空气动力汽车工作原理_空气动力汽车工作原理
1.气泵的工作原理是什么?有没有结构图?
2.发动机的原理是什么?
3.汽车尾翼是什么
4.自然吸气的发动机工作原理
5.汽车发动机的工作原理介绍
6.未来的汽车是用什么做动力?石油?太阳能?还是?
气泵的工作原理是什么?有没有结构图?
1、气泵的工作原理是:
(1)发动机通过两个V形带驱动气泵的曲轴,以驱动活塞泵送空气,注入的气体通过管道引入储气罐。 另一方面,储气罐还通过气体管线将储气罐中的气体引入固定在气泵上的压力调节阀,从而控制储气罐中的气压。 当储气罐中的气压达到压力调节阀设定的压力时。
(2)当空气被电力连续压缩时,产生空气压力,从而驱动活塞进行空气抽吸,并且吹入的气体通过管道被引入空气存储器。 当气缸内的气压低于压力调节阀由于损失而设定的压力时,压力调节阀中的阀门由复位弹簧返回,气泵的控制气路断开, 空气泵再次开始吸气。
2、气泵的结构图:
扩展资料:
1、脚动气泵:
以脚力为动力的气泵,通过脚力不停压缩空气,产生气压,来工作。
脚动气泵的应用:自行车打气,填充气球或气动小玩具。
2、电动气泵:
以电力为动力的气泵,通过电力不停压缩空气,产生气压。
电动气泵的应用:隧道通风、沼气池曝气、污水处理鼓氧等。
3、手动气泵:
以手力为动力的气泵,通过手力不停压缩空气,产生气压。
手动气泵的应用:填充气球或可填充式气动小玩具。
百度百科 - 气泵
发动机的原理是什么?
汽车发动机的基本工作原理是什么?
发动机的基本工作原理是将热能转化为动能:
1、首先在外力的作用下(起动机的带动)通过曲轴带动活塞作往复运动,一旦气缸作功,便可以脱离外力自行工作
2、活塞由上止点向下止点运动时,进气门打开,开始实现进气(汽油车进的是混合气,柴油机进的是纯空气)------进气
3、活塞由下止点向上止点运动时,进排气门关闭,将刚才的进气进行压缩,并产生高温------压缩
4、在压缩终了时,汽油车的混和气在火花塞的作用下进行点火燃烧、柴油车的高温气体在喷油器的作用下进行喷油而自行燃烧,气缸内的气体在燃烧的作用下急剧膨胀,促使活塞下行------作功
5、活塞再由下止点向上止点运动时,排气门打开进行排气,并准备下一个循环。
发动机的原理是什么?
发动机有很多种。
柴油发动机是一种,燃气轮机是另外一种。每种发动机都有自己的优缺点。
汽车发动机是一种“内燃发动机”——燃烧偿生在内部。
介绍一下内燃发动机的原理:
目前几乎所有汽车都使用四冲程燃烧循环来将汽油转化为运动。 四冲程方式又称作“奥托循环”,以此纪念1867年发明它的尼克劳斯?奥托 (Nikolaus Otto)。这四个冲程如图1所示。 它们分别是:
进气冲程
压缩冲程
燃烧冲程
排气冲程
循环过程
在图中,可以看到称作“活塞”的装置,活塞通过连杆连接到曲轴。 当曲轴旋转时,它的作用相当于复位。 在发动机的循环过程中会发生如下事情:
典型汽车发动机的内部构造
1. 活塞开始时位于顶部,排气门打开,然后活塞向下运动,在发动机的气缸中充满空气和汽油的混合物。 这便是吸气冲程。 此时,只需要在空气中混合最少量的汽油即可。 (图中部分1)
2. 然后,活塞向上返回以压缩燃油/空气混合物。 压缩过程使得爆炸更具威力。 (图中部分2)
3. 当活塞到达其冲程的顶部时,火花塞发出一个火花,点燃汽油。 气缸中的汽油爆炸,推动活塞向下运动。 (图中部分3)
4. 在活塞到达其冲程的底部后,排气门开启,废气被排出气缸并进入排气尾管。 (图中部分4)
现在,发动机准备进行下一次循环,再次吸入空气和汽油。
注意,内燃发动机输出的运动是旋转运动,而土豆加农炮产生的运动是线性运动(直线)。 在发动机中,活塞的线性运动转化为曲轴的旋转运动。 而旋转运动非常好,因为我们正好打算通过它让车轮转起来。
发动机的工作原理 发动机的工作原理是什么
发动机的工作原理:
发动机分为活塞发动机,冲压发动机,火箭发动机,涡轮发动机。
工作过程:进气-压缩-喷油-燃烧-膨胀做功-排气。
(1) 进气冲程 进入汽缸的工质是纯空气。由于柴油机进气系统阻力较小,进气终点压力pa= (0.85~0.95)p0,比汽油机高。进气终点温度Ta=300~340K,比汽油机低。
(2) 压缩冲程 由于压缩的工质是纯空气,因此柴油机的压缩比比汽油机高(一般为ε=16~22)。压缩终点的压力为3 000~5 000kPa,压缩终点的温度为750~1 000K,大大超过柴油的自燃温度(约520K)。
(3) 做功冲程 当压缩冲程接近终了时,在高压油泵作用下,将柴油以10MPa左右的高压通过喷油器喷入汽缸燃烧室中,在很短的时间内与空气混合后立即自行发火燃烧。汽缸内气体的压力急速上升,最高达5 000~9 000kPa,最高温度达1 800~2 000K。由于柴油机是靠压缩自行着火燃烧,故称柴油机为压燃式发动机。
(4) 排气冲程 柴油机的排气与汽油机基本相同,只是排气温度比汽油机低。一般Tr=700~900K。对于单缸发动机来说,其转速不均匀,发动机工作不平稳,振动大。这是因为四个冲程中只有一个冲程是做功的,其他三个冲程是消耗动力为做功做准备的冲程。为了解决这个问题,飞轮必须具有足够大的转动惯量,这样又会导致整个发动机质量和尺寸增加。用多缸发动机可以弥补上述不足。现代汽车用多用四缸、六缸和八缸发动机。
飞机发动机工作原理是什么?
补充一下。楼上只是说的喷气式飞机。
对于螺旋桨飞机,其实只要发动机功率足够大,重量足够轻,就可以给飞机用。
历史上就是因为发明了较轻的内燃机代替了蒸汽机,飞机才有可能成功。
以前螺旋桨飞机主要用汽油活塞发动机。跟汽车的基本原理差不多。
现在除了活塞动机外,螺旋桨飞机还有另外一个选择,可以用涡轮螺旋桨发动机。相当于吧涡轮风扇发动机的风扇外面的整流罩去掉,把风扇做得很大。
汽车发动机熄火的原理是什么?
应该是发动机熄火的原因是什么?
上面几位回答都有道理,只是没有叙述全面。发耿机熄火的主要原因就是汽车运行负载转矩(扭矩)大于了发动机输出的转矩,不管是在行驶中还是起步时。正如上面的某位先生所说,发动机工作包括四个冲程:吸气、压缩、爆发(做功)和排气,其中只有一个是输出转矩的(做功),其余三个冲程是依靠飞轮矩的惯性来运动的。当输出转矩小于负载转矩时,发动机被制动,无法进行四个冲程的循环工作,制动时间过长,没有了输出转矩,运动惯性消失,发动机自然就熄火了。
汽车发动机的工作原理是什么?
四冲程汽油机工作原理
汽油机是将空气与汽油以一定的比例混合成良好的混合气,在吸气冲程被吸入汽缸,混合气经压缩点火燃烧而产生热能,高温高压的气体作用于活塞顶部,推动活塞作往复直线运动,通过连杆、曲轴飞轮机构对外输出机械能。
四冲程汽油机在进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程内完成一个工作循环。
(1) 吸气冲程(intake stroke) 活塞在曲轴的带动下由上止点移至下止点。此时进气门开启,排气门关闭,曲轴转动180°。在活塞移动过程中,汽缸容积逐渐增大,汽缸内气体压力从pr逐渐降低到pa,汽缸内形成一定的真空度,空气和汽油的混合气通过进气门被吸入汽缸,并在汽缸内进一步混合形成可燃混合气。由于进气系统存在阻力,进气终点 (图中a 点)汽缸内气体压力小于大气压力0 p ,即pa= (0.80~0.90) 0 p 。进入汽缸内的可燃混合气的温度,由于进气管、汽缸壁、活塞顶、气门和燃烧室壁等高温零件的加热以及与残余废气的混合而升高到340~400K。
(2) 压缩冲程(pression stroke) 压缩冲程时,进、排气门同时关闭。活塞从下止点向上止点运动,曲轴转动180°。活塞上移时,工作容积逐渐缩小,缸内混合气受压缩后压力和温度不断升高,到达压缩终点时,其压力pc可达800~2 000kPa,温度达600~750K。在示功图上,压缩行程为曲线a~c。
发动机制动工作原理是什么?
发动机制动是指擡起油门踏板,但不脱离开发动机,利用发动机的压缩行程产生的压缩阻力,内摩擦力和进排气阻力对驱动轮形成制动作用。
在实际操作中,利用发动机制动 1、 在渣油路面、泥泞冰雪路面等滑溜路面时,应尽可能地利用发动机制动,灵活地运用驻车制动,尽量减少脚制动。如果使用脚制动,最好用间歇制动,且不可一脚踩死,以防侧滑。
2、 在下长坡、崎岖山路等陡峭路面时,必须利用发动机制动,结合间歇制动来控制车速。由于长时间使用制动器会影响制动效能,甚至失去制动作用。因此,遇到这种情况,应适当停车休息,待制动毂和制动蹄片冷却后再继续行驶。
3、 利用发动机制动时,需根据路况和车辆负荷等情况选择合适的挡位,并根据车速大小给以适当的车轮制动。挡位太低,车速太慢;挡位太高,车轮制动器作用太频繁。
4、 如果发动机上没有特殊装置,在利用发动机制动时,不应熄火。否则,被吸入汽缸的可燃混合气中的汽油可能凝结在汽缸壁上稀释机油,影响其润滑效能,加速发动机磨损;此外,一部分汽油还可能凝结在排气管和消声器中,在重新点火时会引起“放炮”现象。
发动机制动就是拖档走,挂著档不给油,发动机对车没有牵引力。相反由于车轮转动带动了发动机,发动机对车有一个反作用的阻力,档位越高发动机对车的作用越小,反之越大。
先说说车速的降低我们就要相应的降挡才能有效的发动机制动,这里新手特别要注意,就是换挡的时候容易发生事故。再说发动机制动刹车灯不会点亮对后车没有提示更易发生事故。
在说说发动机制动是不是保护发动机省油呢,发动机制动就海车轮克服发动机阻力的制动,发动机只要运转都会磨损费油就不存在什么保护发动机和省油了。不过发动机制动倒是可以增加刹车片的寿命。
当然不能说发动机制动就没有用了,在长距离的下坡路段为了减速用这种制动是最好的方式。不过这些都要建立在你能熟练的应用发动机制动的基础之上。
发动机点火顺序的原理是什么
汽车发动机都是多缸发动机,常见的轿车发动机是4缸和6缸。多缸发动机由若干个相同的气缸排列在一个机体上共用一根曲轴。4冲程发动机一个工作循环曲轴转两圈,即720度。为了保持工作平衡,各缸点火间隔角要求都相等,4缸各缸点火间隔角为180度,6缸为120度。
多缸发动机各缸作功都有一个顺序,称为发动机的点火顺序。点火顺序取决于发动机的结构、曲轴的设计和曲轴负荷等因素。这里有两处提及曲轴,实际上发动机的平稳性很大程度决定于曲轴,曲轴旋转质量的不均匀而产的离心的惯性力,会使发动机振动。所以,曲轴曲拐(轴颈及它两端的曲柄)要尽可能对称均匀,连续作功的两缸相隔尽量远些,V型发动机左右两排气缸尽量交替作功等。因此,发动机就必须要有一个能够平衡曲轴运转的点火顺序。
直列式4缸发动机的点火顺序是:1-4-2-3或1-3-4-2;
直列式5缸发劫机的点火顺序是:1-2-4-5-3
直列式6缸发动机的点火顺序是:1-5-3-6-2-4或1-4-2-6-3-5;
V型6缸发动机,首先要弄清楚气缸顺序,因为V型发动机气缸序号的排列方法是不统一的。一般而言,人坐在驾驶室内,如果气缸顺序是右边自前往后为:1、3、5,左边自前往后为2、4、6。点火顺序一般是:1-4-5-2-3-6。如果右边自前往后为:2、4、6,左边自前往后为1、3、5。点顺次序一般是:1-6-5-4-3-2。
轿车发动机气缸排列常见有直列式和V型排列。直列式发动机各缸排列成一排,各气缸呈直立状,排列在一个机体上共用一根曲轴和一个缸盖。直列式发动机结构相对简单,易于制造和维修。但由于气缸直立使汽车前部比较高,影响轿车的空气动力学设计,因而直列式发动机多用于4缸等小型发动机,防止尺寸过大。
V型发动机的气缸分两排排列,两排气缸夹角60度-90度,呈现V型而得名。两排气缸排列在一个机体上共用一根曲轴,各用一个缸盖(即有两个缸盖)。V型发动机的优点是高度比直列式小,汽车前部可以做得低一些,改善轿车的空气动力学性质,同时缩短了发动机的长度,缩短了曲轴长度,不但减少了发动机的占用空间,使得发动机紧凑化,还可以减少发动机的扭转振动,令发动机运转更加平稳。当然构造相对复杂,零件增加,成本增大。现在V型发动机主要用于6缸及6缸以上发动机
汽车尾翼是什么
汽车尾翼是什么?一起来看看小编今天的分享吧。
汽车尾翼是指汽车行李箱盖上,后端所装形式鸭尾的突出物,属于汽车空气动力套件中的一部分。主要作用是为了减少车辆尾部的升力。
国外一些人根据它的形状形象地称它为“雪橇板”。国内也有人称它为“鸭尾”或“定风翼”,比较科学的叫法应为“扰流器”、“扰流翼”或“扰流板”。尾翼一般分单层和双层两种,有铝合金尾翼和碳纤维两种材料,而且分手动调校和液压自动调校,其中液压自动调校型多了液压立柱,可根据车速自动调整角度。
拓展小知识
汽车尾翼工作原理
汽车在高速行驶时,根据空气动力学原理,在行驶过程中会遇到空气阻力,围绕汽车重心同时产生纵向、侧向和垂直上升的三个方向的空气动力量,其中纵向为空气阻力。为了有效地减少并克服汽车高速行驶时空气阻力的影响,人们设计使用了汽车尾翼。
汽车尾翼的作用
1、在汽车高速行驶时,使空气阻力形成一个向下的压力,尽量抵消升力,有效控制气流下压力,使风阻系数相应减小,使汽车能紧贴在道路地面行驶,从而提高行驶的稳定性能。
2、由于尾翼能降低汽车的空气阻力,因此高速汽车加装尾翼对于节省燃油也有一定的帮助。
3、汽车尾翼也使汽车的外形更加美观,起到一定的装饰作用。
自然吸气的发动机工作原理
现在的发动机可分为自然吸气式和增压式,其中增压式又可分为机械增压、涡轮增压(如骏捷1.8T)和最新的气波增压。自然吸气式是没有增压器的,指空气单纯经过空气滤清器——节气门(我们俗称的“油门”)——进气歧管——到达“汽缸”,汽油是通过喷油嘴直接喷射在进气歧管里的(通常说是电子燃油喷射,现在最新的技术是缸内喷射了,代表是大众迈腾)。以四缸发动机为例,一个活塞作一次功有四个行程:下行(进气门打开,存在压力差,空气和燃油的混合气在压力差的作用下进入汽缸)——上行(进气门关闭,压缩混合气,活塞上行到最高点时点火)——又下行(混合气燃烧膨胀,推动活塞对外作功,输出动力)——又上行(排气门打开,排气)。自然吸气式就是指在上面第一个行程中,混合气是靠自然形成的压力差进行吸气,增压式就是指先把气体压缩,提高气体的压力和密度,当气门打开的时候靠压力差和气体自身的高压来增加进气量,提高功率。
如果上面的看不懂,可以简单来说。没增压器的的就是自然吸气式发动机,增压器是一个比较大东西,一眼就能看出来,加了增压器后一定要加进气中冷器,这是必须的。原因不多说了。
我大学修得就是汽车工程,有什么不懂可以问我。
汽车发动机的工作原理介绍
汽车发动机的工作原理主要就是把化学能转化为机械能。
之所以发动机拥有充足的动力,是因为通过燃烧气缸内的燃料产生动能,使发动机气缸内的活塞往复运动,这也是一个工作循环的过程。
发动机的动力是因为发动机气缸内的活塞在往复运动的同时,带动活塞上的连杆和连杆相连的曲柄燃烧,曲轴中心一直做往复的圆周运动来输出动力。
未来的汽车是用什么做动力?石油?太阳能?还是?
分类: 生活 >> 购车养车
问题描述:
请各位大虾多多指教!
解析:
未来汽车
新的世纪中,汽车依然是重要的交通工具,而更高效率,没有污染以及安全舒适将是未来汽车追求的完美品质。
现代汽车是靠发动机提供动力的,当化学燃料与空气的混合气体在汽缸内燃烧,产生的高压就推动活塞作功,从而驱动汽车行驶。这些燃料燃烧后所产生的能量只有30%左右被转换成汽车的动力,其余部分不是被零件之间的摩擦消耗掉了,就是变成了有害气体被排放到空气中,所以,提高发动机的效率将是未来汽车节省能源与降低排放的一条重要途径。
“目前要提高它的发动机的效率,已经做了很多工作,特别是柴油机,已经提高到45%了,汽油机当然也有了相应的提高,当然,要进一步提高就是有困难的,所以不得不寻求一种新的驱动方式。”
现在,一种使用复合动力的驱动方式已经日趋成熟。这种驱动方式的工作原理是在燃油发动机带动车轮的同时,将多余的能量转换成电能储存在蓄电池中,在需要的时候再由蓄电池释放出电能进行驱动。
这样,浪费的部分能源就被回收再利用了,发动机效率得到了提高,但是这种利用燃烧产生的驱动方式仍然会带来污染环境的问题。
这就需要改变汽车一直依靠化学燃料进行驱动的历史。
正在研制中的电动汽车也许会成为最有前途的一种未来汽车。与发动机产生能量的方式不同,电动汽车上的燃料电池是把氢和氧通过电化学反应产生的能量转化为电能来驱动汽车的。
由于不经过燃烧,所以绝大部分能量被转换成了前进的动力,这就使它的驱动方式比内燃机效率要高出一倍以上,而且最后的排放物是水,所以也不会带来环境污染的问题。
由于氢可以从自然界中大量存在的水中获得,氧可以从空气中获得,电动汽车成为解决未来能源危机与环境污染的理想汽车。
美中不足的是这一系统中,氢的制备需要使用代价昂贵的贵重金属作为催化剂,如果进一步完善技术,降低成本,未来汽车用上清洁能源的日子就不会太远了。
利用先进的风洞技术,未来汽车的外型将更加符合空气动力学的原理,从而大大降低汽车行驶时的空气阻力,达到提高效率的目的。
同时,更加坚实耐用的轻质材料会使汽车重量减轻,但完美的汽车外形又不会使它在高速行驶时发飘。
为了解决汽车的安全问题,工程师们已经做了大量的工作,而未来汽车的智能化将会大大减少驾驶者的麻烦。
在未来,汽车上将安装用于导航的探测雷达,它可以把周围其他车辆或物体的相关位置和速度等信息随时反馈给汽车上的电脑,电脑再控制发动机自动取加速、减速或者躲避的措施,而人们则可以从枯燥乏味的驾驶中解脱出来,由汽车自动驾驶。
同时,利用日益完善的全球定位系统,汽车还可以根据卫星传送来的路况资料自动选择行驶路线,因为数字地图已经储存在了汽车上的电脑中了。
虽然这一切变成现实还有待于公路系统、人机交互系统以及卫星通讯与监测等系统的更加智能化,但是,未来汽车的蓝图已经开始设计了。
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