ДВС РОТОРНЫЙ EMDRIVE РАСКОКСОВКА HONDAВИДЫ

Строение двигателя автомобиля — как работает и из чего состоит? Двс строение


Строение двигателя автомобиля — как устроен и из чего состоит двигатель

Строение двигателя автомобиля — как работает и из чего состоит?

Все мы передвигаемся на автомобилях совершенно разных марок и моделей. Но, немногие из нас даже задумываются над тем, как устроен двигатель нашего автомобиля. По большому счёту, знать на все 100% устройство двигателя автомобиля и не обязательно. Ведь мы все пользуемся, например, мобильными телефонами, но это не означает, что мы обязаны быть гениями радиоэлектроники. Есть кнопка "Вкл", нажал и говори. Но с автомобилем немного другая история.

Ведь неисправный телефон – это всего лишь отсутствие связи с друзьями. А неисправный двигатель автомобиля – это наша жизнь и здоровье. От правильного обслуживания двигателя автомобиля зависят многие моменты движения автомобиля вообще и безопасности людей в частности. Поэтому, скорее всего, будет правильно уделить десять минут, чтобы понять из чего состоит двигатель автомобиля и принцип работы двигателя.

Пара шагов в историю создания двигателя автомобиля

Видео — устройство двигателя

Мотор (двигатель) в переводе с латыни motor, значит – приводящий в движение. В современном понимании, двигатель – это устройство, которое преобразует какую-либо энергию в механическую. В автомобилестроение наиболее распространенными двигателями являются ДВС (двигатели внутреннего сгорания) различных типов. Годом рождения первого ДВС считается 1801 г. тогда француз Филипп Лебон запатентовал первый двигатель, работающий на светильном газе. Затем были Жан Этьен Ленуар и Август Отто. Именно Август Отто в 1877 г. получил патент на двигатель с четырёхтактным циклом работы. И до сегодняшнего дня работа двигателя автомобиля, в основе своей работает по этому принципу.

В 1872 г. американцем Брайтоном был представлен первый двигатель на жидком топливе –  керосине. Попытка была неудачной. Керосин не хотел активно взрываться внутри цилиндров. А в 1882 г. появился двигатель Готлиба Даймлера, бензиновый и работоспособный.

А теперь давайте разберемся какие все таки бывают типы двигателя автомобиля и к какому типу, прежде всего, можно отнести ваш автомобиль.

Двигатель — сердце автоКак устроен двигатель

Какой у вас тип двигателя автомобиля?

С учетом того, что наиболее массовым в автомобилестроении является ДВС, рассмотрим, какие же типы двигателей установлены на наших автомобилях. ДВС не является самым совершенным типом двигателя, но благодаря своей 100% автономности, именно он и применяется в большинстве современных авто. Традиционные типы двигателей автомобиля:

Разбираем устройство и принцип работы двигателя автомобиля

Как работает двигатель автомобиля? При первом взгляде на разрез двигателя, несведущему человеку хочется убежать. Настолько всё кажется сложным и запутанным. На самом деле, при более глубоком изучении, строение двигателя автомобиля просто и понятно для того, чтобы знать принцип его работы. Знать, и при необходимости применять эти знания в жизни.

А уже колеса автомобиля везут несущий кузов вместе с нами в том направлении, куда нам необходимо. Вот такой принцип работы двигателя, мы уверены, будет вам понятен. И вы будете знать, что ответить, когда в автосервисе недобросовестные работники скажут, что вам нужно поменять компрессию, но на складе осталась одна, и та - импортная. Удачи вам в понимании устройства и принципа работы двигателя автомобиля.

cartore.ru

Устройство двигателя автомобиля

_____________________________________________________________________________________________________________________

Для того, чтобы понять принцип работы двигателя, нужно иметь некоторые представления о самом двигателе и его строении.

Устройство двигателя

В устройстве двигателя поршень является ключевым элементом рабочего процесса. Поршень выполнен в виде металлического пустотелого стакана, расположенного сферическим дном (головка поршня) вверх. Направляющая часть поршня, иначе называемая юбкой, имеет неглубокие канавки, предназначенные для фиксации в них поршневых колец. Назначение поршневых колец – обеспечивать, во-первых, герметичность надпоршневого пространства, где при работе двигателя происходит мгновенное сгорание бензиново-воздушной смеси и образующийся расширяющийся газ не мог, обогнув юбку, устремиться под поршень. Во-вторых, кольца предотвращают попадание масла, находящегося под поршнем, в надпоршневое пространство. Таким образом, кольца в поршне выполняют функцию уплотнителей. Нижнее (нижние) поршневое кольцо называется маслосъемным, а верхнее (верхние) – компрессионным, то есть обеспечивающим высокую степень сжатия смеси.

 

Когда из карбюратора или инжектора внутрь цилиндра попадает топливно-воздушная или топливная смесь, она сжимается поршнем при его движении вверх и поджигается электрическим разрядом от свечи системы зажигания (в дизеле происходит самовоспламенение смеси за счет резкого сжатия). Образующиеся газы сгорания имеют значительно больший объем, чем исходная топливная смесь, и, расширяясь, резко толкают поршень вниз. Таким образом тепловая энергия топлива преобразуется в возвратно-поступательное (вверх-вниз) движение поршня в цилиндре.

Устройство поршня двигателя

Далее необходимо преобразовать это движение во вращение вала. Происходит это следующим образом: внутри юбки поршня расположен палец, на котором закрепляется верхняя часть шатуна, последний шарнирно зафиксирован на кривошипе коленчатого вала. Коленвал свободно вращается на опорных подшипниках, что расположены в картере двигателя внутреннего сгорания. При движении поршня шатун начинает вращать коленвал, с которого крутящий момент передается на трансмиссию и – далее через систему шестерен – на ведущие колеса.

Технические характеристики двигателя.Характеристики двигателя При движении вверх-вниз у поршня есть два положения, которые называются мертвыми точками. Верхняя мертвая точка (ВМТ) – это момент максимального подъема головки и всего поршня вверх, после чего он начинает движение вниз; нижняя мертвая точка (НМТ) – самое нижнее положение поршня, после которого вектор направления меняется и поршень устремляется вверх. Расстояние между ВМТ и НМТ названо ходом поршня, объем верхней части цилиндра при положении поршня в ВМТ образует камеру сгорания, а максимальный объем цилиндра при положении поршня в НМТ принято называть полным объемом цилиндра. Разница между полным объемом и объемом камеры сгорания получила наименование рабочего объема цилиндра.

Суммарный рабочий объем всех цилиндров двигателя внутреннего сгорания указывается в технических характеристиках двигателя, выражается в литрах, поэтому в обиходе именуется литражом двигателя. Второй важнейшей характеристикой любого ДВС является степень сжатия (СС), определяемая как частное от деления полного объема на объем камеры сгорания. У карбюраторных двигателей СС варьирует в интервале от 6 до 14, у дизелей – от 16 до 30. Именно этот показатель, наряду с объемом двигателя, определяет его мощность, экономичность и полноту сгорания топливо-воздушной смеси, что влияет на токсичность выбросов при работе ДВС. Мощность двигателя имеет бинарное обозначение – в лошадиных силах (л.с.) и в киловаттах (кВт). Для перевода единиц одна в другую применяется коэффициент 0,735, то есть 1 л.с. = 0,735 кВт.

Рабочий цикл четырехтактного ДВС определяется двумя оборотами коленчатого вала – по пол-оборота на такт, соответствующий одному ходу поршня. Если двигатель одноцилиндровый, то в его работе наблюдается неравномерность: резкое ускорение хода поршня при взрывном сгорании смеси и замедление его по мере приближения к НМТ и далее. Для того, чтобы эту неравномерность купировать, на валу за пределами корпуса мотора устанавливается массивный диск-маховик с большой инерционностью, благодаря чему момент вращения вала во времени становится более стабильным.

 

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

autoustroistvo.ru

Строение двигателя автомобиля — как устроен и из чего состоит двигатель

Содержание статьи:

Строение двигателя автомобиля — как работает и из чего состоит?

Все мы передвигаемся на автомобилях совершенно разных марок и моделей. Но, немногие из нас даже задумываются над тем, как устроен двигатель нашего автомобиля. По большому счёту, знать на все 100% устройство двигателя автомобиля и не обязательно. Ведь мы все пользуемся, например, мобильными телефонами, но это не означает, что мы обязаны быть гениями радиоэлектроники. Есть кнопка «Вкл», нажал и говори. Но с автомобилем немного другая история.

Ведь неисправный телефон – это всего лишь отсутствие связи с друзьями. А неисправный двигатель автомобиля – это наша жизнь и здоровье. От правильного обслуживания двигателя автомобиля зависят многие моменты движения автомобиля вообще и безопасности людей в частности. Поэтому, скорее всего, будет правильно уделить десять минут, чтобы понять из чего состоит двигатель автомобиля и принцип работы двигателя.

Пара шагов в историю создания двигателя автомобиля

Видео — устройство двигателя

Мотор (двигатель) в переводе с латыни motor, значит – приводящий в движение. В современном понимании, двигатель – это устройство, которое преобразует какую-либо энергию в механическую. В автомобилестроение наиболее распространенными двигателями являются ДВС (двигатели внутреннего сгорания) различных типов. Годом рождения первого ДВС считается 1801 г. тогда француз Филипп Лебон запатентовал первый двигатель, работающий на светильном газе. Затем были Жан Этьен Ленуар и Август Отто. Именно Август Отто в 1877 г. получил патент на двигатель с четырёхтактным циклом работы. И до сегодняшнего дня работа двигателя автомобиля, в основе своей работает по этому принципу.

В 1872 г. американцем Брайтоном был представлен первый двигатель на жидком топливе –  керосине. Попытка была неудачной. Керосин не хотел активно взрываться внутри цилиндров. А в 1882 г. появился двигатель Готлиба Даймлера, бензиновый и работоспособный.

А теперь давайте разберемся какие все таки бывают типы двигателя автомобиля и к какому типу, прежде всего, можно отнести ваш автомобиль.

Какой у вас тип двигателя автомобиля?

С учетом того, что наиболее массовым в автомобилестроении является ДВС, рассмотрим, какие же типы двигателей установлены на наших автомобилях. ДВС не является самым совершенным типом двигателя, но благодаря своей 100% автономности, именно он и применяется в большинстве современных авто. Традиционные типы двигателей автомобиля:

Разбираем устройство и принцип работы двигателя автомобиля

Как работает двигатель автомобиля? При первом взгляде на разрез двигателя, несведущему человеку хочется убежать. Настолько всё кажется сложным и запутанным. На самом деле, при более глубоком изучении, строение двигателя автомобиля просто и понятно для того, чтобы знать принцип его работы. Знать, и при необходимости применять эти знания в жизни.

А уже колеса автомобиля везут несущий кузов вместе с нами в том направлении, куда нам необходимо. Вот такой принцип работы двигателя, мы уверены, будет вам понятен. И вы будете знать, что ответить, когда в автосервисе недобросовестные работники скажут, что вам нужно поменять компрессию, но на складе осталась одна, и та — импортная. Удачи вам в понимании устройства и принципа работы двигателя автомобиля.

portalvaz.ru

Тонкости и нюансы строения двигателя автомобиля

Строение двигателя автомобиля его нюансы и важные моментыАвтомобиль сегодня, это уже даже не роскошь, а банальное привычное, и даже местами поднадоевшее средство передвижения. И хотя всем известно, что двигается автомобиль, благодаря мотору, который работает, либо на бензине, либо на дизельном топливе, либо на электричестве, далеко не все, могут хотя бы в общих чертах, объяснить принцип работы, а так же строение двигателя автомобиля. Ну что поделаешь, женщин за рулем, с каждым годом становится все больше. Хотя справедливости ради, следует сказать, что  многие мужчины, не в состоянии, быстро и четко, растолковать, что оно там шумит под капотом.

 Виды современных автомобильных двигателей

Сегодня на автомобили, устанавливаются в основном, двигатели внутреннего сгорания. Об электромобилях, речь в данной статье идти не будет, но все, же они имеют свою нишу, в современном мире моторов.

И так, какими бывают автомобильные двигатели:

Бензиновые моторы, в целом долгое время, держали пальму первенства, в автомобильной сфере. Но сегодня, новые дизели, получают все большее применение, и можно говорить, что в общем, две этих разновидности двигателей внутреннего сгорания, присутствуют на рынке, в примерно равных пропорциях. Можно долго спорить, на тему, какой двигатель лучше, экономичнее, надежнее, но истина в том, что каждый берет то, что ему больше подходит. У дизельных моторов, могут возникать проблемы с запуском в холодное время года, а бензиновые агрегаты. В целом расходуют больше топлива, точнее сказать требуют больших затрат на топливо. Ремонт современных дизельных моторов, так же более дорогое, причем намного более дорогое мероприятие.

 Строение двигателя внутреннего сгорания

Строение двигателя автомобиля его нюансы и важные моментыОсновой двигателя, является блок цилиндров, это, по сути, рама или собственно корпус самого двигателя. Внутри, по всему блоку, проходит система каналов, в которых циркулирует масло, они используются для смазки и охлаждения всего двигателя. Важнейшей деталью, в двигателе внутреннего сгорания, является поршень. Это пустотелый стакан, состоящий из юбки и головки. На юбке, есть углубления, в которые ставятся поршневые кольца.

Сами поршневые кольца, распределяются на верхние, компрессионные, которые служат для создания высокого давления, в камере сгорания. А так же нижние, которые служат, для предотвращения попадания масла, в камеру сгорания. Так же в двигателе, присутствует, кривошипно-шатунный механизм, задача которого, передавать энергию сообщаемую поршнем, на коленвал. Из специальных форсунок, топливо поступает, в камеру сгорания. Где оно, смешивается с воздухом, для того, чтобы создалась оптимальная смесь.

Эта смесь, сжатая поршнем, поджигается при помощи электрической искры, свечой, которая есть в каждом цилиндре. Это приводит к своеобразному маленькому взрыву, и газы образованные этим взрывом, толкают поршень, который собственно и передает импульс, через кривошипно-шатунный механизм, на коленвал. Дальше, через трансмиссию, уже вращательное движение, передается на колеса, которые и катятся, вместе с автомобилем и его пассажирами и водителем. Для повышения мощности, современные двигатели внутреннего сгорания, оснащаются турбинами, компрессорами, которые призваны нагнетать в камеру сгорания, большее количество воздуха. Если раньше, системы подачи воздушно-топливной смеси, были в основном карбюраторного типа, то сегодня, их практически вытеснили, так называемые системы  непосредственного впрыска, или инжектор.

  Особенности дизельного двигателя

Строение двигателя автомобиля его нюансы и важные моментыКак уже говорилось, сегодня, дизельные агрегаты, под капотом даже гламурных каров, это явление весьма распространенное. Поэтому, уделим им, немного внимания.

И так, дизельный двигатель, в общем-то, по строению схож с бензиновым. Но его клапанная часть, серьезно усиленна. Ведь показатели компрессии, в дизельных агрегатах, более чем в два раза, выше, чем у бензиновых собратьев. Основные различия, между этими двумя типами двигателей, заключаются в формировании и воспламенении воздушно-топливной смеси. В дизелях, в камеру сгорания, сперва подается воздух, который и разогревается до восьмидесяти градусов примерно. Далее под большим давлением, впрыскивается топливо, и происходит его мгновенное воспламенение. Что приводит в движение поршень, ну а дальше все как в обычном бензиновом моторе.

К негативным моментам дизелей, относят их шумность, вибрацию, а так же проблемы, которые могут возникать с запуском такого двигателя, в зимнее время. Но, в новых конструкциях, такие негативные моменты, уменьшены, и весьма значительно. Одним из важнейших моментов, беспроблемной эксплуатации современного дизельного двигателя, является качество топлива, и здесь, в наших Российских и постсоветских реалиях, следует хорошо подумать. А все остальное, фактически не является критичным. В дизельных двигателях, так же применяются турбины, для оптимизации топливной смеси, и повышения мощности агрегата. Важнейшей системой современных дизельных двигателей, является система управления. Она должна подать в каждый конкретный момент, нужное количество топлива, с нужным давлением, тогда двигатель способен выдавать оптимальные показатели.

  Итоги и выводы 

У каждого из двух видов современных двигателей внутреннего сгорания, есть как свои положительные моменты, так и свои минусы. И каждый человек, подбирая себе либо, легковой автомобиль, либо коммерческий вид транспорта, должен учитывать эти плюсы и минусы. Тогда в процессе эксплуатации машины, будет возникать меньше разочарований, а так же неприятных сюрпризов. Так что, хотя бы в общих чертах, знать устройство двигателя важно и нужно. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Поэтому вы можете ознакомиться с устройством двигателя внутреннего сгорания, на следующем видео.

Похожие материалы

20.01.2014

impofe.ru

Строение двигателей / Хабр

Недавно наткнулся на прекрасный сайт (англ.), который по полочкам размусоливает и показывает строение большинства типов двигателей. Попытаюсь вольно и сжато пересказать самое на мой взгляд главное, совсем по пальцам и как для самых маленьких. Конечно можно было бы позаимствовать точные определения из авторитетных источников, но такой любительский перевод обещает быть единственным в своем роде :)

А можете ли Вы сходу объяснить Вашей девушке, в чем отличие бензинового двигателя от дизельного? Четырёхтактного и двухтактного движков? Нет? Тогда приглашаю под кат.

Работающий четырёхтактный двигатель впервые был представлен немецким инженером Николаусом Отто в 1876, с этих пор он также известен под названием цикл Отто. Но все же корректнее называть его четырёхтактным. Четырёхтактный двигатель является, наверное, одним из самых распространенных типов двигателей в наше время. Он используется почти во всех автомобилях и грузовиках.

image

Под четырьма тактами подразумеваются: впуск, сжатие, рабочий ход, и выпуск. Каждый такт соответствует одному ходу поршня, вследствие этого рабочий процесс в каждом из цилиндров совершается за два оборота коленчатого вала.

Впускimage

Во время впуска поршень двигается вниз, втягивая свежую порцию воздушно-топливной смеси через впускной клапан. Отличительной особенностью рассматриваемого двигателя являтся то, что впускной клапан открывается за счет вакуума, образовавшегося в результате движения поршня вниз.

Сжатиеimage

Крутящий момент подымает поршень, а тот в свою очередь сжимает воздушно-топливную смесь. Впускной клапан закрывается возрастающей силой давления, возникшей в результате поднятия поршня.

Рабочий ход

image

В верхней точке такта сжатия искра воспламеняет сжатое топливо. При сгорании топлива высвобождается энергия, которая воздействует на поршень, заставляя его двигаться вниз.

Выпуск

image

Когда поршень достигает свою нижнюю точку, выпускной клапан открывается и выхлопные газы выгоняются из цилиндра движущимся наверх поршнем.

image

В двухтактном двигателе рабочий процесс в каждом из цилиндров совершается за один оборот коленчатого вала, то есть за два хода поршня. Такты сжатия и рабочего хода в двухтактном двигателе происходят так же, как и в четырехтактном, но процессы очистки и наполнения цилиндра совмещены и осуществляются не в рамках отдельных тактов, а за короткое время, когда поршень находится вблизи нижней мертвой точки, с помощью вспомогательного агрегата — продувочного насоса. Wiki Так как в двухтактном двигателе на каждое движение коленчатого вала приходится один рабочий ход — двухтактные двигатели всегда мощнее четырехтактных (если брать двигатели одинакового объема). Важным фактором в пользу первых является их более простая и легкая конструкция. Эти двигатели получили распространение в бензо-пилах, лодочных моторах, снегоходах, легких мотоциклах и моделях самолетов.

Бесспорными минусами данного типа двигателей являются их неэкономичность, так как значительная доля топлива не выгорает и выбрасывается вместе с выхлопными газами.

Впуск

image

Воздушно-топливная смесь всасывается в кривошипную камеру благодаря ваккууму, который создается во время движения поршня вверх.

Сжатие в камере сгорания

image

Во время сжатия впусковой клапан закрывается давлением в кривошипной камере. Топливная смесь сжимается на последней стадии такта.

Движение топливной смеси/выпуск

image

Ближе к концу такта, поршень заставляет сжатую воздушно-топливную смесь двигаться по впускному каналу из кривошипной камеры в главный цилиндр. Воздушно-топливная смесь вытесняет выхлопные газы, которые покидают главный цилиндр через выпускной клапан. К сожалению, цилиндр также покидает некоторое количество невыгоревшего топлива, из-за чего конструкция двухтактного двигателя считается менее экономичной.

Сжатие

image

После чего поршень подымается, движимый крутящим моментом, и сжимает топливную смесь. (В этот момент под поршнем происходит следующий такт впуска).

Рабочий ход

image

На вершине такта свеча зажигания воспламеняет топливную смесь. Возникшая энергия заставляет поршень двигаться вниз до завершения цикла. (В этот момент внизу цилиндра топливо сжимается в кривошипной камере).

Особенностью дизельного двигателя является измененная система воспламенения топлива.

Создав свой тип двигателя в 1897 Рудольф Дизель заявил, что его двигатель является самым эффективным из когда-либо созданных. До сих пор его детище стоит в ряду самых экономичных двигателей.

Впуск

image

Впускной клапан открывается и свежий воздух (без топлива), засасывается в цилиндр.

Сжатие

image

Когда поршень подымается, воздух сжимается и температура в цилиндре возрастает. В конце такта воздух раскаляется настолько, что температуры становится достаточно дря воспламенения топлива

Впрыск

image

Возле вершины такта сжатия топливный инжектор впрыскивает топливо в цилиндр. При контакте с горячим воздухом топливо воспламеняется.

Рабочий ход

image

При сгорании топлива высвобождается энергия, которая воздействует на поршень, заставляя его двигаться вниз.

Выпуск

image

Выпускной клапан открывается, заставляя выхлопные газы покинуть цилиндр.

image

Роторно-поршневой двигатель Ванкеля удивительное творение, предлагающее очень замысловатую перепланировку четырех тактов Отто-цикла. Был разработан Феликсом Ванкелем в 50-х годах прошлого века.

В двигателе Ванкеля трехгранный ротор с кольцевой шестернью вращается вокруг фиксированого зубчатого вала в продолговатой камере.

В наше время наибольшие усилия по разработке и популяризации данного типа двигателя прилагает Mazda, но все же четерыхтактный двигатель остается наиболее популярным. Также АвтоВАЗ использует данный тип двигателя в автожирах.

Впуск

image

Воздушно-топливная смесь попадает через впускной клапан на этом этапе вращения.

Сжатие

image

Топливная смесь сжимается здесь.

Рабочий ход

image

Рабочий ход, топливная смесь воспламеняется здесь, вращая ротор по кругу.

Выпуск

image

Выхлопные газы выходят здесь

image

Этот типа двигателя может приводится в действие паром, но чаще его можно встретить в маленьких моделях самолетов, где он работает на сжатом воздухе или углекислом газу.

На этой анимации отображен резервуар с CO2. Сжатый CO2 — это жидкость, которая освобождаясь переходит в газообразное состояние или же другими словами — при нормальных атмосферной температуре и давлении жидкий углекислый газ кипит, следовательно мы не ошибемся если скажем, что данный тип двигателя работает на пару CO2.

Впуск

image

На вершине цикла поршневой палец давит на шариковый клапан впуская находящийся под большим давлением газ в цилиндр.

Рабочий ход

image

Газ расширяется двигая поршень вниз

Выпуск

image

Когда поршень открывается выпускной клапан, находящийся под давлением газ покидает цилиндр.

Окончание

image

Крутящий момент возвращается поршень наверх, чтобы завершить цикл.

Ракетные и турбореактивные двигатели, по словам автора, поразительны по своей конструкции, но анимация их работы по его мнению слишком скучна.

Ракетный двигатель

image

Ракетный двигатель — простейшие из своего семейства, поэтому начнем с него.

Для того, что функционировать в открытом космосе ракетные двигатели для своей работы требуют запас кислорода, ровно как и топлива. Кислородно-топливная смесь впрыскивается в камеру сгорания где она беспрерывно сгорает. Газ под большим давлением выходит через сопла, вызывая тягу в обратном направлении.

image

Чтобы опробовать этот принцип самому, надуйте игрушечный шарик и выпустите его из рук — ракетный двигатель работает почти так-же ;)

Турбореактивный двигатель

image

Турбореактивный двигатель работает по тому-же принципу что и ракетный, с той лишь особенностью, что необходимый для горения кислород он берет из атмосферы. По своей конструкции он наиболее эффективен на больших высотах с разряженным воздухом.

image

Момент схожести: топливо беспрерывно сгорает в камере сгорания как и в ракетном. Расширевшийся газ покидает камеру сгорания через сопла, образуя тягу в обратном направлении.

image

Отличия: На своем пути из сопла некоторое количество давления газа ипользуется, чтобы раскрутить турбину. Турбина — это серия винтов, соединенныходним валом. Между каждой парой винтов находится статор (направляющий аппарат компрессора). Этот аппарат помогает газу проходить через лопасти винтов более эффективно.

image

Перед двигателем турбинный вал раскручивает компрессор. Компрессор работает схоже с турбиной, только в обратную сторону. Его функцией является повышение давления воздуха, попадающего в двигатель. Турбина выталкивает воздух, а компрессор засасывает.

Турбовинтовой двигатель

image

Турбовинтовой двигатель схож турбореактивным, с той лишь особенностью, что газ покидающий камеру сгорания вращает в большей степени турбину, которая в свою очередь вращает винт преед двигателем. Он и создает тягу. Эффективен на малых высотах.

Турбовентиляторный двигатель

image

Турбовентиляторный двигатель — это что вроде компромисса между турбореактивным и турбовинтовым. Он работает как турбореактивный, но есть одна особенность: турбинный вал вращает внешний вентялятор, который имеет больше лопастей и крутится быстрее пропеллера. Это помогает данному двигателю оставаться эффективным на больших высотах, где воздух рязряжен.

Источники:www.animatedengines.com

UPD: Добавил двигатели Ванкеля и CO2, они мне показались наиболее интересными и практически полезными.UPD2: Добавил описание целого семейства реактивных двигателей: ракетный, турбореактивный, турбовинтовой, турбовентиляторный.

habr.com

Из чего состоит двигатель автомобиля и как он работает  AutoRemka

 

Составляющие детали двигателя машины:

- цилиндр и картер, защищенный снизу поддоном;

- поршень с компрессионными кольцами, расположенный внутри цилиндра;

- коленчатый вал, который движется в коренных подшипниках картера.

kak-rabotaet-dvigatel

Элементы коленчатого вала: коренные шейки, щеки и шатунные шейки. С помощью цилиндра, поршня, шатуна и коленчатого вала кривошипно-шатунный механизм приводит в движение поршни, в результате чего происходит    вращение коленчатого вала.

Поверх цилиндров установлен блок головки с клапанами.  Их открытие и закрытие технически согласовывается с вращением коленчатого вала, что приводит в последовательное движение поршень.

Поршень перемещается к верхней конечной точке (ВМТ) и нижней конечной точке (НМТ).

При работающем двигателе автомобиля, поршень движется без остановок от ВМТ до НМТ благодаря маховику в форме диска и напрессованного плотно на него металлического венца с зубьями виде обода.

 

Почему двигатель работает?

 

Работа двигателя основана на том, что при подаче топлива в камеру сгорания в положении ВМТ, от свечи запала подается искра и происходит мини-взрыв топлива. При этом давление взрывных газов выталкивает поршень до НМТ. В данном процессе поочередно оказываются задействованы все поршни двигателя, приводящие в движение криво-шатунный механизм коленчатого вала, что и позволяет автомобилю двигаться.

Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания

Для постоянной и правильно работы двигателя необходимо чтобы во впускной клапан периодически поступали новые порции воздуха и горючего через форсунки. Отработанные газы, после их сгорания, выталкиваются из камеры сгорания через выпускной клапан. За это отвечает механизм газораспределения автомобиля и система впрыска топлива.

 

Назначение систем и механизмов автомобильного двигателя

 

Кривошипно-шатунный механизм – приводит в возвратно-поступательное движение поршни, что влечет за собой вращение коленвала.

Система подачи топлива – служит для дозированного впрыска горючего в двигатель автомобиля.

Механизм газораспределения – отвечает за своевременный впуск и выпуск   отработанных газов в двигателе.

Система зажигания – служит для подачи прерывистого сигнала электротока по бронепроводам высокого напряжения на свечи зажигания, в результате чего образуется искра в камере сгорания двигателя и происходит воспламенения горючей смеси.

Система охлаждения – защищает двигатель от перегрева посредством механического (встречного потока воздуха) либо статического включения принудительного обдува двигателя крыльчаткой, расположенной в непосредственной близости к радиатору.

Система смазки – обеспечивает подачу масла по маслоканалам к движущимся и трущимся механизмам, дабы уменьшить их износ. Маслосистема включает в себя поддон с маслом, насос, фильтры тонкой и грубой очистки, маслоканалы и масляные клапана.

Также автомобиль оборудован пусковым устройством, состоящим из аккумулятора, стартера, замка зажигания и другими приборами контроля, управления и обеспечения жизнедеятельности автомобиля.

autoremka.ru

Shadow Blog: Строение двигателей

Начнём с того, что нас возит сейчас:Четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания. Работающий четырёхтактный двигатель впервые был представлен немецким инженером Николаусом Отто в 1876, с этих пор он также известен под названием цикл Отто. Но все же корректнее называть его четырёхтактным. Четырёхтактный двигатель является, наверное, одним из самых распространенных типов двигателей в наше время. Он используется почти во всех автомобилях и грузовиках. Изображение

Под четырьма тактами подразумеваются: впуск, сжатие, рабочий ход, и выпуск. Каждый такт соответствует одному ходу поршня, вследствие этого рабочий процесс в каждом из цилиндров совершается за два оборота коленчатого вала.ВпускИзображение

Во время впуска поршень двигается вниз, втягивая свежую порцию воздушно-топливной смеси через впускной клапан. Отличительной особенностью рассматриваемого двигателя являтся то, что впускной клапан открывается за счет вакуума, образовавшегося в результате движения поршня вниз. СжатиеИзображение

Крутящий момент подымает поршень, а тот в свою очередь сжимает воздушно-топливную смесь. Впускной клапан закрывается возрастающей силой давления, возникшей в результате поднятия поршня. Рабочий ходИзображение

В верхней точке такта сжатия искра воспламеняет сжатое топливо. При сгорании топлива высвобождается энергия, которая воздействует на поршень, заставляя его двигаться вниз. ВыпускИзображение

Когда поршень достигает свою нижнюю точку, выпускной клапан открывается и выхлопные газы выгоняются из цилиндра движущимся наверх поршнем.

Классический "трясучий" Харлеевский V-tvinИзображениеДвухтактный двигатель внутреннего сгорания.Изображение

В двухтактном двигателе рабочий процесс в каждом из цилиндров совершается за один оборот коленчатого вала, то есть за два хода поршня. Такты сжатия и рабочего хода в двухтактном двигателе происходят так же, как и в четырехтактном, но процессы очистки и наполнения цилиндра совмещены и осуществляются не в рамках отдельных тактов, а за короткое время, когда поршень находится вблизи нижней мертвой точки, с помощью вспомогательного агрегата — продувочного насоса или резонатора, части системы выхлопа.Так как в двухтактном двигателе на каждое движение коленчатого вала приходится один рабочий ход — двухтактные двигатели всегда мощнее четырехтактных (если брать двигатели одинакового объема). Важным фактором в пользу первых является их более простая и легкая конструкция. Эти двигатели получили распространение в бензо-пилах, лодочных моторах, снегоходах, легких мотоциклах и моделях самолетов. Бесспорными минусами данного типа двигателей являются их неэкономичность, так как значительная доля топлива не выгорает и выбрасывается вместе с выхлопными газами.ВпускИзображение

Воздушно-топливная смесь всасывается в кривошипную камеру благодаря ваккууму, который создается во время движения поршня вверх.Сжатие в камере сгоранияИзображение

Во время сжатия впусковой клапан закрывается давлением в кривошипной камере. Топливная смесь сжимается на последней стадии такта. Движение топливной смеси/выпускИзображение

Ближе к концу такта, поршень заставляет сжатую воздушно-топливную смесь двигаться по впускному каналу из кривошипной камеры в главный цилиндр. Воздушно-топливная смесь вытесняет выхлопные газы, которые покидают главный цилиндр через выпускной клапан. К сожалению, цилиндр также покидает некоторое количество невыгоревшего топлива, из-за чего конструкция двухтактного двигателя считается менее экономичной. СжатиеИзображение

После чего поршень подымается, движимый крутящим моментом, и сжимает топливную смесь. (В этот момент под поршнем происходит следующий такт впуска).Рабочий ходИзображение

На вершине такта свеча зажигания воспламеняет топливную смесь. Возникшая энергия заставляет поршень двигаться вниз до завершения цикла. (В этот момент внизу цилиндра топливо сжимается в кривошипной камере).

П.С. Надо заметить, что конструкции впускных клапанов и систем выхлопа у дувхтактных двигателей довольно разнообразны по конструкции. В статье описаны самые простые.Вот пример работы двигателя с резонатором системы выхлопа:

Уменьшено на 80% (750 x 202) - Нажмите для увеличения

Четырёхтактный дизельный двигатель

Особенностью дизельного двигателя является измененная система воспламенения топлива.Создав свой тип двигателя в 1897 Рудольф Дизель заявил, что его двигатель является самым эффективным из когда-либо созданных. До сих пор его детище стоит в ряду самых экономичных двигателей. ВпускИзображение

Впускной клапан открывается и свежий воздух (без топлива), засасывается в цилиндр. СжатиеИзображение

Когда поршень подымается, воздух сжимается и температура в цилиндре возрастает. В конце такта воздух раскаляется настолько, что температуры становится достаточно дря воспламенения топливаВпрыскИзображение

Возле вершины такта сжатия топливный инжектор впрыскивает топливо в цилиндр. При контакте с горячим воздухом топливо воспламеняется. Рабочий ходИзображение

При сгорании топлива высвобождается энергия, которая воздействует на поршень, заставляя его двигаться вниз. ВыпускИзображение

Выпускной клапан открывается, выхлопные газы выталкиваются поршнем.

Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания (двигатель Ванкеля) [Изображение

Роторно-поршневой двигатель Ванкеля удивительное творение, предлагающее очень замысловатую перепланировку четырех тактов Отто-цикла. Был разработан Феликсом Ванкелем в 50-х годах прошлого века.

В двигателе Ванкеля трехгранный ротор с кольцевой шестернью вращается вокруг фиксированого зубчатого вала в продолговатой камере.

В наше время наибольшие усилия по разработке и популяризации данного типа двигателя прилагает Mazda, но все же четерыхтактный двигатель остается наиболее популярным. Также АвтоВАЗ использует данный тип двигателя в автожирах.

•Преимущества перед обычными бензиновыми двигателями:• низкий уровень вибраций. Роторно-поршневой двигатель полностью механически уравновешен, что позволяет повысить комфортность лёгких транспортных средств типа микроавтомобилей, мотокаров и юникаров• главным преимуществом роторно-поршневого двигателя являются отличные динамические характеристики: на низкой передаче возможно без излишней нагрузки на двигатель разогнать машину выше 100 км/ч на более высоких оборотах двигателя (8000 об/мин и более), чем в случае конструкции обычного поршневого двигателя внутреннего сгорания.• Высокая удельная мощность(л.с./кг), причины:• меньшие в 1,5-2 раза габаритные размеры.• меньшее на 35-40 % число деталей

•Недостатки:•Быстрый износ•Склонности к перегреву•Сложность в производстве•Меньшая экономичность при низких оборотах

ВпускИзображение

Воздушно-топливная смесь попадает через впускной клапан на этом этапе вращения.СжатиеИзображение

Топливная смесь сжимается здесь. Рабочий ходИзображение

Рабочий ход, топливная смесь воспламеняется здесь, вращая ротор по кругу. ВыпускИзображение

Выхлопные газы выходят здесь

И совсем недавно добавилась ещё одна конструкция, пока спорная.[Так называемый Q или Ё-мобиль

Двигатель на CO2Изображение

Этот типа двигателя может приводится в действие паром, но чаще его можно встретить в маленьких моделях самолетов, где он работает на сжатом воздухе или углекислом газу.

На этой анимации отображен резервуар с CO2. Сжатый CO2 — это жидкость, которая освобождаясь переходит в газообразное состояние или же другими словами — при нормальных атмосферной температуре и давлении жидкий углекислый газ кипит, следовательно мы не ошибемся если скажем, что данный тип двигателя работает на пару CO2.ВпускИзображение

На вершине цикла поршневой палец давит на шариковый клапан впуская находящийся под большим давлением газ в цилиндр. Рабочий ходИзображение

Газ расширяется двигая поршень вниз ВыпускИзображение

Когда поршень открывается выпускной клапан, находящийся под давлением газ покидает цилиндр. ОкончаниеИзображениеКрутящий момент возвращается поршень наверх, чтобы завершить цикл.  

Теперь поясним конструкцию двигателей в железе. В общем у всех поршневых ДВС основные конструктивные узлы идентичны, потому рссмотрим ДВС 4Т ( попроще сделаем).Основные части двигателя Основа двигателя — это цилиндр и поршень. Поршень двигается внутри цилиндра, создавая движение. Двигатель, описанный нами выше, имел только один цилиндр. Такие двигатели обычно ставятся на бензопилы, а на машинах обычно стоят четырех-, шести- и восьмицилиндровые двигатели внутреннего сгорания. В многоцилиндровом двигателе цилиндры могут быть расположены тремя разными способами: «в ряд», «V-образно», «оппозитно». «В ряд». Все цилиндры расположены в ряд в одном блокеИзображение «V-образно». Цилиндры расположены в двух блоках, установленных под определенным углом.Изображение «Оппозитно». Цилиндры расположены в двух блоках, установленных один напротив другого.Изображениеhttp://http://www.yo...feature=relatedОткровенно говоря, существует ещё одна схема, которю почему то всегда забывают в описаниях, но довольно широко используют в мощной технике. Это схема, где блок цилиндров один, а коленвала два.

Поршни в цилиндре двигаются навстречу друг другу ( или удаляются друг от друга). Камера сгорания в месте встречи поршней, то есть посередине. поэтому когда услышите "четыре цилиндра, восемь поршней", не удивляйтесь. Вам скорее всего рассказывают о танке, где такая схема нашла свою нишу.

Ну и конечно же вот такие поршневые двигатели, широко применявшиеся на самолётах в первую мировую

Давайте подробнее рассмотрим основные части двигателя.СвечаИзображениеСвеча даёт искру, которая в свою очередь подрывает смесь топлива с воздухом, чтобы произошло сгорание. Искра должна появляться в строго отведенный момент, чтобы двигатель работал нормально. Чтобы он вообще работал.КлапаныИзображениеВпускной и выпускной клапаны открываются каждый строго в обозначенный им момент. Первый — чтобы впустить в цилиндр смесь воздуха и топлива. Второй — чтобы выпустить отработанные выхлопные газы. Заметьте, что оба клапана закрыты в момент сжатия и рабочего хода (сгорания) — камера сгорания в эти моменты герметична.ПоршеньИзображениеПоршень — цилиндрический кусок металла, который движется вверх и вниз внутри цилиндра.Поршневые кольцаИзображениеПоршневые кольца обеспечивают герметичность камеры сгорания, поскольку поршень должен быть диаметром поменьше, чтобы нормально перемещаться в цилиндре. В общем, у поршневых колец две основные задачи:1.они обеспечивают герметичность камеры, чтобы смесь из топлива и воздуха при сжатии не выдавливалась в маслосборник;2.они не позволяют машинному маслу попадать в камеру сгорания. Если оно туда попадет, то сгорит, и выйдет с выхлопными газами.

Когда двигатель начинает кушать масло (на каждую 1000 км уровень масла потихоньку уменьшается), это значит что поршневые кольца уже износились и не выполняют свою функцию.ШатунИзображениеШатун соединяет поршень и коленчатый вал. Он подвижен и может отклоняться так, чтобы двигаться вместе с вращением коленчатого вала.Шатун и поршень в сбореИзображениеКоленчатый валИзображениеКоленвал двигает поршень в цилиндре в ходе цикла.КартерИзображениеКартер окружает коленвал. В картере содержится основная часть масла, которая накапливается в маслосборнике 

Газораспределительная система Большинство вспомогательных систем двигателя строятся по различным технологиям, и чем лучше технология, тем выше качественные характеристики двигателя. Давайте посмотрим на различные подсистемы, используемые в современных двигателях. Начнем с системы газораспределения. Газораспределительная система: Газораспределительная система состоит из клапанов и вала, который открывает и закрывает их. Этот вал называется распределительным валом или кулачковым валом. На распредвале есть кулачки, которые заставляют клапаны двигаться вверх и вниз, как показано на рисункеИзображение В большинстве современных двигателях этот механизм находится над клапанами. Кулачки на валу открывают клапаны на весьма короткий период. В старых двигателях распредвал часто располагался в картере, рядом с коленвалом, а с клапанами он соединялся посредством металлических стержней и рычагов. Такой механизм имел большее количество деталей, и часть энергии терялась на приведение в движение дополнительных частей этого механизма.РаспредвалИзображение Ремень или цепь газораспределительного механизма (ремень ГРМ, цепь ГРМ) соединяет коленвал и распредвал таким образом, чтобы клапаны и поршни всегда двигались синхронно. За один оборот коленвала, распределительный вал делает полоборота. Часто на современных автомобилях двигатели имеют по четыре клапана на цилиндр (два на впуск, два на выпуск), и над каждым видом клапанов располагается свой распредвал, что позволяет отказаться от механизма коромысел. Такое техническое решение получило название «двойной распредвал» или по английски — DOHC: double overhead camshaft.

Ещё пара интересных конструкций:

И довольно исчерпывающе о выхлопной системе, её влиянии на наполнение цилиндра, стоячих волнах, длиннах выпускных коллекторов и прочей скучной, но очень нужной лабуды, именуемой Настроенный выхлоп.http://www.toyota-cl...-06_exhaust.htm  

Ракетный двигатель:http://rutube.ru/tracks/2872451.html Ракетный двигатель — простейшие из своего семейства, поэтому начнем с него.Изображение Для того, что функционировать в открытом космосе ракетные двигатели для своей работы требуют запас кислорода, ровно как и топлива. Кислородно-топливная смесь впрыскивается в камеру сгорания где она беспрерывно сгорает. Газ под большим давлением выходит через сопла, вызывая тягу в обратном направлении.Изображение Чтобы опробовать этот принцип самому, надуйте игрушечный шарик и выпустите его из рук — ракетный двигатель работает почти так-же ;)

Турбореактивный двигатель:ИзображениеТурбореактивный двигатель работает по тому-же принципу что и ракетный, с той лишь особенностью, что необходимый для горения кислород он берет из атмосферы. По своей конструкции он наиболее эффективен на больших высотах с разряженным воздухом.ИзображениеМомент схожести: топливо беспрерывно сгорает в камере сгорания как и в ракетном. Расширевшийся газ покидает камеру сгорания через сопла, образуя тягу в обратном направлении.ИзображениеОтличия: На своем пути из сопла некоторое количество давления газа ипользуется, чтобы раскрутить турбину. Турбина — это серия винтов, соединенныходним валом. Между каждой парой винтов находится статор (направляющий аппарат компрессора). Этот аппарат помогает газу проходить через лопасти винтов более эффективно.ИзображениеПеред двигателем турбинный вал раскручивает компрессор. Компрессор работает схоже с турбиной, только в обратную сторону. Его функцией является повышение давления воздуха, попадающего в двигатель. Турбина выталкивает воздух, а компрессор засасывает.

Турбовинтовой двигатель:ИзображениеТурбовинтовой двигатель схож турбореактивным, с той лишь особенностью, что газ покидающий камеру сгорания вращает в большей степени турбину, которая в свою очередь вращает винт преед двигателем. Он и создает тягу. Эффективен на малых высотах.

Турбовентиляторный двигатель:ИзображениеТурбовентиляторный двигатель — это что вроде компромисса между турбореактивным и турбовинтовым. Он работает как турбореактивный, но есть одна особенность: турбинный вал вращает внешний вентялятор, который имеет больше лопастей и крутится быстрее пропеллера. Это помогает данному двигателю оставаться эффективным на больших высотах, где воздух рязряжен.

Продолжение следует. 

продолжаем ликбез :)

Авиационный двигатель Гнома

Изображение

Двигатель Гнома (Gnome) был одним из нескольких роторных двигателей, использовавшихся на истребителях времен Первой Мировой. Коленчатый вал этого двигателя крепился к корпусу самолета, в то время как картер и цилиндры вращались вместе с пропеллером.

Изображение

Двигатель Гнома уникален тем, что его впускные клапаны расположены внутри поршня. Работа данного двигателя осуществляется по известному циклу Отто (тем, кому цикл Отто неизвестен, - срочно вернуться наверх страницы и начать читать с самого начала! :P ). В каждой заданной точке каждый цилиндр двигателя находится в различной фазе цикла. На представленном чертеже с зеленым шатуном изображен главный цилиндр.

Рассмотрим принцип работы двигателя на примере основного цилиндра.

Впуск

Изображение

Когда поршень идет вниз, образующийся в цилиндре вакуум открывает впускной клапан, и порция топливно-воздушной смеси заполняет пространство.

Сжатие

Изображение

Во время этого такта происходит сжатие смеси. Воспламенение смеси происходит в самом конце такта, незадолго до достижения верхней мертвой точки, от искры свечи зажигания.

Рабочий ход

Изображение

Выброс энергии при сгорании смеси заставляет поршень двигаться вниз. Выпускной клапан открывается незадолго до достижения нижней мертвой точки.

Выпуск

Изображение

Такой тип двигателя имеет достаточно долгий такт выпуска газов. Выпускной клапан остается открытым практически на протяжении 2/3 оборота двигателя.

Преимущества данного двигателя:

Недостатки:

   Двигатель Аткинсона

Изображение

Двигатель Аткинсона был разработан в 1886 году английским инженером Джеймсом Аткинсоном. В общем и целом, этот двигатель аналогичен четырехтактному двигателю Отто, но отличается измененным кривошипно-шатунным механизмом.

Изображение

Особенность конструкции рычагов двигателя Аткинсона такова, что все четыре такта хода поршня совершаются за один поворот коленчатого вала. Кроме того, эта конструкция допускает ходы поршня разной длинны: ход поршня во время впуска и выпуска длиннее, чем во время сжатия и расширения.

Еще одна из особенностей двигателя заключается в том, что кулачки газораспределения (открытия и закрытия клапанов) расположены непосредственно на коленчатом валу. Это, в свою очередь, устраняет потребность в отдельном распределительном вале.

В XIX веке двигатель распространения не получил из-за сложности исполнения. В XXI веке двигатель Аткинсона с компьютерным регулированием времени тактов применяется, например, в автомобилях Toyota Prius и Lexus HS 250h.

Цикл Аткинсона позволяет получить лучшие экологические показатели и экономичность, но требует высоких оборотов. На малых оборотах он выдает сравнительно малый момент и может заглохнуть. 

Надо заметить, что двигатель Аткинсона таки получил свою нишу. В начале ХХ века его устанавливали англичане на своих боевых самолётах, несмотря на сложность конструкции. Замечательные данные двигателя на высоких оборотах, позволяли ангийским пилотам летать быстрее, а экономичность мотора позволяла летать дальше их немецких коллег и врагов. Именно этот двигатель, заполучив в качестве трофея, приказал установить на своём Фокере знаменитый "Красный барон" Мартин фон Рихтгоффен. Однако английский мотор отказался служить немецкому мастеру воздушного боя и 21-го марта 1918-го года, Красный Фокер был сбит ангичанином же, капитаном Уилфридом Мэем. Великий мастер погиб, потом первая мировая кончилась... И о двигателе забыли аж до наших дней. И лиш совсем недавно, инженеры Тойоты снова вспомнили о нём. Однако сказать что совсем забыли, былоб не очень правильно. На основе цикла Аткинсона появился ряд модифицированных двигателей. Именно на основе работ Аткинсона, в 1947-ом году, американский инженер Миллер изготовил свой двигатель. Он планировал устанавливать его на дальние бомбардировшики, но поршневая авиация уже своё отвоевала... и его тоже забыли.

Кстати о автомобилях: Вы думаете автомобиль изобрели господа Бенц и Даймлер? Возможно. Но есть и иная история, более креативная :)Изобретение автомобиляДжордж Болдуин Селден, юрист из г. Рочестер, в конце 70-х гг. XIX века заявил об изобретении «уличного локомотива». Если верить Селдену, он задумал самодвижущийся экипаж еще во времена Гражданской войны в США, но в реальную конструкцию свой замысел так и не воплотил. Возможно, поэтому, подав первую заявку на патент аж в 1877 г., он смог получить последний только спустя восемнадцать лет, в 1895 г., когда каждый мог убедиться в том, что такие игрушки действительно ездят. Однако он отлично поднаторел в законах, и его последняя заявка оказалась сформулирована настолько филигранно, что под нее подходил практически любой автомобиль. Селден запатентовал конструкцию авто, как таковую, с описанием общей компоновки и принципов действия: в патенте за N 549.160 от 5 ноября 1895, в частности, значилось, что изобретен «безлошадный экипаж с легкими колесами и багажником, легкий в управлении и производящий достаточно энергии для своего передвижения».

Последствия были фантастическими. В 1903 г. по итогам процесса суд не только заставил одну компанию заплатить Селдену за патент, но и обязал автопроизводителей создать ассоциацию, чтобы регулировать использование патента. Члены созданной вскоре «Ассоциации лицензированных автопроизводителей» (Association of Licensed Automobile Manufacturers — ALAM) приобрели патент у Селдена и должны были отчислять его обладателю 0.75% выручки с каждой продажи автомобиля, включая импорт.

Никакого «автомобиля Селдена» по-прежнему не существовало, зато старость законника была явно обеспечена.

Занятно, что автопроизводители смирились с этим узаконенным безобразием. Сдается, что это объединение «рабов» Селдена в некую общность давало им возможность вместе давить «новичков», шантажировать патентом, судить, разводить... В конце концов, платеж все равно перекладывалось на покупателей, зато патент Селдена давал возможность избранным «рулить» быстро растущей отраслью. Достаточно сказать, что будущее и судьбоносной модели Т, и конвейера, и империи Форда зависело от исхода «дела Селдена». И именно ассоциация ALAM, а не сам Селден, обрушилась на Генри Форда, когда он отказался платить. Последний никаких патентов не приобретал, благо еще в начале 90-х гг. XIX века сам строил более или менее рабочие экземпляры авто.

Через месяц после создания Ford Motor Company суд потребовал от Форда или присоединиться к ALAM, или отказаться от выпуска автомобилей. Активы «селденцев», действовавших с напором классического штатовского треста, оценивались тогда в десятки миллионов долларов, а Форд «весил» $35 тыс. Но в США уже набирало силу антитрестовское движение.

Последовало восемь лет судов, но Форд не отступал. Противостояние переросло в пиар-кампанию с пламенными прокламациями, в которой монополия грозила пользователям нелицензионных автомобилей судебным преследованием, а Форд обещал им защиту, упирая на то, что повозка Селдена никогда не существовала, а сам он построил авто первым в Детройте и третьим в США. И вообще «мы всегда побеждаем», резюмировал Генри. Диктатура Селдена была свергнута лишь в 1911 году (за год до истечения действия патента) и только хитростью юристов.

Суд предложил построить автомобиль в соответствии с патентом, что и было сделано. К чести изобретателя, машина работала, но ее конструкция сильно отличалась от того, что делали в Детройте. В отличие от авто Форда и прочих, у Селдена двигатель поворачивался вместе с передней осью, на которой был размещен. Суд Нью-Йорка отменил рабство, а экипаж Селдена отправился в музей Института Стивенса в США. Правда, некоторую силу патент Селдена сохранял до истечения столетнего срока, а уж шлейф славы одного из праотцов автомобиля тянется за американцем до сих пор.

На этом историю двигателей внутреннего сгорания можно считать законченной и перейдём к сгоранию внешнему- к паровым машинам.  

Паровой двигатель Паровые двигатели приводили в движение большую часть паровозов с начала 1800-х до 1950-х годов. Эти двигатели бывали различных размеров и конструкции, но основополагающий принцип работы оставался неизменным.

Изображение

В закрытом котле парового двигателя, который топится дровами или углем, происходит непрерывный процесс кипения воды, вследствие чего образуется пар под высоким давлением.

Первый такт

Изображение

Пар из котла поступает в паровую камеру, откуда через паровую задвижку-клапан (обозначена синим цветом) попадает в переднюю часть цилиндра. Давление, создаваемое паром, толкает поршень вниз к НМТ. Во время движения поршня от ВМТ к НМТ колесо делает пол-оборота.

Выпуск

Изображение

В конце хода поршня к НМТ паровой клапан смещается, выпуская остатки пара через выпускное окно, расположенное ниже клапана. Остатки пара стремительно вырываются наружу, создавая характерный для работы паровых двигателей звук “чух-чух”. :)

Второй такт

Изображение

В это же время смещение клапана на выпуск открывает доступ пару в заднюю часть цилиндра. Давление двигает поршень вперед, и в это время колесо делает еще пол-оборота.

Выпуск

Изображение

В конце второго такта остатки пара выходят из задней части цилиндра через выпускное окно, при этом снова возникает характерный звук.

Паровой двигатель имеет т.н. мертвую точку в конце каждого хода, когда клапан переходит от такта рабочего хода к выпуску. По этой причине у большинства паровых двигателей имеются два цилиндра, что позволяет запускать двигатель из любого положения. 

Казалось бы, далеко не все рассматриваемые в этой теме двигатели имеют отношение к нашей мото-скутер-тематике. Ан нет, внезапно обнаружился вот такой раритет - образец роторного двигателя Ванкеля:1975 Hercules Rotary Engine Motorcycle Уменьшено на 89% (675 x 404) - Нажмите для увеличенияИзображение Производитель этого мотоцикла - старая западногерманская фабрика Hercules. Аппарат 1975 года, 294 cc, 27 л.с., 175 кг, максималка 153 км/ч. Звучит мотоцикл странно)   Я думаю, что это отдельная тема, которую ещё предстоит создать. Назвать её можно "Тупиковые ветви мотостроения". В неё же кстати можно поместить и мотоцикл с овальными цилиндрами. А пока так и не увидившие свет изделия отечественного мотопрома:Изображение Называется НАТИ, рама слизана от бмв, передняя вилка под индиан... V-твин, 4Т. Интересная особенность- подножка на передней вилке у него. Потом Наркомат тяжелой промышленности принял решение передать всю документацию на НАТИ-А-750 Подольскому механическому заводу (ПМЗ), в цехах которого уже в марте 1934 года начали делать первую десятку тяжелых мотоциклов, которым дали новое название: ПМЗ-А-750. Изображение Короче V-твин у них почему то не пошёл и следующий мот был слизан с БМВ, а они как известно оппозитные ( так и появился "Урал", двигатель которого выпускается с небольшими изменениями по сей день)

Полулитровый ИЖак

Уменьшено на 94% (640 x 480) - Нажмите для увеличенияИзображение 2 цилиндра, 2Т, представляете какой зверюга на тот момент? Но у отчественных "промов" всегда с новизной было в натяге, в общем тоже не срослось.

Оппозит 2Т, тоже ИЖ и тоже поллитра:

Уменьшено на 94% (640 x 480) - Нажмите для увеличенияИзображение И тоже мёртворожденный.

А это отечественные роторники:ИзображениеИзображение

Уменьшено на 94% (640 x 578) - Нажмите для увеличенияИзображение Точнее моглибы быть...

А невыпуск вот этого изделия, нахожу удивительным даже для "страны советов".Изображениеhttp://cherniy-pes.s...rannie_mot.htmlА было и такое:http://topwar.ru/949...ovoj-vojny.htmlИ много информации тут:http://forum.naverno...ba%d0%bb%d1%8b/А вот отечественные байкеры :)http://www.bikerspub...=view&post=2431И байки:http://volgamoto.ru/...moto-istor.html 

 

zloyshadow.blogspot.com


Смотрите также