — двигатель внутреннего сгорания, стоковые фото и изображения
Autowerkstatt
lkw auf isolierter hintergrundisolierung — двигатель внутреннего сгорания, стоковые фото и изображения -fotos und bilder
Studie über amerikanische Autos
lkw auf weißemhintergrund isolieren — двигатель внутреннего сгорания стоковые фото и фото
LKW auf weißem Hintergrund isolieren
автомобильный аккумулятор — двигатель внутреннего сгорания стоковые фото и изображения автомобиль. — двигатель внутреннего сгорания фото и изображение
Autovergaser für Verbrennungsmotor zum Mischen von Luft mit…
kfz-датчик-лямбдазонд в дизельном двигателе. messung des sauerstoffgehalts in autoabgasen, macro — стоковые фотографии и изображения двигателей внутреннего сгорания
Kfz-Sensor-Lambdasonde в дизельном моторе. Messung des…
motorrad-motor wartungsarbeiten — двигатель внутреннего сгорания стоковые фотографии и изображения gasbetriebenen Motoren, veröffentlichte im 1876
Atmosphärische gasbetriebene Motoren: 1+2) фон Этьен Ленуар (Французский Эрфиндер, 1822–1819)00), 3) фон Николаус Отто (deutscher Erfinder, 1832 — 1891) и Ойген Ланген (deutscher Erfinder, 1833 — 1895). Atmosphärische gasbetriebene Motoren waren die Vorläufer von Viertaktmotoren. Holzschnitt, veröffentlicht 1876.
ventilsteuergetriebe — nockenwelle — двигатель внутреннего сгорания стоковые фотографии и фотографии0003 LKW auf isolierter hintergrundisolierung-внутренний двигатель сжигания. Kühlrippen und die elektrischen Anschlüsse der Zündkerze.
eine person, die das gras mit einem freischneider mäht — двигатель внутреннего сгорания стоковые фото и фотографии
eine Person, die das Gras mit einem Freischneider mäht
anschluss von methangasinjektoren an den ansaugkrümmer eines automobil-verbrennungsmotors. autogasanlagen — двигатель внутреннего сгорания стоковые фотографии и фотографии
Anschluss von Methangasinjektoren an den Ansaugkrümmer eines…
elektrischer генератор — двигатель внутреннего сгорания стоковые фотографии и фотографии
Elektrischer Generator
«мотор» — двигатель внутреннего сгорания стоковые фотографии и фотографии
«Motor»
2022 harley-davidson road glide limited motorrad auf асфальт паркен ам фрюлингстаг — nahansicht des motors — двигатель внутреннего сгорания сток фото и фото
2022 Harley-Davidson Road Glide Limited Motorrad на асфальте. .. montierten…
auf dem motorreparaturstand ist ein teilweise demotierter vierzylinder-automobilmotor mit zahnriemenantrieb verbaut. vertikales foto — стоковые фото и фотографии двигателя внутреннего сгорания 9
Interne Verbrennung «Motor»
V-förmiger Verbrennungsmotor
fahrradmotor-kurbelwelle — двигатель внутреннего сгорания и фото изображение
Fahrradmotor-Kurbelwelle
auto-motor motorkolben — двигатель внутреннего сгорания фото и изображение
Auto-Motor Motorkolben
nahaufnahme des alten verbrennungsmotors. — двигатель внутреннего сгорания фото и изображения
Nahaufnahme des alten Verbrennungsmotors.
interne verbrennung «мотор» — двигатель внутреннего сгорания стоковые фото и изображения auto montiert sind, das auf einem aufzug angehoben wird — двигатель внутреннего сгорания стоковые фото и фото
Unterseite des Automatikgetriebes und des Motors, die an einem…
генераторная установка судовая isolierten auf weißen Hintergrund — двигатель внутреннего сгорания стоковые фото и фото
Generator set marine isolierten auf weißen Hintergrund
Computergenerierte 3D-Illustration mit einem auf weißem Hintergrund isolierten Stromaggregat
geöffneter dieselmotorraum des alten belarussischen landwirtschaftlichen traktors — internal combustion engine stock-fotos und bilder
Geöffneter Dieselmotorraum des alten belarussischen. ..
car battery — фото и фото двигателя внутреннего сгорания
Car Battery
alte motorrad vergaser — фото и фото двигателя внутреннего сгорания
Старый Motorrad Vergaser
фон 9
5.950 двигатель внутреннего сгорания Стоковые фото, картинки и изображения
поршни двигателя. коленчатый механизм. Концепция 3d рендеринга.
Мощный двигатель автомобиля. внутренняя конструкция двигателя с камерой сгорания и клапаном в темных тонах
Автомобильный двигатель изолированный монохромный значок двигателя автомобиля. вектор двигатель внутреннего сгорания, автозапчасти. шестерня турбомашины, значок автомобильного генератора. поршневой двигатель, грузовая энергетика
Ремонт двигателей. Автосервис. сервис по ремонту автомобилей. светлый фон
Поршневой бензиновый двигатель, структурный разрез в базовом исполнении для обучения
Автомобильный двигатель. часть двигателя автомобиля. крупным планом изображение двигателя внутреннего сгорания. Детализация двигателя в новой машине. автомобильная детализация. черно-белое
Стилизованная векторная иллюстрация чертежей кривошипно-шатунного механизма двигателя внутреннего сгорания
Ремонт двигателя. Автосервис. сервис по ремонту автомобилей. фон
Головка блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. изолированные на белом фоне.
Четырехтактный двигатель. векторная иллюстрация
Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. векторная иллюстрация
Поршневой бензиновый двигатель, поперечное сечение конструкции и четырехтактный цикл сгорания в базовой конструкции для обучения
Иллюстрация бензинового и дизельного двигателя внутреннего сгорания
Базовый двигатель внутреннего сгорания. векторная иллюстрация
Поршневой бензиновый двигатель, поперечное сечение конструкции и четырехтактный цикл сгорания в базовой конструкции для образования
Значок линии двигателя внутреннего сгорания автомобиля. знак линейного стиля для мобильной концепции и веб-дизайна. значок вектора контура двигателя автомобиля. символ, иллюстрация логотипа. пиксельная идеальная векторная графика
Рентгеновский стиль поршня
Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания
Автомобильный двигатель.3d иллюстрация.
Ремонт автомобильных двигателей. сервисный работник разбирает автомобиль
Символ двигателя внутреннего сгорания простой вектор тонкой линии
Газовый двигатель. Газовый двигатель — двигатель внутреннего сгорания, работающий на газовом топливе. линия каркаса, изолированные на белом фоне. векторный рендеринг 3d.
Двигатель внутреннего сгорания. чертеж двигателя машины в разрезе, иллюстрирующий внутреннюю структуру.
Двигатель внутреннего сгорания. рисунок двигателя машины в разрезе, иллюстрирующий внутреннее устройство — цилиндры, поршни, свечи зажигания.
Система двигателя внутреннего сгорания, изолированные на белом фоне. 3d визуализация
Турбодизельный двигатель крупным планом
Двигатель внутреннего сгорания (лед) — это тепловой двигатель, в котором сгорание топлива происходит с окислителем (обычно воздухом) в камере сгорания, которая является неотъемлемой частью рабочего процесса. контур потока жидкости.
Базовая конструкция двигателя. vector illustration
Двигатель внутреннего сгорания — тепловой двигатель, в котором сгорание топлива происходит с окислителем в камере сгорания, являющейся составной частью контура протока рабочего тела.
Впускной двигатель. векторная иллюстрация
Двигатель с рабочим ходом. векторная иллюстрация
Базовый двигатель внутреннего сгорания. векторная иллюстрация
Автомобильный двигатель. крупный план
Нагнетатель — это воздушный компрессор, который увеличивает давление или плотность воздуха, подаваемого в двигатель внутреннего сгорания. это дает двигателю больше кислорода при каждом цикле впуска, позволяя ему сжигать больше топлива и выполнять больше работы, тем самым увеличивая мощность. вектор
Детали двигателя внутреннего сгорания, лежащие на белой поверхности
Двигатель внутреннего сгорания современного автомобиля. полный капитальный ремонт. плоский стиль 3d векторные иллюстрации, изолированные на белом фоне.
Крупный план дизельного двигателя с турбонаддувом
Поршни, клапаны, шатун и коленчатый вал двигателя V8 в работе 3D изображение
Двигатель внутреннего сгорания спереди
Металлический фон двигателя внутреннего сгорания изолированные на черном фоне
Турбодизельный двигатель крупным планом
Старый двигатель внутреннего сгорания, рисунок.
3d модель кривошипно-поршневого механизма двигателя внутреннего сгорания
двигатель грузового автомобиля
двигатель внутреннего сгорания (3d рентген красный и синий прозрачный на черном фоне)
крупный план турбированного дизельного двигателя
двигатель чистый и большой, изолированный в высоком разрешении
Двигатель внутреннего сгорания в разрезе
Маркированная схема четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.
Двигатель внутреннего сгорания передний
Старый двигатель внутреннего сгорания, чертеж. вектор
Двигатель двигатель внутреннего сгорания двухтактный двигатель принцип векторные иллюстрации
Двигатель внутреннего сгорания
Двигатель внутреннего сгорания фронтальный
Автомобильный двигатель вид изнутри изолированы над белым
Старый двигатель внутреннего сгорания, рисунок. вектор
Деталь двигателя тяжелого грузовика
Крупный план двигателя внутреннего сгорания на белом фоне
Деталь двигателя автомобиля — изображение двигателя внутреннего сгорания крупным планом
Деталь двигателя нового автомобиля крупным планом
Автомеханик работает в гараже. услуги по ремонту.
Крупный план двигателя в разобранном виде с видом на газораспределительный механизм, цепь, шестерни и натяжители при ремонте и восстановлении после поломки. индустрия автосервиса.
Грязный воздушный фильтр автомобильного двигателя
Впрыск топлива — это подача топлива в двигатель внутреннего сгорания, чаще всего в автомобильный двигатель, с помощью форсунки.
Реактивный двигатель, внутренняя конструкция с гидравлическими, топливными трубами и другими техническими средствами и оборудованием, авиационной, авиационной и аэрокосмической промышленности
Пройти двигатель. обновить двигатель. отремонтировать двигатель. инструменты, масло, форсунки, блок цилиндров, покраска, чистка, ремонт дизельного двс для автомобиля.
Головка блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
Современный двигатель внутреннего сгорания грузовика, вид сбоку
Крупный план дизельного двигателя грузовика
Крупный план блока современного дизельного двигателя
Крупный план шестерен автомобильного двигателя
Деталь автомобильного двигателя — крупное изображение двигателя внутреннего сгорания
Абстрактный фон с клапанами автомобильного двигателя в стеклянной витрине, крупный план
Четырехтактный бензиновый двигатель в разрезе. внутри одноцилиндрового двигателя внутреннего сгорания. темный фон.
Автомобильный двигатель внутреннего сгорания. плоская векторная иллюстрация на белом фоне.
Автомобильный двигатель
Карбюратор двигателя внутреннего сгорания автомобиля на белом фоне
Карбюратор двигателя внутреннего сгорания автомобиля на белом фоне
Модель газотурбинной вспомогательной силовой установки на 3D принтере.
Гродно, беларусь — декабрь 2019 года: audi a6 4g, c7 2. 0 tdi 190 л.с. 2016 дизельный моторный отсек современного роскошного автомобиля крупным планом двигатель вид слева. двигатель внутреннего сгорания, автозапчасти, детейлинг.
Горячий блок цилиндров большого дизельного двигателя. спектр гамма-излучения в тренажере.
Комплект чертежей двигателей — автомобильный двигатель внутреннего сгорания, мотоцикл, электродвигатель и ракета. его можно использовать для иллюстрации идей науки, инженерного проектирования и высоких технологий
Модель 3D-принтера газотурбинной вспомогательной силовой установки.
Небольшой двигатель внутреннего сгорания, изолированный на белом фоне
Реактивный двигатель, внутренняя конструкция с гидравликой, авиационная и аэрокосмическая промышленность
Крупный план двигателя нового автомобиля
Двигатель автомобиля, вид изнутри, изолированный на белом фоне
Подарок в виде двигателя грузовика, украшенного живыми цветами, парит в небе на фоне облаков.
Кубинка, Московская область, Россия — 21 августа 2018 г. : шестицилиндровый плоский авиационный двигатель на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в военном парке «Патриот»
Двигатель внутреннего сгорания в рентгеновском стиле
Реактивный двигатель, внутренний структура с гидравлической, авиационной и аэрокосмической промышленностью
Клапан двигателя внутреннего сгорания. ремонт двигателя автомобиля и запчасти после разборки.
Автомобильный двигатель
Подтяжка клапанов автопросветителем в гараже на старой машине. 2019
Новый алюминиевый масляный поддон двигателя внутреннего сгорания находится в картонной коробке на сером металлическом рабочем столе
Поршень двигателя внутреннего сгорания, установленный в цилиндре. вид на поршень и кольца в двигателе. темный фон.
Шатун от двигателя автомобиля. детали двигателя внутреннего сгорания. часть, которая соединяет поршень и коленчатый вал.
Гродно, беларусь — декабрь 2019 года: audi a6 4g, c7 2.0 tdi 190 л.с. 2016 дизельный моторный отсек современного роскошного автомобиля, вид сбоку. двигатель внутреннего сгорания, автозапчасти, детейлинг.
Гибридный автомобильный двигатель, электродвигатель помогает системе двигателя внутреннего сгорания изолированы на белом фоне.
Эскиз двигателя внутреннего сгорания Роялти бесплатно векторное изображение
Эскиз двигателя внутреннего сгорания Роялти бесплатно векторное изображение
лицензионные векторы
Векторы горения
ЛицензияПодробнее
Стандарт
Вы можете использовать вектор в личных и коммерческих целях.
Расширенный
Вы можете использовать вектор на предметах для перепродажи и печати по требованию.
Тип лицензии определяет, как вы можете использовать этот образ.
Станд. | Экспл. | |
---|---|---|
Печатный/Редакционный | ||
Графический дизайн | ||
Веб-дизайн | ||
Социальные сети | ||
Редактировать и изменять | ||
Многопользовательский | ||
Предметы перепродажи | ||
Печать по запросу |
Способы покупкиСравнить
Плата за изображение
€ 14,99
Кредиты
€ 1,00
Подписка
€ 0,69
Оплатить стандартные лицензии можно тремя способами. Цены евро евро .
Оплата с помощью | Цена изображения |
---|---|
Плата за изображение € 14,99 Одноразовый платеж | |
Предоплаченные кредиты € 1 Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 евро). Минимальная покупка 30р. | |
План подписки От 0,69 € Выберите месячный план. Неиспользованные загрузки автоматически переносятся на следующий месяц. |
Способы покупкиСравнить
Плата за изображение
€ 39,99
Кредиты
€ 30,00
Существует два способа оплаты расширенных лицензий. Цены евро евро .
Оплата с помощью | Цена за изображение |
---|---|
Плата за изображение € 39,99 Оплата разовая, регистрация не требуется. | |
Предоплаченные кредиты € 30 Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 евро). |
Дополнительные услугиПодробнее
Настроить изображение
Доступно только с оплатой за изображение
€ 85,00
Нравится изображение, но нужны лишь некоторые модификации? Пусть наши талантливые художники сделают всю работу за вас!
Мы свяжем вас с дизайнером, который сможет внести изменения и отправить вам изображение в выбранном вами формате.
Примеры
- Изменить текст
- Изменить цвета
- Изменение размера до новых размеров
- Включить логотип или символ
- Добавьте название своей компании или компании
Включенные файлы
Подробности загрузки…
- Идентификатор изображения
- 13688673
- Цветовой режим
- RGB
- Художник
- черезофф
Первые снимки горения водорода в работающем двигателе внутреннего сгорания
Аргоннские инженеры первыми сделали снимки горения водорода внутри двигателя, работающего на реальных скоростях. Красные и желтые изображения показывают более интенсивные температуры.
Инженеры Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США впервые получили изображения сгорания водорода в двигателе внутреннего сгорания, работающем на реальных скоростях и нагрузках. Это окно во внутреннюю работу водородного двигателя поможет когда-нибудь оптимизировать двигатели для уличного использования.
Исследователи из Аргоннской группы по двигателям и выбросам являются экспертами в визуализации внутренних частей работающих двигателей. Несколько лет назад их рентгеновские снимки сгорания в дизельном двигателе показали удивительную ударную волну, когда дизельное топливо выбрасывалось из топливной форсунки. Это более раннее исследование помогает улучшить топливные форсунки и повысить эффективность дизельного топлива.
Их текущее исследование сосредоточено на водороде — самом распространенном элементе на Земле — и одном из многих видов топлива, рассматриваемых во всем мире как ближайшая альтернатива бензину.
«Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) на водороде — это недорогая и перспективная технология, — объясняет инженер-механик Стив Чиатти, главный исследователь проекта. «Они могут стать катализатором создания водородной инфраструктуры для топливных элементов».
Некоторые автопроизводители уже рассматривают водородные двигатели внутреннего сгорания как ближайший мост к использованию топливных элементов в транспортных средствах, сказал Чиатти. И у Ford, и у BMW уже есть демонстрационные автопарки, собирающие данные.
«Водородные ДВС могут облегчить переход на автомобили с топливными элементами», — сказал Чиатти. «Мы предполагаем двухэтапный переход на водород. Использование водородных двигателей внутреннего сгорания в качестве промежуточного варианта даст потребителям возможность поэтапно адаптироваться к новой водородной экономике по мере ввода новой инфраструктуры. С этими двигателями они по-прежнему будут перекачивать топливо. в свои машины».
Используя инструменты визуализации и другие стандартные устройства для измерения параметров двигателя на одноцилиндровом водородном двигателе Ford Motor Co. с непосредственным впрыском, инженеры-механики из Аргонны Чиатти, Хеннинг Лозе-Буш и Томас Валлнер оптимизируют работу двигателя и выявляют основные причины аномалии сгорания, такие как преждевременное зажигание и детонация. Эти проблемы более выражены при высоких скоростях и высоких нагрузках. Аргоннские исследователи наблюдают за 50 измерениями производительности во время каждого испытания двигателя.
Исследователи используют ультрафиолетовую визуализацию для получения изображений внутри работающего двигателя. «Сигнатура видимого излучения водорода едва различима, поэтому мы сосредоточились на химических реакциях водорода и кислорода, называемых хемилюминесценцией ОН, в двигателе», — сказал Чиатти. Эти реакции испускают фотоны в ультрафиолетовом диапазоне энергий, и этот свет улавливается и анализируется специальной оптикой.
«Водородные двигатели внутреннего сгорания очень похожи на бензиновые двигатели, за исключением того, что в них используется газообразное топливо, а не жидкое», — сказал Чиатти. Водород имеет широкий предел воспламеняемости, поэтому двигателю не нужен дроссель, устройство, которое дросселирует воздушно-топливную смесь для контроля мощности двигателя и снижает эффективность (стандартный автомобиль сегодня имеет КПД 25 процентов; водородный автомобиль будет близок к 45 процентам). процент эффективности), и при правильной работе они не требуют дополнительной обработки выхлопных газов.
Высокая скорость пламени водорода также дает возможность увеличить выходную мощность без увеличения размера двигателя. Благодаря прямому впрыску водорода удельная мощность составляет примерно 117 процентов от аналогичного бензинового двигателя, а водородные ДВС легко запускаются в холодную погоду. Однако, в отличие от жидкого топлива, водород имеет низкую плотность энергии на единицу объема, что означает, что по сравнению с ним запас хода транспортного средства будет несколько ограничен. Значительное повышение эффективности поможет смягчить эту характеристику.
«Уникальные свойства водородного топлива (широкие пределы воспламеняемости и характеристики воспламенения) впечатляют, потому что с водородом можно делать то, чего нельзя делать с углеводородами», — сказал Чиатти. «Например, вы можете использовать непосредственный впрыск (распыление топлива непосредственно в камеру сгорания), поэтому КПД и удельная мощность повышаются, но, к сожалению, возрастает и сложность».
Исследователи также определяют наиболее эффективный и чистый способ работы двигателя без детонации или преждевременного зажигания, что является еще одной технической проблемой.
Из-за своей природы водород легко воспламеняется, поэтому исследователи экспериментируют с многократным впрыском. Они впрыскивают водород непосредственно в цилиндр один или два раза во время каждого цикла сгорания, в зависимости от условий эксплуатации. Цель состоит в том, чтобы определить оптимальное время и количество водорода, впрыскиваемого в каждый цикл. Неправильная смесь водорода вызывает проблемы с работой двигателя и выбросами.
Исследователи также экспериментируют с прототипами инжекторов. Их изготовление является сложной задачей в области материаловедения и инженерии, поскольку рабочая атмосфера необычно горячая и находится под высоким давлением. Герметизация и охлаждение инжектора становится критической задачей.
«Работа с одним цилиндром позволяет нам изолировать проблемы, поэтому нам не нужно отслеживать четыре цилиндра, чтобы увидеть, где и как возникли проблемы», — пояснил Чиатти.
«Мы планируем решить проблемы с одноцилиндровым двигателем, а затем опробовать их на четырехцилиндровом», — сказал Чиатти. Команда инженеров-механиков установила четырехцилиндровый водородный двигатель Ford объемом 2,3 л и вводит его в эксплуатацию. В конце концов, команда интегрирует четырехцилиндровый двигатель в гибкое гибридное транспортное средство, чтобы проверить, как двигатель работает как часть транспортного средства, в Центре передовых исследований силовых агрегатов в Аргонне.
Это исследование финансируется Программой FreedomCAR и Vehicle Technologies Управления по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики США. Исследователи из Аргонны сотрудничают с Sandia National Laboratories, Ford, BMW и инициативой European Hydrogen Internal Combustion Engine (HyICE).
Источник: Аргоннская национальная лаборатория
Узнать больше
Первые снимки горения водорода в работающем двигателе внутреннего сгорания (22 июня 2006 г.)
получено 1 октября 2022 г.
с https://phys.org/news/2006-06-images-hydrogen-internal-combustion.html
Этот документ защищен авторским правом. Помимо любой добросовестной сделки с целью частного изучения или исследования, никакие
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в ознакомительных целях.
Увеличение оборотов двигателя внутреннего сгорания
Главная > Новости > Увеличение оборотов двигателя внутреннего сгорания
2 марта 2009 г. Эбби Кон Лаборатория в Гессен-холле на одноцилиндровом двигателе Waukesha CFR, промышленном прототипе для проведения исследований двигателей внутреннего сгорания. (Фото Роя Кальчмидта.)
В поисках более умных автомобилей будущего Хантер Мак (M.S.’04, Ph.D.’07 ME) предлагает новый подход к двигателю внутреннего сгорания.
В центре внимания Мака как постдокторского исследователя в Berkeley Engineering находится инновационная система под названием HCCI, которая ведет себя как нечто среднее между бензиновым и дизельным двигателем.
HCCI, сокращение от компрессионного воспламенения гомогенного заряда, обеспечивает до 30 процентов лучшую экономию топлива, чем газовые двигатели, выбрасывает гораздо меньше выбросов, чем типичный дизель, и не привередлив к тому, что закачивается в его бак. А поскольку HCCI является модификацией обычного двигателя, система в целом или ее элементы могут быть установлены на новые автомобили в течение 5-10 лет.
«Возьмите то, что уже существует, и улучшите его», — говорит Мак, член исследовательской группы HCCI из восьми человек в Беркли, возглавляемой профессором Робертом Дибблом. «Это самый быстрый способ оказать немедленное влияние».
Хотя Мак считает, что для удовлетворения глобальной потребности в более устойчивых формах личного транспорта необходимы различные технологии следующего поколения, он уверен, что HCCI будет фигурировать в этом сочетании. General Motors и Mercedes-Benz уже создали демонстрационные автомобили с двигателями HCCI.
Но разработка HCCI натолкнулась на ряд препятствий. Система, впервые разработанная японскими исследователями в конце 1970-х годов, работает путем предварительного смешивания топлива и воздуха вне цилиндров, как газовый двигатель. Затем топливо воспламеняется автоматически, как в дизельном двигателе, при высокой степени сжатия, а не от свечи зажигания. Самыми большими проблемами являются контроль точного времени сгорания и увеличение выходной мощности двигателя. «HCCI — своего рода сварливый автомобильный двигатель, — говорит Мак.
Бортовые компьютерные технологии и передовые датчики помогают решить эти проблемы, говорит Мак, и HCCI «будет применяться к будущим поколениям двигателей». В лаборатории анализа горения на первом этаже в Гессен-холле Мак и его коллеги-исследователи изучают и модифицируют экспериментальные системы HCCI на паре одноцилиндровых двигателей и четырехцилиндровом дизельном двигателе VW.
Параллельно с этой работой Mack определяет самые чистые и эффективные смеси топлива для закачки в танки в недалеком будущем. В одном исследовании он применил атомно-масс-спектрометрию в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) для отслеживания углерода-14 в образцах выхлопных газов, что является новым подходом к пониманию того, как двигатель HCCI сжигает смесь этанола и диэтилового эфира. Список потенциальных видов топлива Мака длинный и экзотический. Он включает в себя множество смешанных спиртов из таких биологических источников, как водоросли и древесные отходы, а также этанол, смешанный с высокой концентрацией воды. «Мы пытаемся создать двигатель, которому все равно, что он видит», — объясняет он.
Хантер Мак (MS’04, Ph.D.’07 ME). (Фото Роя Кальчмидта.)
Работа Беркли над HCCI восходит к 1998 году, когда Диббл начал тестировать систему на исследовательской машине в рамках исследования, проводимого в LLNL. Диббл был заинтригован тем, как мало выбросов оксида азота производит двигатель. «Никогда раньше у нас не было двигателя, который уменьшал загрязнение окружающей среды в 100 раз за одну ночь», — говорит он. Сегодня исследователи из Беркли являются частью многоуниверситетского консорциума HCCI, финансируемого Министерством энергетики США.
Уроженец Арканзаса Мак называет свое исследование «случайным выбором». Он никогда не слышал о HCCI до того, как летом 2002 года приехал в Беркли, чтобы работать с Дибблом и начать обучение в аспирантуре. Мак получил степень бакалавра в области физики и машиностроения в Хендрикс-колледже в Арканзасе и Вашингтонском университете в Миссури, соответственно, и знал, что хочет продолжить исследования двигателей в той или иной форме. «Я не возился с автомобилями и не имел маслкар. Мне просто понравилась наука, стоящая за этим».
Поскольку в области электрических, топливных элементов, солнечных батарей и других новых автомобильных технологий ведется так много громких работ, Мака часто спрашивают, почему он изучает двигатель внутреннего сгорания.
«Все еще есть возможности для улучшения», — отвечает он. 30-летний Мак не надеется стать свидетелем гибели этого двигателя при жизни. Вместо этого он говорит: «Я думаю, что они будут использоваться все реже и реже и будут использоваться более разумно». По его словам, одним из первых шагов может стать производство двигателей с двухискровым зажиганием и режимами HCCI.
«В идеале цель всех этих исследований — найти способ устойчивого производства топлива, а также разработать двигатели, которые будут работать с эффективностью, не нанося вреда окружающей среде».
Темы: Приборы и изобретения, Машиностроение
Двигатель внутреннего сгорания фотографии скачать бесплатно
Расширенный поиск Запросить дизайн
[ Фото ] двигатель турбореактивный двигатель Rolls Royce ( 4. 45MB )
штукс
[ Фото ] Паровые тяговые двигатели ( 623.52KB )
Мартин Биркин
[ Фото ] пожарная машина ( 3.08MB )
Вера Кратохвиль
[ Фото ] паровой двигатель ( 286.77KB )
Петр Кратохвиль
[ Фото ] винтажный автомобильный двигатель ( 1.94MB )
PublicDomainPictures
[ Фото ] Мотоцикл harley davidson v двигатель ( 1. 31MB )
Нопсе
[ Фото ] двигатель мотоцикла ( 582.11KB )
Питер Гриффин
[ Фото ] msc co bd Инженеры-резиденты ( 1018,39 КБ )
Даррен Льюис
[ Фото ] паровые двигатели ( 2.26MB )
Петр Кратохвиль
[ Фото ] маневровый двигатель ( 288.55KB )
Майкл Драммонд
[ Фото ] старинный паровой двигатель ( 1.22MB )
PublicDomainPictures
[ Фото ] огонь тепловое горючее ( 136. 15KB )
PublicDomainPictures
[ Фото ] автомобильный двигатель ( 1,94 МБ)
Сергиуш Рыдош
[ Фото ] паровой двигатель ( 260.86KB )
Джефф Доггетт
[ Фото ] старинный черный двигатель ( 4.29MB )
PublicDomainPictures
двигатель внутреннего сгорания инженеры внутреннего сгорания международный женский 39-й день международный женский день горючий паровой двигатель международный женский день инженерные двигатели авиационный двигатель автомобильный двигатель внутреннего сгорания пламенный реактивный двигатель международный аэропорт гонолулу международный
[ Фото ] огонь пламя сгорание ( 604. 67KB )
PublicDomainPictures
[ Фото ] реактивный двигатель ( 229.87KB )
Питер Гриффин
[ Фото ] паровой двигатель ( 219.48KB )
Джефф Доггетт
[ Фото ] пожарная машина ( 254.21KB )
Питер Гриффин
[ Фото ] двигатель машинная техника ( 1.29MB )
PublicDomainPictures
[ Фото ] огонь тепловое горючее ( 59.09KB )
PublicDomainPictures
[ Фото ] внутри реактивного двигателя ( 677.