Двигу́н / руші́й вну́трішнього згоря́ння — різновид теплового двигуна, в якому паливна суміш згорає безпосередньо в робочій камері (всередині) двигуна. Продукти згоряння утворюють робоче тіло. Такий двигун є первинним, хімічним, і перетворює енергію згоряння палива на механічну роботу. Існує велика кількість різноманітних двигунів з внутрішнім згорянням, що відрізняються призначенням, способом віддачі потужності та іншими параметрами.
Потужні та легкі, двигуни внутрішнього згоряння дозволили створити не існувавші до цього види транспорту (автомобіль, мотоцикл, гвинтовий і реактивний літаки, вертоліт, ракету, космічний корабель, , судно на повітряній подушці), поліпшити економічність та екологічність корабельних силових установок і локомотивів. Моторизація призвела до прискорення темпу життя людей, виникнення цілої автомобільної культури (США); у військовій справі дозволила розробити надзвичайно руйнівні машини смерті (танк, винищувач, бомбардувальник, ракети зі звичайною та ядерною боєголовкою, підводний човен з торпедами та інші).
Альтернативне сімейство двигунів зовнішнього згоряння має роздільне паливо та робоче тіло, що зумовлює необхідність порівняно повільної передачі тепла згоряння від продуктів згоряння робочому тілу — тому їхня питома потужність значно нижча. Поряд з двигунами зовнішнього згоряння, двигуни внутрішнього згоряння широко використовуються для вироблення електроенергії, використовуваної електродвигунами та іншими споживачами.
Історія створення
Теплові машини (в основному, парові) з моменту появи відрізнялися великими габаритами та масою, обумовленими застосуванням зовнішнього згоряння (потрібні котли, конденсатори, випарники,теплообмінники, тендери, насоси, водяні резервуари та ін.), в той же час основна (функціональна) частина парової машини (поршень і циліндр) порівняно невелика. Тому думка винахідників весь час поверталася до можливості поєднання палива з робочим тілом двигуна, що дозволило згодом значно зменшити габарити та вагу, інтенсифікувати процеси впуску та випуску робочого тіла. Особливо важливими є ці відмінності на транспорті. У створення різних ДВЗ внесли найбільший внесок такі інженери як Джон Барбер (винахід газової турбіни в 1791), Роберт Стріт (патент на двигун на рідкому паливі, 1794), Філіп Лебон (відкриття світильного газу в 1799, перший газовий двигун в 1801), Франсуа Ісаак де Ріваз (перший поршневий двигун, 1807), Жан Етьєн Ленуар (газовий двигун Ленуара, 1860), Раймонд Олександрович Корейво, Фрідріх Артурович Цандер, Вернер фон Браун (реактивні та турбореактивні двигуни, починаючи з 1930-х і закінчуючи програмою Аполлон).
Перший патент на чотиритактний двигун внутрішнього згоряння отримав ще в 1862 Альфонс Бо де Роша (французький патент № 52593 від 16.01.1862). Проте, винахідником двигуна внутрішнього згоряння часто називають німецького інженера Ніколауса Отто, який у 1862 році розпочав виробництво й продаж двотактних двигунів. У 1866 році Н. Отто та Е. Ланген удосконалили конструкцію двигуна Е. Ленуара, що привело до зростання коефіцієнта корисної дії. У 1876 Отто сконструював чотиритактний двигун. У 1877 році він отримав патент на газомоторний двигун. Цей патент було скасовано у 1886 році на користь патенту, виданого Альфонсу Бо де Роша на його конструкцію чотиритактного двигуна. У жовтні 1877, ще один патент на газомоторний двигун був виданий Ніколаусу Отто і братам Френсісу та Вільяму Кросслі.
Перший двотактний бензиновий двигун сконструював Карл Бенц (перший патент отримано у 1879 році).
Рудольф Дізель у 1897 році сконструював перший дизельний двигун із високим коефіцієнтом корисної дії на вугільному пилу, двигун на гасі на який у 1898 році отримав патент.
Німецькі інженери Готліб Даймлер та Вільгельм Майбах були серед піонерів конструювання автомобілів та мотоциклів — процесу, який розвивався паралельно із вдосконаленням двигунів. Ними був розроблений бензиновий мотор з карбюратором.
Таким чином, ДВЗ розвивалися з відставанням від парових машин (так, паровий насос для відкачування води був винайдений Томасом Севері в 1698), що було обумовлено відсутністю відповідного пального, матеріалів та технологій. Сама ідея ДВЗ була запропонована Християном Гюйгенсом ще в 1678 році, як паливо нідерландський вчений пропонував використовувати порох. Англієць Етьєн Барбер намагався використати для цього суміш повітря з газом, отриманим при нагріванні деревини .
Класифікація ДВЗ
Пристрій
- Поршневі двигуни — камерою згоряння служить циліндр, зворотно-поступальний рух поршня за допомогою кривошипно-шатунного механізму перетворюється на обертання валу. Деякі типи поршневих ДВЗ не мають кривошипно-шатунного механізму (дизель-молот, вогнепальна зброя).
- Газотурбінні двигуни — для перетворення енергії газів у момент, що крутить, служить ротор з лопатками спеціального профілю. Перед згорянням у камері двигуна повітря стискається компресорною частиною, паливо впорскується в камеру згоряння.
- Роторно-поршневі двигуни — камеру згоряння обмежує трикутний ротор, що виконує функцію поршня.
- Реактивні двигуни - потужність, що розвивається, відразу використовується для поступального руху ракети або літака, додаткове перетворення в крутний момент і трансмісія відсутня (двигун є також рушієм). Тому мають найвищі питомі потужнісні показники; є єдиними двигунами, здатними виводити апарати на орбіту.
- Турбореактивні двигуни — різновид реактивних, як окислювач використовує атмосферне повітря, що попередньо стискається компресорною частиною. З огляду на це може бути використаний тільки в межах земної атмосфери. Зазвичай їх неточно називають просто реактивними, наприклад, «літак з реактивним двигуном». Можна розглядати турбореактивний двигун і як різновид газотурбінного, тому що він має всі основні його частини, крім вихідного валу.
- Турбогвинтові двигуни - газотурбінний, що приводить в рух повітряний гвинт . Застосовуються в авіації, на помірних швидкостях мають вищий ККД, ніж турбореактивні.
За іншими критеріями
- за призначенням — на транспортні (автомобільні, суднові, літакові), стаціонарні та спеціальні.
- за родом застосовуваного палива — бензинові та газові двигуни, що працюють на важкому паливі дизелі.
- за способом утворення горючої суміші — зовнішнє (карбюраторні та інжекторні двигуни) і внутрішній (в циліндрі ДВЗ у дизелів та іскрових з безпосереднім упорскуванням).
- за обсягом робочих порожнин і вагогабаритних характеристик — легкі, середні, важкі, спеціальні.
- влаштування систем охолодження (повітряне, рідинне), та іншим.
Крім наведених вище загальних всім ДВЗ критеріїв класифікації існують критерії, якими класифікуються окремі типи двигунів. Так, поршневі двигуни можна класифікувати за тактністю і робочим процесом, за кількістю і розташуванням циліндрів, колінчастих і розподільних валів, за типом охолодження, за наявності або відсутності крейцкопфа, наддуву того чи іншого типу (атмосферний — без наддуву), за способом запалення, за кількістю карбюраторів, за типом газорозподільного механізму, за напрямом і частотою обертання колінчастого валу, по відношенню діаметра циліндра до ходу поршня, за рівнем швидкохідності (середньої швидкості поршня).
Переваги та недоліки ДВЗ
Порівняно з двигунами зовнішнього згоряння ДВЗ:
- немає додаткових елементів теплопередачі — паливо саме утворює робоче тіло;
- компактніше, тому що не має цілого ряду додаткових агрегатів, часто важких та громіздких (паровий котел, конденсатор пари);
- з цих причин легше і дешевше (питома потужність набагато вища);
- економічніше через швидкий робочий процес з високою температурою згоряння без додаткової теплопередачі;
- споживає паливо, що має дуже жорстко задані параметри (випаровуваністю, температурою спалаху пари, щільністю, теплотою згоряння, октановим або цетановим числом), так як від цих властивостей залежить сама працездатність ДВЗ;
- не має можливості працювати по замкнутому циклу (як двигун Стірлінга), використання зовнішніх джерел теплоти неможливо.
- не має здатності розвивати крутний момент і потужність поза обертанням в робочих режимах, в переважній більшості випадків потребує передачі, що узгоджує вихідні параметри ДВЗ з навантаженням, і пристрої, що забезпечує запуск (на відміну від парової машини, що має максимум моменту при торканні від нульових оборотів).
- Майже всі види палива для ДВЗ — невідновлювані ресурси (природний газ і нафтопродукти). Винятки (етиловий спирт, біогаз, генераторний газ) використовуються рідше, зважаючи на зниження вихідних характеристик двигуна (крутного моменту, потужності, швидкості обертання). Водень застосовується через дорожнечу та труднощі зберігання в рідкому вигляді здебільшого для двигунів космічних кораблів, застосування в наземному транспорті поширення не отримало.
Поршневі ДВЗ
Конструкція і принцип дії
Механічна система двигуна внутрішнього згоряння сконструйована так, що його робота розбивається на послідовність періодичних циклів, кожен із яких складається з кількох . Один із тактів — робочий, під час цього такту розширення гарячих стиснених газів призводить до руху поршня, інші виконують допоміжні функції, серед яких всмоктування суміші палива із повітрям або тільки повітря, звільнення робочої камери від відпрацьованих газів та продуктів згоряння тощо. Найпоширеніші конструкції двигунів внутрішнього згоряння — двотактні та чотиритактні.
Винахідником одного із двотактних двигунів був українець родом з Галичини Михайло Кос, двигун запатентований під назвою «Кос-мотор».
Серед різноманітних конструкцій двигунів внутрішнього згоряння найчастіше зустрічаються дизельні, інжекторні (з моно- чи розподіленим впорскуванням) та карбюраторні. В дизельних двигунах паливо впорскується безпосередньо в циліндр і загоряється у процесі впорскування за рахунок високого тиску стисненого повітря. В інжекторних — паливо впорскується у впускний колектор двигуна, через який разом з повітрям потрапляє у циліндри. З'явились бензинові інжекторні двигуни, у яких паливо впорскується безпосередньо в циліндр (безпосереднє впорскування). В карбюраторних двигунах використовується спеціальний пристрій, карбюратор, у якому створюється суміш палива та повітря. Стиснена робоча суміш в карбюраторних та інжекторних двигунах потребує примусового запалювання від електричної іскри.
Принцип дії двигуна внутрішнього згоряння можна розглянути на прикладі чотиритактного карбюраторного двигуна. Основним елементом такого двигуна є циліндр, усередині якого відбувається згоряння палива. Як правило, їх кілька. Тому кажуть про одно-, дво-, чотири-, п'яти-, шести-, восьми-, дванадцяти-, шістнадцяти та навіть вісімнадцятициліндрові двигуни. У кожному циліндрі встановлено рухомий поршень.
Чотиритактним двигун називається через те, що його роботу можна розділити на чотири, рівні за часом, частини. Поршень чотири рази пройде по циліндру — двічі вгору і двічі вниз. Такт починається при перебуванні поршня в крайній нижній або верхній точці. У автомобілістів-механіків це називається верхня мертва точка (ВМТ) і нижня мертва точка (НМТ).
Циліндр має два чи більше отворів з клапанами — впускними і випускними. Робота двигуна внутрішнього згоряння ґрунтується на чотирьох послідовних процесах — , які весь час повторюються. Перший такт — це впуск пальної суміші (або повітря), що здійснюється через впускний клапан, коли поршень рухається вниз. Після того, як поршень досягне нижньої мертвої точки, чи після її проходження, всмоктування палива припиняється і впускний клапан закривається. Під час другого такту, коли поршень рухається вгору, відбувається стискання суміші (повітря), внаслідок чого її тиск і температура підвищуються. У верхній мертвій точці положення поршня (чи близько неї) суміш запалюється електричною іскрою від свічки запалювання. Суміш миттєво спалахує, через значне нагрівання повітря і продукти згоряння розширюються й тиснуть на поршень. Сила тиску штовхає поршень донизу, відбувається третій такт — робочий хід, під час якого виконується робота. За допомогою хитневого механізму рух поршня передається корбовому валу, який з'єднано з колесами автомобіля за допомогою трансмісії. Виконуючи роботу, суміш розширюється й одночасно охолоджується. Після проходження поршнем нижньої мертвої точки або близько неї відкривається випускний клапан і під час руху поршня вгору продукти згоряння палива витісняються із циліндра через випускний клапан, який закривається після проходження поршнем верхньої мертвої точки. Протягом короткого проміжку часу і випускний і впускний клапани перебувають у відкритому стані. Цей стан називають «перекриттям клапанів».
Від чіткої роботи клапанів залежить ступінь стиснення в циліндрах, повне видалення відпрацьованих газів і необхідна кількість паливно-повітряної суміші, що всмоктується. Після четвертого такту настає черга першого. Процес повторюється циклічно. Вся ця система потрібна для того, щоб маховик та колінчастий вал почали обертатись і тоді машина зможе розпочати рух.
Пальне
Як паливо для двигунів внутрішнього згоряння використовуються продукти переробки нафти: бензин, гас, дизельне паливо, зріджений нафтовий газ тощо. Двигуни внутрішнього згоряння можуть працювати також на зрідженому природному газі та спиртах: етанолі й метанолі. Синтетичне паливо для використання у двигунах внутрішнього згоряння отримують із природного газу, вугілля або біомаси завдяки процесу Фішера-Тропша.
У майбутньому як паливо може використовуватися водень, який має ту перевагу, що продуктом його згоряння є вода, однак для використання водню необхідно подолати технічні проблеми, пов'язані з великими об'ємами необхідних паливних баків та іншими складнощами.
Двигуни внутрішнього згоряння із примусовим запалюванням
У двигунах внутрішнього згоряння із примусовим запалюванням (із запалюванням від іскри) використовуються палива, які легко утворюють горючі суміші з повітрям і характеризуються досить високою стійкістю до передчасного самозапалювання. У таких двигунах паливна суміш або готується попередньо у карбюраторі, або утворюється при впорскуванні палива в систему паливоподачі чи безпосередньо у циліндри. Карбюраторні двигуни були найпоширенішим типом бензинових двигунів. В останні роки вони витіснені двигунами з впорскуванням бензину. ККД карбюраторного двигуна може досягати 33-36 %, однак при епізодичних і часткових навантаженнях він істотно менший і становить 15-20 %. Це зумовлюється зменшенням термічного ККД при неповних навантаженнях, коли дроселювання подачі палива спричиняє зниження тиску в камері згоряння. З врахуванням того, що в міських умовах автомобільні двигуни працюють у змінному режимі, середній ККД їх невеликий.
Цього недоліку позбавлені двигуни з безпосереднім чи розподіленим впорскуванням палива, в яких подача палива регулюється електронною системою в залежності від навантаження двигуна. Такими двигунами обладнується переважна більшість нових легкових автомобілів. Однак системи впорскування палива працюють у жорсткому тепловому режимі і висувають підвищені вимоги до якості палива.
У 1954 р. Ф. Ванкель сконструював роторно-поршневий двигун, який має ряд переваг порівняно із звичайними поршневими. Зокрема, двигун Ванкеля менш чутливий до октанового числа палива, має менші масу й габарити, легше форсується. Недоліки двигунів Ванкеля — підвищений вміст вуглеводнів у відпрацьованих газах, вища порівняно з чотиритактним двигуном питома витрата палива (на 7-10 %) та швидке зношування ущільнень ротора, що є перешкодою до широкого застосування. Проте, японська фірма MAZDA на початку 1990-х років випускала близько 150 тис. автомобілів на рік, обладнаних роторно-поршневими двигунами; виробництво мотоциклів і автомобілів з цими двигунами освоєно й у деяких інших країнах.
При роботі двигуна на низькооктанових бензинах і в несприятливих умовах спостерігається детонація, тобто вибухове горіння суміші в камері згоряння з утворенням ударних хвиль. Це приводить до підвищеного зношування деталей двигуна та небезпеки його пошкодження, а також до неповного згоряння палива, підвищеної димності і токсичності відпрацьованих газів. Відомо, що основною причиною детонації є самозаймання окремих ділянок горючої суміші в камері згоряння, що відбувається раніше того моменту, як до них дійде фронт полум'я від свічки запалювання. Перед самозайманням компоненти палива попередньо окиснюються, чому сприяє висока температура, яка розвивається при стисканні. Та частина горючої суміші, що вже згоріла, внаслідок високої температури і високого тиску, починає стискати ту частину горючої суміші, що ще не згоріла. Внаслідок лавиноподібного наростання температури і тиску виникає ударна хвиля, швидкість поширення якої, значно перевищує швидкість звуку в даному середовищі. Вдаряючи в стінки камери згоряння і дно поршня, ударна хвиля поступово руйнує їх. Причому, руйнуються ті частини камери згоряння, які найбільше віддалені від свічки запалювання. Виникнення детонації супроводжується характерним дзвінким «стуком», що надходить від камери згоряння, і може вловлюватися спеціальним датчиком. Сигнал від датчика через систему керування двигуном має вплив на значення кута випередження запалювання, зменшуючи цей кут доти, поки детонація не зникне.
Для запобігання детонації бензини повинні мати достатню стійкість до самозаймання, що виражається октановим числом (ОЧ) палива. Вимоги до октанового числа залежать від ступеня стиску, основних геометричних розмірів двигуна, конструкції камери згоряння і розташування свічки запалювання, ефективності охолодження, складу паливоповітряної суміші, атмосферно-кліматичних умов і інших факторів. Для кожного двигуна, що використовує бензин, існує оптимальне значення ОЧ, пов'язане зі ступенем стиску (ε) і діаметром (D в мм) наближеною емпіричною залежністю:
ОЧ = 145.2 — 521.4/(ε-1) + 0,189•D .
З формули випливає, що октанове число не може бути більше, ніж 158.
Двигуни внутрішнього згоряння із запалюванням від стиску
Двигун із запалюванням від стиску був запропонований Рудольфом Дізелем у 1897 р. Він виявився менш вимогливим до палива, ніж карбюраторний двигун, і міг працювати практично на всіх видах палива, аж до мазутів. У Росії в 1898 р. на заводі «Російський дизель» був розроблений двигун, що працює на сирій нафті. Протягом ХХ ст. двигун Дізеля одержав величезне поширення. Його термічний ККД вищий, ніж у двигунів, що працюють за циклом Отто, і для вихрокамерних двигунів досягає 36 %, а для двигунів з безпосереднім впорскуванням — 42 %. Великогабаритні суднові дизелі з наддувом мають ступінь стиснення порядку 11-14 і ККД понад 50 %. Для полегшення пуску дизелі можуть мати свічки розжарювання, електрофакельні форсунки або інші пристрої.
У дизельному двигуні спалах палива відбувається інакше. У розігріте від адіабатичного стиску в циліндрі повітря через форсунку впорскується і розпорошується порція палива. При розпилюванні навколо окремих крапель палива, що випаровуються, виникають вогнища згоряння, і в міру впорскування порція палива згоряє у вигляді факела. Так як дизельні двигуни не схильні до детонації (через початок подачі та згоряння палива після ВМТ такту стиснення), ступінь стиснення детонацією не обмежена. Підвищення її понад 15 практично зростання ККД не дає, оскільки при цьому максимальний тиск обмежують шляхом більш тривалого згоряння та зменшенням кута випередження упорскування. Однак малорозмірні вихрекамерні дизелі можуть мати ступінь стиснення до 26 для надійного займання в умовах великого тепловідведення і для меншої жорсткості роботи. Запалювання палива, впорсненого в камеру згоряння, відбувається не одразу, а після періоду затримки, протягом якого паливо, яке надійшло в камеру згоряння, встигає прогрітися, прореагувати з киснем повітря й утворити первинні продукти окиснення. Чим довший період затримки запалювання, тим більше часу на підготування горючої суміші, і тим активніше вона згоряє. Якщо період затримки запалювання занадто великий, то тиск у камері згоряння наростає дуже швидко, зростають ударні навантаження на поршень — спостерігається жорстка робота двигуна. Оптимальний період затримки запалювання залежить від конструкції камери згоряння і від здатності палива до самозапалювання, що виражається цетановим числом (ЦЧ) палива.
Дизельні двигуни зазвичай менш швидкохідні, тому при рівній потужності з бензиновим характеризуються більшим крутним моментом на валу. Великі дизельні двигуни пристосовані для роботи на важких паливах, наприклад, на мазуті. Запуск великих дизельних двигунів здійснюється, як правило, стисненим повітрям, або, у випадку з дизель-генераторними установками, від приєднаного електричного генератора, який при пуску виконує роль стартера.
Сучасні двигуни, звані дизельними, працюють не за циклом Дизеля, а за циклом Трінклера — Сабате зі змішаним підведенням теплоти. Недоліки їх обумовлені особливостями робочого циклу — більш високою механічною напруженістю, що вимагає підвищеної міцності конструкції і, як наслідок, збільшення її габаритів, ваги та збільшення вартості за рахунок ускладненої конструкції та використання дорожчих матеріалів. Також дизельні двигуни за рахунок гетерогенного згоряння характеризуються неминучими викидами сажі та підвищеним вмістом оксидів азоту у вихлопних газах.
Газодизельний двигун
Основна порція збідненого газоповітряного заряду готується, як у будь-якому з газових двигунів, але запалюється не електричною іскрою, а запальної порцією дизпалива, що впорскується в циліндр аналогічно дизельному двигуну. Зазвичай є можливість роботи з дизельним циклом. Застосування: важкі вантажівки, автобуси, тепловози (найчастіше маневрові). Газодизельні двигуни, як і газові, дають менше шкідливих викидів, до того ж природний газ дешевший. Такий двигун часто отримують дооснащення серійного, при цьому економія дизпалива (ступінь заміщення газом) становить близько 60 %. Зарубіжні фірми також активно розробляють такі конструкції.
Дизель-молот
Різновид дизельного двигуна з віддачею енергії як поступального руху поршня (баби). Не має кривошипно-шатунного механізму, систем охолодження та мастила. Розпилення палива в старих конструкціях відбувається при ударі баби в лунку шабота, у більш нових розпиленням форсункою.
Вільно-поршневий двигун внутрішнього згоряння
Різновид дизельного двигуна з віддачею енергії як енергії стисненого газу. Поршень, що коливається в циліндрі, віддає енергію, стискаючи газ у підпоршневому просторі. Таким чином, зникає потреба в окремому поршневому або відцентровому компресорі, а також кривошипно-шатунному механізмі.
Газова турбіна
У газових турбінах спалювання палива відбувається в спеціальній камері згоряння. Паливо до неї подається насосом через форсунку. Повітря, необхідне для горіння, нагнітається в камеру згоряння за допомогою компресора, що встановлений на одному валу з газовою турбіною. Продукти згоряння через напрямний апарат надходять на лопатки робочого колеса турбіни. Кінетична енергія газів змушує обертатися ротор турбіни, перетворюючи енергію газу у механічну роботу. Частина потужності турбіни витрачається на приведення у дію компресора, а решта є корисною вихідною потужністю.
Газові турбіни мають лише обертові рухомі елементи, у зв'язку з чим можуть працювати на високих частотах обертання. Крім того, на лопатках турбіни можна повніше використати енергію гарячих газів. Основним недоліком газових турбін є порівняно невисока економічність і робота лопаток у середовищі газу з високою температурою (зниження температури газів для підвищення надійності лопаток погіршує економічність турбіни).
Газові турбіни широко використовуються як допоміжні агрегати в поршневих і реактивних двигунах, а так само як самостійні силові установки. Застосування жаростійких матеріалів дозволяє підвищити показники газових турбін і розширити область їхнього використання.
Реактивний двигун
У рідинних реактивних двигунах рідке паливо й окислювач (повітря) тим або іншим способом (наприклад, насосами) подаються з баків під тиском у камеру згоряння. Продукти згоряння розширюються в соплі і викидаються у навколишнє середовище з великою швидкістю. Витікання газів із сопла є причиною виникнення реактивної сили (сили тяги) двигуна.
Особливістю реактивних двигунів є те, що сила тяги їх майже не залежить від швидкості руху реактивної установки, а потужність її зростає зі збільшенням швидкості надходження у двигун повітря, тобто з підвищенням швидкості руху. Ці властивості використовують в турбореактивних двигунах в авіації. Основний недолік реактивних двигунів — відносно низька економічність.
Комбінований двигун
В процесі робочого циклу, поршень різко змінює швидкість і навіть напрямок свого руху. Такий механізм не може бути ефективним. Тому, дедалі більшого поширення набувають так звані комбіновані двигуни. Комбінованим двигуном внутрішнього згоряння називають двигун, що складається з поршневого двигуна, компресійних і розширювальних машин (або пристроїв), а також пристроїв для підведення й відводу теплоти, об'єднаних між собою газовим зв'язком.
Корисна робота в такій установці передається споживачеві валом поршневого двигуна або валом іншої розширювальної машини або обома валами одночасно. Кількість компресійних і розширювальних машин, їхні типи й конструкція, зв'язок з поршневим двигуном і між собою визначаються призначенням комбінованого двигуна, його конструктивною схемою й умовами експлуатації. Найбільш компактним й економічними є комбіновані турбопоршневі двигуни, у яких продовження розширення випускних газів поршневої частини й попередній стиск свіжого заряду виробляються в турбомашинах, причому віддача потужності споживачеві частіше здійснюється через вал поршневої частини.
Комбінований двигун однієї із широко розповсюджених схем складається з поршневого двигуна внутрішнього згоряння та турбокомпресора (газової турбіни і компресора). Випускні гази з поршневого двигуна, які мають ще високі температуру й тиск, віддають свою енергію лопаткам робочого колеса газової турбіни, яка у свою чергу приводить у дію компресор. Компресор засмоктує повітря з атмосфери й під певним тиском нагнітає його в циліндри поршневого двигуна.
Збільшення наповнення циліндрів двигуна повітрям шляхом підвищення тиску на впуску називають наддуванням а описана вище конструкція — системою турбонаддування. При наддуванні густина повітря підвищується й, отже, збільшується кількість свіжого заряду, що заповнює циліндр при впуску, в порівнянні із зарядом повітря в тому ж двигуні без наддування.
Основними перевагами комбінованого двигуна є його малі робочий об'єм і маса, що припадають на одиницю потужності і, що не менш важливо, висока економічність, яка часто перевершує економічність звичайного (атмосферного) поршневого двигуна.
Вогнепальна зброя
Є найпершим за часом винаходу різновидом поршневого двигуна внутрішнього згоряння.
Особливістю вогнепальної зброї, як теплового двигуна, служить тверде паливо, що має високі об'ємну теплоту згоряння і швидкість згоряння, що забезпечує багаторазове збільшення об'єму продуктів згоряння і ефективний розгін куль або снарядів, що служать поршнем. Як і інші двигуни, може мати повітряне та рідинне охолодження; в масивних гарматних установках застосовують примусове продування, що охолоджує ствол після кожного пострілу. Запалювання палива проводиться ударом бойка по капсулі . З кожним циклом роботи такий двигун розганяє кулю або снаряд, що вражають ціль.
Системи ДВЗ
Крім основних (функціональних) частин, що забезпечують перетворення енергії гарячого газу в крутний момент або поступальний рух, ДВЗ мають додаткові системи: системи подачі палива, мастила, охолодження, запуску ; дивлячись по конструкції двигуна — системи газорозподілу, упорскування палива, запалення, та інші. Ефективність цих систем, особливо пов'язаних з подачею пального та повітря, прямо впливає на потужність, економічність, та екологічність двигуна, характеристики ж інших (система запуску, мастила, охолодження, система очищення повітря) позначаються в основному на масогабаритних показниках та ресурсі.
Характеристики ДВЗ
Споживчі якості двигуна (приймаючи за зразок класичний поршневий або комбінований двигун, що віддає крутний момент) можна охарактеризувати такими показниками:
- Масові показники, кг на літр робочого обсягу (зазвичай від 30 до 80) — питома маса, й у кВт/кг — питома потужність. Вони важливіші для транспортних, особливо для авіаційних двигунів.
- Питома витрата палива, г/л. с.*годину (г/кВт*год), або для конкретних видів палив з різною щільністю та агрегатним станом, л/кВт*год, м3 /кВт*год.
- Ресурс у годинах (мотогодинах). Деякі застосування ДВЗ не вимагають великого ресурсу (пускові ДВЗ, двигуни ПТУР, торпед і дронів), і тому в їх конструкції можуть бути відсутні, наприклад, фільтри для масла і повітря. Ресурс таких специфічних ДВЗ, як вогнепальна зброя, обчислюють у кількості пострілів до зміни ствола. Найбільш довговічні двигуни повинні мати ресурс у десятки та сотні тисяч годин (суднові та потужні стаціонарні), відповідний ресурсу судна або силової установки.
- Екологічні показники (як самостійні, і у складі транспортного засобу), що визначають можливість його експлуатації.
- Транспортні характеристики, що визначають криву моменту, що крутить, в залежності від числа оборотів . При роботі двигуна по гвинтовій характеристиці, зазвичай без трансмісії, спеціальне коригування транспортної характеристики не потрібно, але в автомобілях і тракторах хороша транспортна характеристика (високий запас крутного моменту, тихохідна настройка) дозволяють зменшити кількість передач у трансмісії та полегшити управління.
- Шумність двигуна, що часто визначається його застосуванням в люксових моделях автомобілів або підводних човнах. Для зниження шумності часто знижують жорсткість підвіски двигуна, ускладнюють схеми випуску газів (наприклад, випуск газів через гвинт у підвісних двигунах), а також капотують.
Швидкісні характеристики
ДВЗ, що віддають потужність на вихідний вал, зазвичай характеризуються кривими моменту, що крутить, і потужності в залежності від частоти обертання валу (від мінімально стійких оборотів холостого ходу до максимально можливих, при яких ДВЗ може довго працювати без поломок). Додатково до цих двох кривих може бути представлена крива питомої витрати палива . За результатами аналізу таких кривих визначається коефіцієнт запасу моменту, що крутить (він же коефіцієнт пристосовуваності), та інші показники, що впливають на конструкцію трансмісії.
Для споживачів виробники надають зовнішні швидкісні характеристики з нетто-потужністю ISO-1585, згідно з регіональним стандартом вимірювання потужності ДВЗ, який залежить від температури, тиску, вологості повітря, застосовуваного палива та наявності відбору потужності на встановлені агрегати. Двигуни виробників США зазвичай випробовують за іншим стандартом (SAE). Зовнішню цю характеристику називають тому, що лінії потужності і моменту, що крутить, проходять вище часткових швидкісних характеристик, і не можна отримати потужність вище цієї кривої маніпуляціями з органами подачі палива.
У публікаціях 1980-х років і більш ранніх наводяться швидкісні характеристики, що базуються на вимірі потужності брутто (крива моменту, що крутить, відповідно, також розташовується на графіку вище).
Крім повних, у розрахунках транспортних трансмісій активно використовуються часткові швидкісні характеристики - ефективні показники двигуна при проміжних положеннях регулятора подачі палива (або дросельної заслінки у разі бензинових двигунів). Для транспортних засобів з гребними гвинтами на таких характеристиках наводять гвинтові характеристики при різних положеннях кроку гвинта з кроком, що регулюється.
Існують і інші характеристики, що не публікуються для споживачів, наприклад, з кривими індикаторної потужності, індикаторної витрати палива та індикаторного крутного моменту та використовувані при розрахунку ДВЗ, а також абсолютна швидкісна характеристика, що показує максимально можливу потужність даного двигуна, яку можна отримати при подачі більшої кількості палива, ніж номінальному режимі. Для дизельних двигунів будується також лінія димлення, робота за якою не допускається.
Робота на абсолютній характеристиці практично (крім пуску ДВЗ) не проводиться, оскільки при цьому знижується економічність та екологічність двигуна, скорочується ресурс (особливо для дизельних двигунів, у яких робота за лінією димлення скорочує ресурс двигуна до лічені години). Характерна відмінність швидкісних характеристик дизельного та іскрового двигуна (часткові швидкісні характеристики другого різко знижуються в області великих оборотів) викликано різним способом регулювання потужності: в газових та бензинових двигунах подача повітря або горючої суміші обмежується дросельною заслінкою (кількісне регулювання), та при збільшенні дроселювання різко зменшується зі зростанням оборотів, в дизельних двигунах кількість повітря залишається колишнім (якісне регулювання), і крутний момент знижується приблизно пропорційно подачі палива за цикл.
Це спричиняє два наслідки: перше, бензинові двигуни мають більш високий коефіцієнт пристосовності, і тому автомобіль, оснащений таким двигуном, може мати меншу кількість передач у коробці швидкостей; друге, дизельні двигуни значно менше знижують свій ККД під час роботи на часткових швидкісних характеристиках . У зв'язку з цим, пізні моделі двигунів з упорскуванням палива в циліндри (FSI) на неповних навантаженнях дроселюють менше, при цьому в циліндрах відбувається так зване пошарове сумішоутворення (осередок згоряння навколо факела палива в центрі оточений повітрям). Одночасно зі зростанням ККД такий процес згоряння знижує викиди. Таким чином, ці двигуни будуть мати проміжні характеристики між згаданими.
З іншого боку, останні десятиліття стали активно застосовувати дроселювання дизельних двигунів, що вводиться з метою поліпшення транспортної характеристики. Найбільший ефект дроселювання дає на дизелях, забезпечених турбонаддувом.
Ресурс ДВЗ
Значною мірою визначається конструкцією та ступенем форсування. Останнім часом, у зв'язку із зростанням екологічних вимог, гранично допустимий ресурс двигуна обмежений не лише його зниженням потужності та витрати палива, а й зростанням шкідливих викидів.
Для поршневих та роторних ДВЗ ресурс значною мірою обумовлений зносом ущільнень поршня (поршневі кільця) або ротора (торцеві ущільнення), для газотурбінних та реактивних — втратою міцності матеріалом та деформацією лопаток. У всіх випадках відбувається поступове зношування підшипників і ущільнень валів, а у зв'язку із залежністю основного механізму двигуна від допоміжних агрегатів ресурс обмежений відмовою першого з них.
Зазвичай двигуни мають інтервали обслуговування, пов'язані з промиванням або зміною фільтрів, також олії, свічок запалювання, зубчастих ременів або ланцюгів. Дивлячись по конструкції, двигуни потребують різних типів перевірочних та регулювальних робіт, що гарантують наступний період безвідмовної роботи двигуна. Однак навіть при дотриманні всіх правил обслуговування двигун поступово зношується. Крім встановленого заводом ресурсу (обумовленого твердістю і притирання деталей, що зношуються, і тепловим режимом), за інших рівних умов двигун значно довше служить на часткових потужних режимах.
Вплив ДВЗ на екологію, екологічні вимоги до конструкції ДВЗ
Усередині ДВЗ, крім згоряння палива, відбувається також утворення оксидів азоту (NOx), моноокису вуглецю (CO), та різних вуглеводнів (CxHy, частіше пишуть CH). Дизельні двигуни можуть викидати елементарний вуглець у вигляді сажі (C). Кількість речовин, що утворюються, залежить в кінцевому рахунку від протікаючого робочого процесу, зокрема, температури згоряння, кількості палива в прилеглих до стінок камери згоряння областях (зони гасіння полум'я), часу згоряння, а також гомології та елементарного складу палива (так, водневе паливо не може давати викидів CO, CH і C, оскільки не містить вуглецю, бензини з великим вмістом ароматичних вуглеводнів дають великі викиди бенз-альфа-пірена тощо). Ці речовини завдають шкоди навколишньому середовищу та людині, і називаються шкідливими викидами.
У перші десятиліття застосування двигунів внутрішнього згоряння шкідливим викидам не приділялося достатньо уваги, оскільки автомобілів і власне двигунів було менше. Надалі виробників зобов'язали дотримуватись певних норм викидів, причому з роками вони стають все суворішими. Для зменшення викидів у принципі можливі три способи:
- Вибір екологічно чистого палива (водень, природний газ) або поліпшення традиційного рідкого (бензин та дизпаливо «Євро-5»).
- Зміна параметрів циклу двигуна або розробка нових (зниження ступеня стиснення, розшарування заряду, внутрішньоциліндрове упорскування, системи комп'ютерного управління з використанням датчиків кисню, система Common rail на дизелях та ін.).
- Зниження вмісту шкідливих викидів з використанням термічних (раніше) та каталітичних (нині) нейтралізаторів.
Існуючі норми токсичності в розвинених країнах зазвичай вимагають застосування декількох способів відразу. При цьому зазвичай погіршується паливна економічність як автомобілів, так і всього транспортного (включаючи нафтоперегінні заводи) комплексу, оскільки оптимуми циклів з економічності та екологічності у двигунів зазвичай не збігаються, а виготовлення високоекологічного палива потребує більше енергії.
Найбільший відсоток шкідливих викидів дає наземний транспорт, насамперед легкові та вантажні автомобілі. Встановлені ними поршневі двигуни задля досягнення високої економічності мають високу температуру згоряння, коли він утворюються оксиди азоту. Викиди вуглеводнів обмежуються значною мірою ефективно працюючими каталізаторами, але на жаль, при прогріві двигуна і на холостому ходу через низьку температуру відпрацьованих газів їх ефективність знижується.
У таких же варіантах ДВЗ, як газотурбінні та реактивні, згоряння організовано безперервно, причому максимальна температура менша. Тому вони мають зазвичай менші викиди недогорілих вуглеводнів (через меншу зону гасіння полум'я і достатньої тривалості згоряння) і викиди оксидів азоту (через меншу максимальну температуру). Температура в таких двигунах обмежена теплостійкістю лопаток, сопел, напрямних і для транспортних двигунів становить 800..1200 С. Поліпшення екологічних показників, наприклад, ракет, зазвичай досягають підбором палив (наприклад, замість НДМГ і перекису азоту застосовують рідкі кисень і водень).
Раніше автомобільні та авіаційні двигуни використовували етильований бензин, продукти згоряння якого містили практично не виведений з людини свинець .Найбільше забруднення дається взнаки у великих містах, розташованих у низинах і оточених височинами: при безвітря в них утворюється зміг . Нині нормуються як власне шкідливі викиди, але й виділення транспортним засобом вуглекислого газу та води (у зв'язку з впливом клімат).
Останнім часом висловлюються серйозні побоювання щодо подальшого застосування двигунів на викопному паливі (більшість ДВЗ) у зв'язку з проблемою глобального потепління. Внаслідок введення з 2025 року в Європі нових екологічних норм європейські виробники легкових автомобілів планують перейти на випуск електромобілів. Це пов'язано не тільки зі зростанням кількості автомобілів, але й впливом викидів на всю екосистему: так встановлено, що шкідливі викиди (значною мірою обумовлені автомобілями) знижують урожайність сільського господарства на 25 %.
Рівень розвитку ДВЗ як мірило технічного прогресу
Розробка ДВЗ нетривіальна, оскільки до мети йде безліч шляхів. Вибір кращого (стосовно конкретної області та вимог) є прикладом багатофакторної оптимізації. Тут недостатньо інтуїції, потрібні великі витрати розробки варіантів, ресурсні випробування. Тенденції розвитку двигунобудування надають багато варіантів подальшого розвитку.
Високі вимоги до деталей ДВЗ, складності технологічного порядку (матеріали, обробка), виробничий цикл (поточність, можливість шлюбу), масштаби виробництва (мільйони одиниць), високий рівень конкуренції та інтеграції світової економіки дозволяють судити про рівень технології держави за рівнем ДВЗ, що випускаються. Високоефективні двигуни не тільки дозволяють створювати економічний та екологічний транспорт, а й вести незалежну розробку в таких галузях як військова справа, ракетобудування (зокрема, космічні програми). Високотехнологічні виробництва є центром кристалізації інженерних спільнот, народженню нових ідей. Так, конвеєрне складання було вперше впроваджено на складання автомобілів, оснащених ДВЗ. Підтримка у справному стані та керування численними транспортними засобами створила безліч нових професій, робочих місць, методів ведення бізнесу і навіть способу життя (комівояжери, мандрівники). Не буде перебільшенням сказати, що поява ДВЗ революціонізувала весь світ.
Див. також
Примітки
- дви́гатель вну́треннего сгора́ния [ 22 травня 2022 у Wayback Machine.] // Російсько-український словник з інженерних технологій = Русско-украинский словарь по инженерным технологиям: [близько 42 тис. термінів] / Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш; Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економ. розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. — 2-е вид. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 1021 с. — (Термінографічна серія СловоСвіт; № 9). .
- . lektsii.org. Архів оригіналу за 22 липня 2019. Процитовано 16 травня 2022.
- Mary Bellis The History of the Automobile [Архівовано 2012-07-16 у Archive.is](англ.)
- US365701 A Nicolaus August Otto Gas motor engine [ 13 червня 2014 у Wayback Machine.](англ.)
- US196473 N. A. Otto, F. W. & W. J. Crossley Gas Motor Engine [ 13 червня 2014 у Wayback Machine.](англ.)
- The History of Carl Benz [ 8 травня 2014 у Wayback Machine.] на сайті"Carl Benz Academy"
- US608845 Rudolf Diesel Internal combustion engine [ 10 травня 2014 у Wayback Machine.]
- . bigenc.ru. Архів оригіналу за 6 червня 2021. Процитовано 17 травня 2022.
- ДВИГАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ | Энциклопедия Кругосвет. www.krugosvet.ru (рос.). оригіналу за 11 червня 2021. Процитовано 11 червня 2021.
- . https://futurum.today. 14 серпня 2017. Архів оригіналу за 11 серпня 2020. Процитовано 5 вересня 2017.
- ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ • Большая российская энциклопедия - электронная версия. bigenc.ru. оригіналу за 13 серпня 2020. Процитовано 14 листопада 2021.
- ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ — информация на портале Энциклопедия Всемирная история. w.histrf.ru. оригіналу за 18 вересня 2021. Процитовано 18 вересня 2021.
- Двигатель. Классификация, механизмы и системы ДВС. ustroistvo-avtomobilya.ru. оригіналу за 30 січня 2021. Процитовано 23 січня 2021.
- Хиллард Д., Спрингер Дж. Топливная экономичность автомобилей с бензиновым двигателем. — Москва : Машиностроение, 1988. — 504 с.
- . StudFiles (рос.). Архів оригіналу за 24 грудня 2021. Процитовано 16 травня 2022.
- Остановить глобальное потепление: как в Европе борются с изменениями климата (рос.). Портал «Европульс». оригіналу за 28 грудня 2019. Процитовано 28 грудня 2019.
- Александра Федоровна Сердюкова, Дмитрий Александрович Барабанщиков. Влияние автотранспорта на окружающую среду : [ 28 грудня 2019] // Молодой ученый. — 2018. — Вип. 211. — С. 31—33. — ISSN 2072-0297.
- Что будет с ДВС: 3 сценария и особый путь России. www.zr.ru. оригіналу за 14 травня 2021. Процитовано 14 травня 2021.
- (ru-RU) . Архів оригіналу за 14 травня 2021. Процитовано 16 травня 2022.
- Перспективы развития двигателей внутреннего сгорания (Судостроение / Технологии) - Barque.ru. www.barque.ru. оригіналу за 18 липня 2019. Процитовано 18 липня 2019.
- Архивированная копия (PDF). (PDF) оригіналу за 12 липня 2019. Процитовано 18 липня 2019.
Література
- Абрамчук Ф. І., Гутаревич Ю. Ф., Долганов К. Є., Тимченко І. І. Автомобільні двигуни: Підручник. — К.: Арістей, 2006. — 476 с. — .
- Автомобільні двигуни: навч. посіб. / Р. В. Зінько, Б. Р. Бучківський, В. М. Зіркевич, А. М. Андрієнко ; М-во оборони України, Акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. — Л. : [АСВ], 2011. — 189 с. : іл. — Бібліогр.: с. 159—160 (23 назви).
- Пильов В. О., Шеховцов А. Ф. Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників. — Т. 4. Основи САПР ДВЗ.
- Марченко А. П., Рязанцев М. К., Шеховцов А. Ф. Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. — Т. 1. Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин.
- Саранчук І. В. , Ільяшов М. О., Ошовський В. В., Білецький В. С. Хімія і фізика горючих копалин. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. — 600 с. — .
- Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. — 6-те вид. — К.: Либідь, 2006. — 400 с. — .
- Сирота В. І. Основи конструкції автомобілів. Навчальний посібник для вузів. — К.: Арістей, 2005. — 280 с. — .
- Боровських Ю. І., Буральов Ю. В., Морозов К. А. Будова автомобілів: навчальний посібник / Ю. І. Боровських, Ю. В. Буральов, К. А. Морозов. — К.: Вища школа, 1991. — 304 с. — .
- Жележко Б. Е. и др. Термодинамика, теплоотдача и двигатели внутреннего сгорания. — Минск: Высшая школа, 1985. — 271 с.
- Garret W. Balich, Conrad R.Aschenbach The gasoline 4-stroke engune for automoboles [ 8 травня 2014 у Wayback Machine.] University of Notre Dame, 2004. — 156 p.
- Гнітько С. М., Бучинський М. Я., Попов С. В., Чернявський Ю. А. Технологічні машини: підручник для студентів спеціальностей механічної інженерії закладів вищої освіти. — Харків: НТМТ, 2020. — 258 с.
Посилання
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Двигун внутрішнього згоряння |
- Animated Engines [ 5 березня 2012 у Wayback Machine.] — пояснено різноманітні типи двигунів
- Intro to Car Engines [ 19 травня 2008 у Wayback Machine.] — малюнки та текст на тему двигуна внутрішнього згоряння
- — дослідження в Мічиганському університеті
Це незавершена стаття з технології. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Dvigu n rushi j vnu trishnogo zgorya nnya riznovid teplovogo dviguna v yakomu palivna sumish zgoraye bezposeredno v robochij kameri vseredini dviguna Produkti zgoryannya utvoryuyut roboche tilo Takij dvigun ye pervinnim himichnim i peretvoryuye energiyu zgoryannya paliva na mehanichnu robotu Isnuye velika kilkist riznomanitnih dviguniv z vnutrishnim zgoryannyam sho vidriznyayutsya priznachennyam sposobom viddachi potuzhnosti ta inshimi parametrami Porshnevij dvigun V podibnoyi komponovkiGazoturbinnij dvigunRotornij dvigun Potuzhni ta legki dviguni vnutrishnogo zgoryannya dozvolili stvoriti ne isnuvavshi do cogo vidi transportu avtomobil motocikl gvintovij i reaktivnij litaki vertolit raketu kosmichnij korabel sudno na povitryanij podushci polipshiti ekonomichnist ta ekologichnist korabelnih silovih ustanovok i lokomotiviv Motorizaciya prizvela do priskorennya tempu zhittya lyudej viniknennya ciloyi avtomobilnoyi kulturi SShA u vijskovij spravi dozvolila rozrobiti nadzvichajno rujnivni mashini smerti tank vinishuvach bombarduvalnik raketi zi zvichajnoyu ta yadernoyu boyegolovkoyu pidvodnij choven z torpedami ta inshi Zirkopodibnij porshnevij dvigun na zbirci v 1942 roci Alternativne simejstvo dviguniv zovnishnogo zgoryannya maye rozdilne palivo ta roboche tilo sho zumovlyuye neobhidnist porivnyano povilnoyi peredachi tepla zgoryannya vid produktiv zgoryannya robochomu tilu tomu yihnya pitoma potuzhnist znachno nizhcha Poryad z dvigunami zovnishnogo zgoryannya dviguni vnutrishnogo zgoryannya shiroko vikoristovuyutsya dlya viroblennya elektroenergiyi vikoristovuvanoyi elektrodvigunami ta inshimi spozhivachami Istoriya stvorennyaDokladnishe Istoriya dviguniv vnutrishnogo zgoryannya Teplovi mashini v osnovnomu parovi z momentu poyavi vidriznyalisya velikimi gabaritami ta masoyu obumovlenimi zastosuvannyam zovnishnogo zgoryannya potribni kotli kondensatori viparniki teploobminniki tenderi nasosi vodyani rezervuari ta in v toj zhe chas osnovna funkcionalna chastina parovoyi mashini porshen i cilindr porivnyano nevelika Tomu dumka vinahidnikiv ves chas povertalasya do mozhlivosti poyednannya paliva z robochim tilom dviguna sho dozvolilo zgodom znachno zmenshiti gabariti ta vagu intensifikuvati procesi vpusku ta vipusku robochogo tila Osoblivo vazhlivimi ye ci vidminnosti na transporti U stvorennya riznih DVZ vnesli najbilshij vnesok taki inzheneri yak Dzhon Barber vinahid gazovoyi turbini v 1791 Robert Strit patent na dvigun na ridkomu palivi 1794 Filip Lebon vidkrittya svitilnogo gazu v 1799 pershij gazovij dvigun v 1801 Fransua Isaak de Rivaz pershij porshnevij dvigun 1807 Zhan Etyen Lenuar gazovij dvigun Lenuara 1860 Rajmond Oleksandrovich Korejvo Fridrih Arturovich Cander Verner fon Braun reaktivni ta turboreaktivni dviguni pochinayuchi z 1930 h i zakinchuyuchi programoyu Apollon Gazovij dvigun Lenuara v parizkomu Muzeyi mistectv i remesel Pershij patent na chotiritaktnij dvigun vnutrishnogo zgoryannya otrimav she v 1862 Alfons Bo de Rosha francuzkij patent 52593 vid 16 01 1862 Prote vinahidnikom dviguna vnutrishnogo zgoryannya chasto nazivayut nimeckogo inzhenera Nikolausa Otto yakij u 1862 roci rozpochav virobnictvo j prodazh dvotaktnih dviguniv U 1866 roci N Otto ta E Langen udoskonalili konstrukciyu dviguna E Lenuara sho privelo do zrostannya koeficiyenta korisnoyi diyi U 1876 Otto skonstruyuvav chotiritaktnij dvigun U 1877 roci vin otrimav patent na gazomotornij dvigun Cej patent bulo skasovano u 1886 roci na korist patentu vidanogo Alfonsu Bo de Rosha na jogo konstrukciyu chotiritaktnogo dviguna U zhovtni 1877 she odin patent na gazomotornij dvigun buv vidanij Nikolausu Otto i bratam Frensisu ta Vilyamu Krossli Pershij dvotaktnij benzinovij dvigun skonstruyuvav Karl Benc pershij patent otrimano u 1879 roci Rudolf Dizel u 1897 roci skonstruyuvav pershij dizelnij dvigun iz visokim koeficiyentom korisnoyi diyi na vugilnomu pilu dvigun na gasi na yakij u 1898 roci otrimav patent Nimecki inzheneri Gotlib Dajmler ta Vilgelm Majbah buli sered pioneriv konstruyuvannya avtomobiliv ta motocikliv procesu yakij rozvivavsya paralelno iz vdoskonalennyam dviguniv Nimi buv rozroblenij benzinovij motor z karbyuratorom Takim chinom DVZ rozvivalisya z vidstavannyam vid parovih mashin tak parovij nasos dlya vidkachuvannya vodi buv vinajdenij Tomasom Severi v 1698 sho bulo obumovleno vidsutnistyu vidpovidnogo palnogo materialiv ta tehnologij Sama ideya DVZ bula zaproponovana Hristiyanom Gyujgensom she v 1678 roci yak palivo niderlandskij vchenij proponuvav vikoristovuvati poroh Angliyec Etyen Barber namagavsya vikoristati dlya cogo sumish povitrya z gazom otrimanim pri nagrivanni derevini Klasifikaciya DVZReaktivni DVZ F 1 na raketi Saturn 5Pristrij Porshnevi dviguni kameroyu zgoryannya sluzhit cilindr zvorotno postupalnij ruh porshnya za dopomogoyu krivoshipno shatunnogo mehanizmu peretvoryuyetsya na obertannya valu Deyaki tipi porshnevih DVZ ne mayut krivoshipno shatunnogo mehanizmu dizel molot vognepalna zbroya Gazoturbinni dviguni dlya peretvorennya energiyi gaziv u moment sho krutit sluzhit rotor z lopatkami specialnogo profilyu Pered zgoryannyam u kameri dviguna povitrya stiskayetsya kompresornoyu chastinoyu palivo vporskuyetsya v kameru zgoryannya Rotorno porshnevi dviguni kameru zgoryannya obmezhuye trikutnij rotor sho vikonuye funkciyu porshnya Reaktivni dviguni potuzhnist sho rozvivayetsya vidrazu vikoristovuyetsya dlya postupalnogo ruhu raketi abo litaka dodatkove peretvorennya v krutnij moment i transmisiya vidsutnya dvigun ye takozh rushiyem Tomu mayut najvishi pitomi potuzhnisni pokazniki ye yedinimi dvigunami zdatnimi vivoditi aparati na orbitu Turboreaktivni dviguni riznovid reaktivnih yak okislyuvach vikoristovuye atmosferne povitrya sho poperedno stiskayetsya kompresornoyu chastinoyu Z oglyadu na ce mozhe buti vikoristanij tilki v mezhah zemnoyi atmosferi Zazvichaj yih netochno nazivayut prosto reaktivnimi napriklad litak z reaktivnim dvigunom Mozhna rozglyadati turboreaktivnij dvigun i yak riznovid gazoturbinnogo tomu sho vin maye vsi osnovni jogo chastini krim vihidnogo valu Turbogvintovi dviguni gazoturbinnij sho privodit v ruh povitryanij gvint Zastosovuyutsya v aviaciyi na pomirnih shvidkostyah mayut vishij KKD nizh turboreaktivni Za inshimi kriteriyami za priznachennyam na transportni avtomobilni sudnovi litakovi stacionarni ta specialni za rodom zastosovuvanogo paliva benzinovi ta gazovi dviguni sho pracyuyut na vazhkomu palivi dizeli za sposobom utvorennya goryuchoyi sumishi zovnishnye karbyuratorni ta inzhektorni dviguni i vnutrishnij v cilindri DVZ u dizeliv ta iskrovih z bezposerednim uporskuvannyam za obsyagom robochih porozhnin i vagogabaritnih harakteristik legki seredni vazhki specialni vlashtuvannya sistem oholodzhennya povitryane ridinne ta inshim Krim navedenih vishe zagalnih vsim DVZ kriteriyiv klasifikaciyi isnuyut kriteriyi yakimi klasifikuyutsya okremi tipi dviguniv Tak porshnevi dviguni mozhna klasifikuvati za taktnistyu i robochim procesom za kilkistyu i roztashuvannyam cilindriv kolinchastih i rozpodilnih valiv za tipom oholodzhennya za nayavnosti abo vidsutnosti krejckopfa nadduvu togo chi inshogo tipu atmosfernij bez nadduvu za sposobom zapalennya za kilkistyu karbyuratoriv za tipom gazorozpodilnogo mehanizmu za napryamom i chastotoyu obertannya kolinchastogo valu po vidnoshennyu diametra cilindra do hodu porshnya za rivnem shvidkohidnosti serednoyi shvidkosti porshnya Perevagi ta nedoliki DVZPorivnyano z dvigunami zovnishnogo zgoryannya DVZ nemaye dodatkovih elementiv teploperedachi palivo same utvoryuye roboche tilo kompaktnishe tomu sho ne maye cilogo ryadu dodatkovih agregativ chasto vazhkih ta gromizdkih parovij kotel kondensator pari z cih prichin legshe i deshevshe pitoma potuzhnist nabagato visha ekonomichnishe cherez shvidkij robochij proces z visokoyu temperaturoyu zgoryannya bez dodatkovoyi teploperedachi spozhivaye palivo sho maye duzhe zhorstko zadani parametri viparovuvanistyu temperaturoyu spalahu pari shilnistyu teplotoyu zgoryannya oktanovim abo cetanovim chislom tak yak vid cih vlastivostej zalezhit sama pracezdatnist DVZ ne maye mozhlivosti pracyuvati po zamknutomu ciklu yak dvigun Stirlinga vikoristannya zovnishnih dzherel teploti nemozhlivo ne maye zdatnosti rozvivati krutnij moment i potuzhnist poza obertannyam v robochih rezhimah v perevazhnij bilshosti vipadkiv potrebuye peredachi sho uzgodzhuye vihidni parametri DVZ z navantazhennyam i pristroyi sho zabezpechuye zapusk na vidminu vid parovoyi mashini sho maye maksimum momentu pri torkanni vid nulovih oborotiv Majzhe vsi vidi paliva dlya DVZ nevidnovlyuvani resursi prirodnij gaz i naftoprodukti Vinyatki etilovij spirt biogaz generatornij gaz vikoristovuyutsya ridshe zvazhayuchi na znizhennya vihidnih harakteristik dviguna krutnogo momentu potuzhnosti shvidkosti obertannya Voden zastosovuyetsya cherez dorozhnechu ta trudnoshi zberigannya v ridkomu viglyadi zdebilshogo dlya dviguniv kosmichnih korabliv zastosuvannya v nazemnomu transporti poshirennya ne otrimalo Porshnevi DVZPrincip roboti chotiritaktnogo dviguna vnutrishnogo zgoryannya Takti 1 Vpusk 2 Stisnennya 3 Robochij hid 4 VipuskKonstrukciya i princip diyi Mehanichna sistema dviguna vnutrishnogo zgoryannya skonstrujovana tak sho jogo robota rozbivayetsya na poslidovnist periodichnih cikliv kozhen iz yakih skladayetsya z kilkoh Odin iz taktiv robochij pid chas cogo taktu rozshirennya garyachih stisnenih gaziv prizvodit do ruhu porshnya inshi vikonuyut dopomizhni funkciyi sered yakih vsmoktuvannya sumishi paliva iz povitryam abo tilki povitrya zvilnennya robochoyi kameri vid vidpracovanih gaziv ta produktiv zgoryannya tosho Najposhirenishi konstrukciyi dviguniv vnutrishnogo zgoryannya dvotaktni ta chotiritaktni Vinahidnikom odnogo iz dvotaktnih dviguniv buv ukrayinec rodom z Galichini Mihajlo Kos dvigun zapatentovanij pid nazvoyu Kos motor Sered riznomanitnih konstrukcij dviguniv vnutrishnogo zgoryannya najchastishe zustrichayutsya dizelni inzhektorni z mono chi rozpodilenim vporskuvannyam ta karbyuratorni V dizelnih dvigunah palivo vporskuyetsya bezposeredno v cilindr i zagoryayetsya u procesi vporskuvannya za rahunok visokogo tisku stisnenogo povitrya V inzhektornih palivo vporskuyetsya u vpusknij kolektor dviguna cherez yakij razom z povitryam potraplyaye u cilindri Z yavilis benzinovi inzhektorni dviguni u yakih palivo vporskuyetsya bezposeredno v cilindr bezposerednye vporskuvannya V karbyuratornih dvigunah vikoristovuyetsya specialnij pristrij karbyurator u yakomu stvoryuyetsya sumish paliva ta povitrya Stisnena robocha sumish v karbyuratornih ta inzhektornih dvigunah potrebuye primusovogo zapalyuvannya vid elektrichnoyi iskri Princip diyi dviguna vnutrishnogo zgoryannya mozhna rozglyanuti na prikladi chotiritaktnogo karbyuratornogo dviguna Osnovnim elementom takogo dviguna ye cilindr useredini yakogo vidbuvayetsya zgoryannya paliva Yak pravilo yih kilka Tomu kazhut pro odno dvo chotiri p yati shesti vosmi dvanadcyati shistnadcyati ta navit visimnadcyaticilindrovi dviguni U kozhnomu cilindri vstanovleno ruhomij porshen Chotiritaktnim dvigun nazivayetsya cherez te sho jogo robotu mozhna rozdiliti na chotiri rivni za chasom chastini Porshen chotiri razi projde po cilindru dvichi vgoru i dvichi vniz Takt pochinayetsya pri perebuvanni porshnya v krajnij nizhnij abo verhnij tochci U avtomobilistiv mehanikiv ce nazivayetsya verhnya mertva tochka VMT i nizhnya mertva tochka NMT Cilindr maye dva chi bilshe otvoriv z klapanami vpusknimi i vipusknimi Robota dviguna vnutrishnogo zgoryannya gruntuyetsya na chotiroh poslidovnih procesah yaki ves chas povtoryuyutsya Pershij takt ce vpusk palnoyi sumishi abo povitrya sho zdijsnyuyetsya cherez vpusknij klapan koli porshen ruhayetsya vniz Pislya togo yak porshen dosyagne nizhnoyi mertvoyi tochki chi pislya yiyi prohodzhennya vsmoktuvannya paliva pripinyayetsya i vpusknij klapan zakrivayetsya Pid chas drugogo taktu koli porshen ruhayetsya vgoru vidbuvayetsya stiskannya sumishi povitrya vnaslidok chogo yiyi tisk i temperatura pidvishuyutsya U verhnij mertvij tochci polozhennya porshnya chi blizko neyi sumish zapalyuyetsya elektrichnoyu iskroyu vid svichki zapalyuvannya Sumish mittyevo spalahuye cherez znachne nagrivannya povitrya i produkti zgoryannya rozshiryuyutsya j tisnut na porshen Sila tisku shtovhaye porshen donizu vidbuvayetsya tretij takt robochij hid pid chas yakogo vikonuyetsya robota Za dopomogoyu hitnevogo mehanizmu ruh porshnya peredayetsya korbovomu valu yakij z yednano z kolesami avtomobilya za dopomogoyu transmisiyi Vikonuyuchi robotu sumish rozshiryuyetsya j odnochasno oholodzhuyetsya Pislya prohodzhennya porshnem nizhnoyi mertvoyi tochki abo blizko neyi vidkrivayetsya vipusknij klapan i pid chas ruhu porshnya vgoru produkti zgoryannya paliva vitisnyayutsya iz cilindra cherez vipusknij klapan yakij zakrivayetsya pislya prohodzhennya porshnem verhnoyi mertvoyi tochki Protyagom korotkogo promizhku chasu i vipusknij i vpusknij klapani perebuvayut u vidkritomu stani Cej stan nazivayut perekrittyam klapaniv Propan zavzhdi deshevshe benzinu ta dizelyu sho dozvolyaye ekonomiti na palivi cini Ukrayina lipen 2023 Vid chitkoyi roboti klapaniv zalezhit stupin stisnennya v cilindrah povne vidalennya vidpracovanih gaziv i neobhidna kilkist palivno povitryanoyi sumishi sho vsmoktuyetsya Pislya chetvertogo taktu nastaye cherga pershogo Proces povtoryuyetsya ciklichno Vsya cya sistema potribna dlya togo shob mahovik ta kolinchastij val pochali obertatis i todi mashina zmozhe rozpochati ruh Palne Yak palivo dlya dviguniv vnutrishnogo zgoryannya vikoristovuyutsya produkti pererobki nafti benzin gas dizelne palivo zridzhenij naftovij gaz tosho Dviguni vnutrishnogo zgoryannya mozhut pracyuvati takozh na zridzhenomu prirodnomu gazi ta spirtah etanoli j metanoli Sintetichne palivo dlya vikoristannya u dvigunah vnutrishnogo zgoryannya otrimuyut iz prirodnogo gazu vugillya abo biomasi zavdyaki procesu Fishera Tropsha U majbutnomu yak palivo mozhe vikoristovuvatisya voden yakij maye tu perevagu sho produktom jogo zgoryannya ye voda odnak dlya vikoristannya vodnyu neobhidno podolati tehnichni problemi pov yazani z velikimi ob yemami neobhidnih palivnih bakiv ta inshimi skladnoshami Dviguni vnutrishnogo zgoryannya iz primusovim zapalyuvannyamU dvigunah vnutrishnogo zgoryannya iz primusovim zapalyuvannyam iz zapalyuvannyam vid iskri vikoristovuyutsya paliva yaki legko utvoryuyut goryuchi sumishi z povitryam i harakterizuyutsya dosit visokoyu stijkistyu do peredchasnogo samozapalyuvannya U takih dvigunah palivna sumish abo gotuyetsya poperedno u karbyuratori abo utvoryuyetsya pri vporskuvanni paliva v sistemu palivopodachi chi bezposeredno u cilindri Karbyuratorni dviguni buli najposhirenishim tipom benzinovih dviguniv V ostanni roki voni vitisneni dvigunami z vporskuvannyam benzinu KKD karbyuratornogo dviguna mozhe dosyagati 33 36 odnak pri epizodichnih i chastkovih navantazhennyah vin istotno menshij i stanovit 15 20 Ce zumovlyuyetsya zmenshennyam termichnogo KKD pri nepovnih navantazhennyah koli droselyuvannya podachi paliva sprichinyaye znizhennya tisku v kameri zgoryannya Z vrahuvannyam togo sho v miskih umovah avtomobilni dviguni pracyuyut u zminnomu rezhimi serednij KKD yih nevelikij Cogo nedoliku pozbavleni dviguni z bezposerednim chi rozpodilenim vporskuvannyam paliva v yakih podacha paliva regulyuyetsya elektronnoyu sistemoyu v zalezhnosti vid navantazhennya dviguna Takimi dvigunami obladnuyetsya perevazhna bilshist novih legkovih avtomobiliv Odnak sistemi vporskuvannya paliva pracyuyut u zhorstkomu teplovomu rezhimi i visuvayut pidvisheni vimogi do yakosti paliva Shema roboti rotornogo dviguna Vankelya U 1954 r F Vankel skonstruyuvav rotorno porshnevij dvigun yakij maye ryad perevag porivnyano iz zvichajnimi porshnevimi Zokrema dvigun Vankelya mensh chutlivij do oktanovogo chisla paliva maye menshi masu j gabariti legshe forsuyetsya Nedoliki dviguniv Vankelya pidvishenij vmist vuglevodniv u vidpracovanih gazah visha porivnyano z chotiritaktnim dvigunom pitoma vitrata paliva na 7 10 ta shvidke znoshuvannya ushilnen rotora sho ye pereshkodoyu do shirokogo zastosuvannya Prote yaponska firma MAZDA na pochatku 1990 h rokiv vipuskala blizko 150 tis avtomobiliv na rik obladnanih rotorno porshnevimi dvigunami virobnictvo motocikliv i avtomobiliv z cimi dvigunami osvoyeno j u deyakih inshih krayinah Pri roboti dviguna na nizkooktanovih benzinah i v nespriyatlivih umovah sposterigayetsya detonaciya tobto vibuhove gorinnya sumishi v kameri zgoryannya z utvorennyam udarnih hvil Ce privodit do pidvishenogo znoshuvannya detalej dviguna ta nebezpeki jogo poshkodzhennya a takozh do nepovnogo zgoryannya paliva pidvishenoyi dimnosti i toksichnosti vidpracovanih gaziv Vidomo sho osnovnoyu prichinoyu detonaciyi ye samozajmannya okremih dilyanok goryuchoyi sumishi v kameri zgoryannya sho vidbuvayetsya ranishe togo momentu yak do nih dijde front polum ya vid svichki zapalyuvannya Pered samozajmannyam komponenti paliva poperedno okisnyuyutsya chomu spriyaye visoka temperatura yaka rozvivayetsya pri stiskanni Ta chastina goryuchoyi sumishi sho vzhe zgorila vnaslidok visokoyi temperaturi i visokogo tisku pochinaye stiskati tu chastinu goryuchoyi sumishi sho she ne zgorila Vnaslidok lavinopodibnogo narostannya temperaturi i tisku vinikaye udarna hvilya shvidkist poshirennya yakoyi znachno perevishuye shvidkist zvuku v danomu seredovishi Vdaryayuchi v stinki kameri zgoryannya i dno porshnya udarna hvilya postupovo rujnuye yih Prichomu rujnuyutsya ti chastini kameri zgoryannya yaki najbilshe viddaleni vid svichki zapalyuvannya Viniknennya detonaciyi suprovodzhuyetsya harakternim dzvinkim stukom sho nadhodit vid kameri zgoryannya i mozhe vlovlyuvatisya specialnim datchikom Signal vid datchika cherez sistemu keruvannya dvigunom maye vpliv na znachennya kuta viperedzhennya zapalyuvannya zmenshuyuchi cej kut doti poki detonaciya ne znikne Dlya zapobigannya detonaciyi benzini povinni mati dostatnyu stijkist do samozajmannya sho virazhayetsya oktanovim chislom OCh paliva Vimogi do oktanovogo chisla zalezhat vid stupenya stisku osnovnih geometrichnih rozmiriv dviguna konstrukciyi kameri zgoryannya i roztashuvannya svichki zapalyuvannya efektivnosti oholodzhennya skladu palivopovitryanoyi sumishi atmosferno klimatichnih umov i inshih faktoriv Dlya kozhnogo dviguna sho vikoristovuye benzin isnuye optimalne znachennya OCh pov yazane zi stupenem stisku e i diametrom D v mm nablizhenoyu empirichnoyu zalezhnistyu zalezhnist neobhidnogo oktanovogo chisla do danogo stepenya stisku OCh 145 2 521 4 e 1 0 189 D Z formuli viplivaye sho oktanove chislo ne mozhe buti bilshe nizh 158 Dviguni vnutrishnogo zgoryannya iz zapalyuvannyam vid stiskuDokladnishe Dizelnij dvigun Robota 4 taktnogo dizelnogo dviguna Klapani livoruch vpusk povitrya pravoruch vihlopni gazi Dvigun iz zapalyuvannyam vid stisku buv zaproponovanij Rudolfom Dizelem u 1897 r Vin viyavivsya mensh vimoglivim do paliva nizh karbyuratornij dvigun i mig pracyuvati praktichno na vsih vidah paliva azh do mazutiv U Rosiyi v 1898 r na zavodi Rosijskij dizel buv rozroblenij dvigun sho pracyuye na sirij nafti Protyagom HH st dvigun Dizelya oderzhav velichezne poshirennya Jogo termichnij KKD vishij nizh u dviguniv sho pracyuyut za ciklom Otto i dlya vihrokamernih dviguniv dosyagaye 36 a dlya dviguniv z bezposerednim vporskuvannyam 42 Velikogabaritni sudnovi dizeli z nadduvom mayut stupin stisnennya poryadku 11 14 i KKD ponad 50 Dlya polegshennya pusku dizeli mozhut mati svichki rozzharyuvannya elektrofakelni forsunki abo inshi pristroyi U dizelnomu dviguni spalah paliva vidbuvayetsya inakshe U rozigrite vid adiabatichnogo stisku v cilindri povitrya cherez forsunku vporskuyetsya i rozporoshuyetsya porciya paliva Pri rozpilyuvanni navkolo okremih krapel paliva sho viparovuyutsya vinikayut vognisha zgoryannya i v miru vporskuvannya porciya paliva zgoryaye u viglyadi fakela Tak yak dizelni dviguni ne shilni do detonaciyi cherez pochatok podachi ta zgoryannya paliva pislya VMT taktu stisnennya stupin stisnennya detonaciyeyu ne obmezhena Pidvishennya yiyi ponad 15 praktichno zrostannya KKD ne daye oskilki pri comu maksimalnij tisk obmezhuyut shlyahom bilsh trivalogo zgoryannya ta zmenshennyam kuta viperedzhennya uporskuvannya Odnak malorozmirni vihrekamerni dizeli mozhut mati stupin stisnennya do 26 dlya nadijnogo zajmannya v umovah velikogo teplovidvedennya i dlya menshoyi zhorstkosti roboti Zapalyuvannya paliva vporsnenogo v kameru zgoryannya vidbuvayetsya ne odrazu a pislya periodu zatrimki protyagom yakogo palivo yake nadijshlo v kameru zgoryannya vstigaye progritisya proreaguvati z kisnem povitrya j utvoriti pervinni produkti okisnennya Chim dovshij period zatrimki zapalyuvannya tim bilshe chasu na pidgotuvannya goryuchoyi sumishi i tim aktivnishe vona zgoryaye Yaksho period zatrimki zapalyuvannya zanadto velikij to tisk u kameri zgoryannya narostaye duzhe shvidko zrostayut udarni navantazhennya na porshen sposterigayetsya zhorstka robota dviguna Optimalnij period zatrimki zapalyuvannya zalezhit vid konstrukciyi kameri zgoryannya i vid zdatnosti paliva do samozapalyuvannya sho virazhayetsya cetanovim chislom CCh paliva Dizelni dviguni zazvichaj mensh shvidkohidni tomu pri rivnij potuzhnosti z benzinovim harakterizuyutsya bilshim krutnim momentom na valu Veliki dizelni dviguni pristosovani dlya roboti na vazhkih palivah napriklad na mazuti Zapusk velikih dizelnih dviguniv zdijsnyuyetsya yak pravilo stisnenim povitryam abo u vipadku z dizel generatornimi ustanovkami vid priyednanogo elektrichnogo generatora yakij pri pusku vikonuye rol startera Suchasni dviguni zvani dizelnimi pracyuyut ne za ciklom Dizelya a za ciklom Trinklera Sabate zi zmishanim pidvedennyam teploti Nedoliki yih obumovleni osoblivostyami robochogo ciklu bilsh visokoyu mehanichnoyu napruzhenistyu sho vimagaye pidvishenoyi micnosti konstrukciyi i yak naslidok zbilshennya yiyi gabaritiv vagi ta zbilshennya vartosti za rahunok uskladnenoyi konstrukciyi ta vikoristannya dorozhchih materialiv Takozh dizelni dviguni za rahunok geterogennogo zgoryannya harakterizuyutsya neminuchimi vikidami sazhi ta pidvishenim vmistom oksidiv azotu u vihlopnih gazah Gazodizelnij dvigun Dokladnishe Gazodizelnij dvigun Osnovna porciya zbidnenogo gazopovitryanogo zaryadu gotuyetsya yak u bud yakomu z gazovih dviguniv ale zapalyuyetsya ne elektrichnoyu iskroyu a zapalnoyi porciyeyu dizpaliva sho vporskuyetsya v cilindr analogichno dizelnomu dvigunu Zazvichaj ye mozhlivist roboti z dizelnim ciklom Zastosuvannya vazhki vantazhivki avtobusi teplovozi najchastishe manevrovi Gazodizelni dviguni yak i gazovi dayut menshe shkidlivih vikidiv do togo zh prirodnij gaz deshevshij Takij dvigun chasto otrimuyut doosnashennya serijnogo pri comu ekonomiya dizpaliva stupin zamishennya gazom stanovit blizko 60 Zarubizhni firmi takozh aktivno rozroblyayut taki konstrukciyi Dizel molot Dokladnishe Dizel molot Riznovid dizelnogo dviguna z viddacheyu energiyi yak postupalnogo ruhu porshnya babi Ne maye krivoshipno shatunnogo mehanizmu sistem oholodzhennya ta mastila Rozpilennya paliva v starih konstrukciyah vidbuvayetsya pri udari babi v lunku shabota u bilsh novih rozpilennyam forsunkoyu Vilno porshnevij dvigun vnutrishnogo zgoryannya Dokladnishe Vilno porshnevij dvigun vnutrishnogo zgoryannya Riznovid dizelnogo dviguna z viddacheyu energiyi yak energiyi stisnenogo gazu Porshen sho kolivayetsya v cilindri viddaye energiyu stiskayuchi gaz u pidporshnevomu prostori Takim chinom znikaye potreba v okremomu porshnevomu abo vidcentrovomu kompresori a takozh krivoshipno shatunnomu mehanizmi Gazova turbinaTurbogvintovij dvigun na bazi gazovoyi turbini A Povitryanij gvint B Mehanichna peredacha C Kompresor D Kamera zgoryannya E Turbina F Vipuskni sopla Gazova turbina vklyuchaye elementi vid C do E Dokladnishe Gazova turbina U gazovih turbinah spalyuvannya paliva vidbuvayetsya v specialnij kameri zgoryannya Palivo do neyi podayetsya nasosom cherez forsunku Povitrya neobhidne dlya gorinnya nagnitayetsya v kameru zgoryannya za dopomogoyu kompresora sho vstanovlenij na odnomu valu z gazovoyu turbinoyu Produkti zgoryannya cherez napryamnij aparat nadhodyat na lopatki robochogo kolesa turbini Kinetichna energiya gaziv zmushuye obertatisya rotor turbini peretvoryuyuchi energiyu gazu u mehanichnu robotu Chastina potuzhnosti turbini vitrachayetsya na privedennya u diyu kompresora a reshta ye korisnoyu vihidnoyu potuzhnistyu Gazovi turbini mayut lishe obertovi ruhomi elementi u zv yazku z chim mozhut pracyuvati na visokih chastotah obertannya Krim togo na lopatkah turbini mozhna povnishe vikoristati energiyu garyachih gaziv Osnovnim nedolikom gazovih turbin ye porivnyano nevisoka ekonomichnist i robota lopatok u seredovishi gazu z visokoyu temperaturoyu znizhennya temperaturi gaziv dlya pidvishennya nadijnosti lopatok pogirshuye ekonomichnist turbini Gazovi turbini shiroko vikoristovuyutsya yak dopomizhni agregati v porshnevih i reaktivnih dvigunah a tak samo yak samostijni silovi ustanovki Zastosuvannya zharostijkih materialiv dozvolyaye pidvishiti pokazniki gazovih turbin i rozshiriti oblast yihnogo vikoristannya Reaktivnij dvigunShema zon ta konstruktivnih elementiv reaktivnogo aviadviguna 1 Vpusk povitrya 2 Znizhenij tisk kompresiyi 3 Pidvishenij tisk kompresiyi 4 Gorinnya 5 Vihlop 6 Garyachij trakt 7 Turbina 8 Kamera zgoryannya 9 Holodnij trakt 10 PovitrozabirnikDokladnishe Reaktivnij dvigun U ridinnih reaktivnih dvigunah ridke palivo j okislyuvach povitrya tim abo inshim sposobom napriklad nasosami podayutsya z bakiv pid tiskom u kameru zgoryannya Produkti zgoryannya rozshiryuyutsya v sopli i vikidayutsya u navkolishnye seredovishe z velikoyu shvidkistyu Vitikannya gaziv iz sopla ye prichinoyu viniknennya reaktivnoyi sili sili tyagi dviguna Osoblivistyu reaktivnih dviguniv ye te sho sila tyagi yih majzhe ne zalezhit vid shvidkosti ruhu reaktivnoyi ustanovki a potuzhnist yiyi zrostaye zi zbilshennyam shvidkosti nadhodzhennya u dvigun povitrya tobto z pidvishennyam shvidkosti ruhu Ci vlastivosti vikoristovuyut v turboreaktivnih dvigunah v aviaciyi Osnovnij nedolik reaktivnih dviguniv vidnosno nizka ekonomichnist Kombinovanij dvigunTurbokompresor sistemi turbonadduvannya dviguna vnutrishnogo zgoryannya V procesi robochogo ciklu porshen rizko zminyuye shvidkist i navit napryamok svogo ruhu Takij mehanizm ne mozhe buti efektivnim Tomu dedali bilshogo poshirennya nabuvayut tak zvani kombinovani dviguni Kombinovanim dvigunom vnutrishnogo zgoryannya nazivayut dvigun sho skladayetsya z porshnevogo dviguna kompresijnih i rozshiryuvalnih mashin abo pristroyiv a takozh pristroyiv dlya pidvedennya j vidvodu teploti ob yednanih mizh soboyu gazovim zv yazkom Korisna robota v takij ustanovci peredayetsya spozhivachevi valom porshnevogo dviguna abo valom inshoyi rozshiryuvalnoyi mashini abo oboma valami odnochasno Kilkist kompresijnih i rozshiryuvalnih mashin yihni tipi j konstrukciya zv yazok z porshnevim dvigunom i mizh soboyu viznachayutsya priznachennyam kombinovanogo dviguna jogo konstruktivnoyu shemoyu j umovami ekspluataciyi Najbilsh kompaktnim j ekonomichnimi ye kombinovani turboporshnevi dviguni u yakih prodovzhennya rozshirennya vipusknih gaziv porshnevoyi chastini j poperednij stisk svizhogo zaryadu viroblyayutsya v turbomashinah prichomu viddacha potuzhnosti spozhivachevi chastishe zdijsnyuyetsya cherez val porshnevoyi chastini Kombinovanij dvigun odniyeyi iz shiroko rozpovsyudzhenih shem skladayetsya z porshnevogo dviguna vnutrishnogo zgoryannya ta turbokompresora gazovoyi turbini i kompresora Vipuskni gazi z porshnevogo dviguna yaki mayut she visoki temperaturu j tisk viddayut svoyu energiyu lopatkam robochogo kolesa gazovoyi turbini yaka u svoyu chergu privodit u diyu kompresor Kompresor zasmoktuye povitrya z atmosferi j pid pevnim tiskom nagnitaye jogo v cilindri porshnevogo dviguna Zbilshennya napovnennya cilindriv dviguna povitryam shlyahom pidvishennya tisku na vpusku nazivayut nadduvannyam a opisana vishe konstrukciya sistemoyu turbonadduvannya Pri nadduvanni gustina povitrya pidvishuyetsya j otzhe zbilshuyetsya kilkist svizhogo zaryadu sho zapovnyuye cilindr pri vpusku v porivnyanni iz zaryadom povitrya v tomu zh dviguni bez nadduvannya Osnovnimi perevagami kombinovanogo dviguna ye jogo mali robochij ob yem i masa sho pripadayut na odinicyu potuzhnosti i sho ne mensh vazhlivo visoka ekonomichnist yaka chasto perevershuye ekonomichnist zvichajnogo atmosfernogo porshnevogo dviguna Vognepalna zbroyaDokladnishe Vognepalna zbroya Vognepalna zbroya najstarishij vid DVZ Ye najpershim za chasom vinahodu riznovidom porshnevogo dviguna vnutrishnogo zgoryannya Osoblivistyu vognepalnoyi zbroyi yak teplovogo dviguna sluzhit tverde palivo sho maye visoki ob yemnu teplotu zgoryannya i shvidkist zgoryannya sho zabezpechuye bagatorazove zbilshennya ob yemu produktiv zgoryannya i efektivnij rozgin kul abo snaryadiv sho sluzhat porshnem Yak i inshi dviguni mozhe mati povitryane ta ridinne oholodzhennya v masivnih garmatnih ustanovkah zastosovuyut primusove produvannya sho oholodzhuye stvol pislya kozhnogo postrilu Zapalyuvannya paliva provoditsya udarom bojka po kapsuli Z kozhnim ciklom roboti takij dvigun rozganyaye kulyu abo snaryad sho vrazhayut cil Sistemi DVZKrim osnovnih funkcionalnih chastin sho zabezpechuyut peretvorennya energiyi garyachogo gazu v krutnij moment abo postupalnij ruh DVZ mayut dodatkovi sistemi sistemi podachi paliva mastila oholodzhennya zapusku divlyachis po konstrukciyi dviguna sistemi gazorozpodilu uporskuvannya paliva zapalennya ta inshi Efektivnist cih sistem osoblivo pov yazanih z podacheyu palnogo ta povitrya pryamo vplivaye na potuzhnist ekonomichnist ta ekologichnist dviguna harakteristiki zh inshih sistema zapusku mastila oholodzhennya sistema ochishennya povitrya poznachayutsya v osnovnomu na masogabaritnih pokaznikah ta resursi Harakteristiki DVZSpozhivchi yakosti dviguna prijmayuchi za zrazok klasichnij porshnevij abo kombinovanij dvigun sho viddaye krutnij moment mozhna oharakterizuvati takimi pokaznikami Masovi pokazniki kg na litr robochogo obsyagu zazvichaj vid 30 do 80 pitoma masa j u kVt kg pitoma potuzhnist Voni vazhlivishi dlya transportnih osoblivo dlya aviacijnih dviguniv Pitoma vitrata paliva g l s godinu g kVt god abo dlya konkretnih vidiv paliv z riznoyu shilnistyu ta agregatnim stanom l kVt god m3 kVt god Resurs u godinah motogodinah Deyaki zastosuvannya DVZ ne vimagayut velikogo resursu puskovi DVZ dviguni PTUR torped i droniv i tomu v yih konstrukciyi mozhut buti vidsutni napriklad filtri dlya masla i povitrya Resurs takih specifichnih DVZ yak vognepalna zbroya obchislyuyut u kilkosti postriliv do zmini stvola Najbilsh dovgovichni dviguni povinni mati resurs u desyatki ta sotni tisyach godin sudnovi ta potuzhni stacionarni vidpovidnij resursu sudna abo silovoyi ustanovki Ekologichni pokazniki yak samostijni i u skladi transportnogo zasobu sho viznachayut mozhlivist jogo ekspluataciyi Transportni harakteristiki sho viznachayut krivu momentu sho krutit v zalezhnosti vid chisla oborotiv Pri roboti dviguna po gvintovij harakteristici zazvichaj bez transmisiyi specialne koriguvannya transportnoyi harakteristiki ne potribno ale v avtomobilyah i traktorah horosha transportna harakteristika visokij zapas krutnogo momentu tihohidna nastrojka dozvolyayut zmenshiti kilkist peredach u transmisiyi ta polegshiti upravlinnya Shumnist dviguna sho chasto viznachayetsya jogo zastosuvannyam v lyuksovih modelyah avtomobiliv abo pidvodnih chovnah Dlya znizhennya shumnosti chasto znizhuyut zhorstkist pidviski dviguna uskladnyuyut shemi vipusku gaziv napriklad vipusk gaziv cherez gvint u pidvisnih dvigunah a takozh kapotuyut Shvidkisni harakteristiki Zovnishnya shvidkisna harakteristika 2 7 litrovogo shesticilindrovogo dviguna Porsche Boxster DVZ sho viddayut potuzhnist na vihidnij val zazvichaj harakterizuyutsya krivimi momentu sho krutit i potuzhnosti v zalezhnosti vid chastoti obertannya valu vid minimalno stijkih oborotiv holostogo hodu do maksimalno mozhlivih pri yakih DVZ mozhe dovgo pracyuvati bez polomok Dodatkovo do cih dvoh krivih mozhe buti predstavlena kriva pitomoyi vitrati paliva Za rezultatami analizu takih krivih viznachayetsya koeficiyent zapasu momentu sho krutit vin zhe koeficiyent pristosovuvanosti ta inshi pokazniki sho vplivayut na konstrukciyu transmisiyi Shvidkisni harakteristiki DVZ z kilkisnim regulyuvannyam 1 zovnishnya 2 i 3 chastkovi pri riznih polozhennyah droselnoyi zaslinki Pri kilkisnomu regulyuvanni maksimum momentu sho krutit pri znizhenni potuzhnosti zmishuyetsya v oblast nizkih oborotiv Shvidkisni harakteristiki DVZ z yakisnim regulyuvannyam zazvichaj dizeli 1 absolyutna 2 zovnishnya 3 ta 4 chastkovi pri riznij ciklovij podachi Pri yakisnomu regulyuvanni nemaye droselya maksimum momentu sho krutit zalishayetsya priblizno v tomu zh rajoni chastot obertannya pri riznij potuzhnosti Dlya spozhivachiv virobniki nadayut zovnishni shvidkisni harakteristiki z netto potuzhnistyu ISO 1585 zgidno z regionalnim standartom vimiryuvannya potuzhnosti DVZ yakij zalezhit vid temperaturi tisku vologosti povitrya zastosovuvanogo paliva ta nayavnosti vidboru potuzhnosti na vstanovleni agregati Dviguni virobnikiv SShA zazvichaj viprobovuyut za inshim standartom SAE Zovnishnyu cyu harakteristiku nazivayut tomu sho liniyi potuzhnosti i momentu sho krutit prohodyat vishe chastkovih shvidkisnih harakteristik i ne mozhna otrimati potuzhnist vishe ciyeyi krivoyi manipulyaciyami z organami podachi paliva U publikaciyah 1980 h rokiv i bilsh rannih navodyatsya shvidkisni harakteristiki sho bazuyutsya na vimiri potuzhnosti brutto kriva momentu sho krutit vidpovidno takozh roztashovuyetsya na grafiku vishe Krim povnih u rozrahunkah transportnih transmisij aktivno vikoristovuyutsya chastkovi shvidkisni harakteristiki efektivni pokazniki dviguna pri promizhnih polozhennyah regulyatora podachi paliva abo droselnoyi zaslinki u razi benzinovih dviguniv Dlya transportnih zasobiv z grebnimi gvintami na takih harakteristikah navodyat gvintovi harakteristiki pri riznih polozhennyah kroku gvinta z krokom sho regulyuyetsya Isnuyut i inshi harakteristiki sho ne publikuyutsya dlya spozhivachiv napriklad z krivimi indikatornoyi potuzhnosti indikatornoyi vitrati paliva ta indikatornogo krutnogo momentu ta vikoristovuvani pri rozrahunku DVZ a takozh absolyutna shvidkisna harakteristika sho pokazuye maksimalno mozhlivu potuzhnist danogo dviguna yaku mozhna otrimati pri podachi bilshoyi kilkosti paliva nizh nominalnomu rezhimi Dlya dizelnih dviguniv buduyetsya takozh liniya dimlennya robota za yakoyu ne dopuskayetsya Robota na absolyutnij harakteristici praktichno krim pusku DVZ ne provoditsya oskilki pri comu znizhuyetsya ekonomichnist ta ekologichnist dviguna skorochuyetsya resurs osoblivo dlya dizelnih dviguniv u yakih robota za liniyeyu dimlennya skorochuye resurs dviguna do licheni godini Harakterna vidminnist shvidkisnih harakteristik dizelnogo ta iskrovogo dviguna chastkovi shvidkisni harakteristiki drugogo rizko znizhuyutsya v oblasti velikih oborotiv viklikano riznim sposobom regulyuvannya potuzhnosti v gazovih ta benzinovih dvigunah podacha povitrya abo goryuchoyi sumishi obmezhuyetsya droselnoyu zaslinkoyu kilkisne regulyuvannya ta pri zbilshenni droselyuvannya rizko zmenshuyetsya zi zrostannyam oborotiv v dizelnih dvigunah kilkist povitrya zalishayetsya kolishnim yakisne regulyuvannya i krutnij moment znizhuyetsya priblizno proporcijno podachi paliva za cikl Ce sprichinyaye dva naslidki pershe benzinovi dviguni mayut bilsh visokij koeficiyent pristosovnosti i tomu avtomobil osnashenij takim dvigunom mozhe mati menshu kilkist peredach u korobci shvidkostej druge dizelni dviguni znachno menshe znizhuyut svij KKD pid chas roboti na chastkovih shvidkisnih harakteristikah U zv yazku z cim pizni modeli dviguniv z uporskuvannyam paliva v cilindri FSI na nepovnih navantazhennyah droselyuyut menshe pri comu v cilindrah vidbuvayetsya tak zvane posharove sumishoutvorennya oseredok zgoryannya navkolo fakela paliva v centri otochenij povitryam Odnochasno zi zrostannyam KKD takij proces zgoryannya znizhuye vikidi Takim chinom ci dviguni budut mati promizhni harakteristiki mizh zgadanimi Z inshogo boku ostanni desyatilittya stali aktivno zastosovuvati droselyuvannya dizelnih dviguniv sho vvoditsya z metoyu polipshennya transportnoyi harakteristiki Najbilshij efekt droselyuvannya daye na dizelyah zabezpechenih turbonadduvom Resurs DVZ Znachnoyu miroyu viznachayetsya konstrukciyeyu ta stupenem forsuvannya Ostannim chasom u zv yazku iz zrostannyam ekologichnih vimog granichno dopustimij resurs dviguna obmezhenij ne lishe jogo znizhennyam potuzhnosti ta vitrati paliva a j zrostannyam shkidlivih vikidiv Dlya porshnevih ta rotornih DVZ resurs znachnoyu miroyu obumovlenij znosom ushilnen porshnya porshnevi kilcya abo rotora torcevi ushilnennya dlya gazoturbinnih ta reaktivnih vtratoyu micnosti materialom ta deformaciyeyu lopatok U vsih vipadkah vidbuvayetsya postupove znoshuvannya pidshipnikiv i ushilnen valiv a u zv yazku iz zalezhnistyu osnovnogo mehanizmu dviguna vid dopomizhnih agregativ resurs obmezhenij vidmovoyu pershogo z nih Zazvichaj dviguni mayut intervali obslugovuvannya pov yazani z promivannyam abo zminoyu filtriv takozh oliyi svichok zapalyuvannya zubchastih remeniv abo lancyugiv Divlyachis po konstrukciyi dviguni potrebuyut riznih tipiv perevirochnih ta regulyuvalnih robit sho garantuyut nastupnij period bezvidmovnoyi roboti dviguna Odnak navit pri dotrimanni vsih pravil obslugovuvannya dvigun postupovo znoshuyetsya Krim vstanovlenogo zavodom resursu obumovlenogo tverdistyu i pritirannya detalej sho znoshuyutsya i teplovim rezhimom za inshih rivnih umov dvigun znachno dovshe sluzhit na chastkovih potuzhnih rezhimah Vpliv DVZ na ekologiyu ekologichni vimogi do konstrukciyi DVZUseredini DVZ krim zgoryannya paliva vidbuvayetsya takozh utvorennya oksidiv azotu NOx monookisu vuglecyu CO ta riznih vuglevodniv CxHy chastishe pishut CH Dizelni dviguni mozhut vikidati elementarnij vuglec u viglyadi sazhi C Kilkist rechovin sho utvoryuyutsya zalezhit v kincevomu rahunku vid protikayuchogo robochogo procesu zokrema temperaturi zgoryannya kilkosti paliva v prileglih do stinok kameri zgoryannya oblastyah zoni gasinnya polum ya chasu zgoryannya a takozh gomologiyi ta elementarnogo skladu paliva tak vodneve palivo ne mozhe davati vikidiv CO CH i C oskilki ne mistit vuglecyu benzini z velikim vmistom aromatichnih vuglevodniv dayut veliki vikidi benz alfa pirena tosho Ci rechovini zavdayut shkodi navkolishnomu seredovishu ta lyudini i nazivayutsya shkidlivimi vikidami U pershi desyatilittya zastosuvannya dviguniv vnutrishnogo zgoryannya shkidlivim vikidam ne pridilyalosya dostatno uvagi oskilki avtomobiliv i vlasne dviguniv bulo menshe Nadali virobnikiv zobov yazali dotrimuvatis pevnih norm vikidiv prichomu z rokami voni stayut vse suvorishimi Dlya zmenshennya vikidiv u principi mozhlivi tri sposobi Vibir ekologichno chistogo paliva voden prirodnij gaz abo polipshennya tradicijnogo ridkogo benzin ta dizpalivo Yevro 5 Zmina parametriv ciklu dviguna abo rozrobka novih znizhennya stupenya stisnennya rozsharuvannya zaryadu vnutrishnocilindrove uporskuvannya sistemi komp yuternogo upravlinnya z vikoristannyam datchikiv kisnyu sistema Common rail na dizelyah ta in Znizhennya vmistu shkidlivih vikidiv z vikoristannyam termichnih ranishe ta katalitichnih nini nejtralizatoriv Isnuyuchi normi toksichnosti v rozvinenih krayinah zazvichaj vimagayut zastosuvannya dekilkoh sposobiv vidrazu Pri comu zazvichaj pogirshuyetsya palivna ekonomichnist yak avtomobiliv tak i vsogo transportnogo vklyuchayuchi naftopereginni zavodi kompleksu oskilki optimumi cikliv z ekonomichnosti ta ekologichnosti u dviguniv zazvichaj ne zbigayutsya a vigotovlennya visokoekologichnogo paliva potrebuye bilshe energiyi Najbilshij vidsotok shkidlivih vikidiv daye nazemnij transport nasampered legkovi ta vantazhni avtomobili Vstanovleni nimi porshnevi dviguni zadlya dosyagnennya visokoyi ekonomichnosti mayut visoku temperaturu zgoryannya koli vin utvoryuyutsya oksidi azotu Vikidi vuglevodniv obmezhuyutsya znachnoyu miroyu efektivno pracyuyuchimi katalizatorami ale na zhal pri progrivi dviguna i na holostomu hodu cherez nizku temperaturu vidpracovanih gaziv yih efektivnist znizhuyetsya U takih zhe variantah DVZ yak gazoturbinni ta reaktivni zgoryannya organizovano bezperervno prichomu maksimalna temperatura mensha Tomu voni mayut zazvichaj menshi vikidi nedogorilih vuglevodniv cherez menshu zonu gasinnya polum ya i dostatnoyi trivalosti zgoryannya i vikidi oksidiv azotu cherez menshu maksimalnu temperaturu Temperatura v takih dvigunah obmezhena teplostijkistyu lopatok sopel napryamnih i dlya transportnih dviguniv stanovit 800 1200 S Polipshennya ekologichnih pokaznikiv napriklad raket zazvichaj dosyagayut pidborom paliv napriklad zamist NDMG i perekisu azotu zastosovuyut ridki kisen i voden Ranishe avtomobilni ta aviacijni dviguni vikoristovuvali etilovanij benzin produkti zgoryannya yakogo mistili praktichno ne vivedenij z lyudini svinec Najbilshe zabrudnennya dayetsya vznaki u velikih mistah roztashovanih u nizinah i otochenih visochinami pri bezvitrya v nih utvoryuyetsya zmig Nini normuyutsya yak vlasne shkidlivi vikidi ale j vidilennya transportnim zasobom vuglekislogo gazu ta vodi u zv yazku z vplivom klimat Ostannim chasom vislovlyuyutsya serjozni poboyuvannya shodo podalshogo zastosuvannya dviguniv na vikopnomu palivi bilshist DVZ u zv yazku z problemoyu globalnogo poteplinnya Vnaslidok vvedennya z 2025 roku v Yevropi novih ekologichnih norm yevropejski virobniki legkovih avtomobiliv planuyut perejti na vipusk elektromobiliv Ce pov yazano ne tilki zi zrostannyam kilkosti avtomobiliv ale j vplivom vikidiv na vsyu ekosistemu tak vstanovleno sho shkidlivi vikidi znachnoyu miroyu obumovleni avtomobilyami znizhuyut urozhajnist silskogo gospodarstva na 25 Riven rozvitku DVZ yak mirilo tehnichnogo progresuRozrobka DVZ netrivialna oskilki do meti jde bezlich shlyahiv Vibir krashogo stosovno konkretnoyi oblasti ta vimog ye prikladom bagatofaktornoyi optimizaciyi Tut nedostatno intuyiciyi potribni veliki vitrati rozrobki variantiv resursni viprobuvannya Tendenciyi rozvitku dvigunobuduvannya nadayut bagato variantiv podalshogo rozvitku Visoki vimogi do detalej DVZ skladnosti tehnologichnogo poryadku materiali obrobka virobnichij cikl potochnist mozhlivist shlyubu masshtabi virobnictva miljoni odinic visokij riven konkurenciyi ta integraciyi svitovoyi ekonomiki dozvolyayut suditi pro riven tehnologiyi derzhavi za rivnem DVZ sho vipuskayutsya Visokoefektivni dviguni ne tilki dozvolyayut stvoryuvati ekonomichnij ta ekologichnij transport a j vesti nezalezhnu rozrobku v takih galuzyah yak vijskova sprava raketobuduvannya zokrema kosmichni programi Visokotehnologichni virobnictva ye centrom kristalizaciyi inzhenernih spilnot narodzhennyu novih idej Tak konveyerne skladannya bulo vpershe vprovadzheno na skladannya avtomobiliv osnashenih DVZ Pidtrimka u spravnomu stani ta keruvannya chislennimi transportnimi zasobami stvorila bezlich novih profesij robochih misc metodiv vedennya biznesu i navit sposobu zhittya komivoyazheri mandrivniki Ne bude perebilshennyam skazati sho poyava DVZ revolyucionizuvala ves svit Div takozhIstoriya dviguniv vnutrishnogo zgoryannya Dvigun zovnishnogo zgoryannya Alternativne avtomobilne palivo Porshnevij dvigun vnutrishnogo zgoryannya AlfametrPrimitkidvi gatel vnu trennego sgora niya 22 travnya 2022 u Wayback Machine Rosijsko ukrayinskij slovnik z inzhenernih tehnologij Russko ukrainskij slovar po inzhenernym tehnologiyam blizko 42 tis terminiv Mariya Ganitkevich Bogdan Kinash Tehnichnij komitet standartizaciyi naukovo tehnichnoyi terminologiyi Ministerstva ekonom rozvitku i torgivli ta Ministerstva osviti i nauki molodi ta sportu Ukrayini 2 e vid Lviv Vid vo Lvivskoyi politehniki 2013 1021 s Terminografichna seriya SlovoSvit 9 ISBN 978 617 607 385 7 lektsii org Arhiv originalu za 22 lipnya 2019 Procitovano 16 travnya 2022 Mary Bellis The History of the Automobile Arhivovano 2012 07 16 u Archive is angl US365701 A Nicolaus August Otto Gas motor engine 13 chervnya 2014 u Wayback Machine angl US196473 N A Otto F W amp W J Crossley Gas Motor Engine 13 chervnya 2014 u Wayback Machine angl The History of Carl Benz 8 travnya 2014 u Wayback Machine na sajti Carl Benz Academy US608845 Rudolf Diesel Internal combustion engine 10 travnya 2014 u Wayback Machine bigenc ru Arhiv originalu za 6 chervnya 2021 Procitovano 17 travnya 2022 DVIGATEL TEPLOVOJ Enciklopediya Krugosvet www krugosvet ru ros originalu za 11 chervnya 2021 Procitovano 11 chervnya 2021 https futurum today 14 serpnya 2017 Arhiv originalu za 11 serpnya 2020 Procitovano 5 veresnya 2017 OGNESTRELNOE ORUZhIE Bolshaya rossijskaya enciklopediya elektronnaya versiya bigenc ru originalu za 13 serpnya 2020 Procitovano 14 listopada 2021 OGNESTRELNOE ORUZhIE informaciya na portale Enciklopediya Vsemirnaya istoriya w histrf ru originalu za 18 veresnya 2021 Procitovano 18 veresnya 2021 Dvigatel Klassifikaciya mehanizmy i sistemy DVS ustroistvo avtomobilya ru originalu za 30 sichnya 2021 Procitovano 23 sichnya 2021 Hillard D Springer Dzh Toplivnaya ekonomichnost avtomobilej s benzinovym dvigatelem Moskva Mashinostroenie 1988 504 s StudFiles ros Arhiv originalu za 24 grudnya 2021 Procitovano 16 travnya 2022 Ostanovit globalnoe poteplenie kak v Evrope boryutsya s izmeneniyami klimata ros Portal Evropuls originalu za 28 grudnya 2019 Procitovano 28 grudnya 2019 Aleksandra Fedorovna Serdyukova Dmitrij Aleksandrovich Barabanshikov Vliyanie avtotransporta na okruzhayushuyu sredu 28 grudnya 2019 Molodoj uchenyj 2018 Vip 211 S 31 33 ISSN 2072 0297 Chto budet s DVS 3 scenariya i osobyj put Rossii www zr ru originalu za 14 travnya 2021 Procitovano 14 travnya 2021 ru RU Arhiv originalu za 14 travnya 2021 Procitovano 16 travnya 2022 Perspektivy razvitiya dvigatelej vnutrennego sgoraniya Sudostroenie Tehnologii Barque ru www barque ru originalu za 18 lipnya 2019 Procitovano 18 lipnya 2019 Arhivirovannaya kopiya PDF PDF originalu za 12 lipnya 2019 Procitovano 18 lipnya 2019 LiteraturaAbramchuk F I Gutarevich Yu F Dolganov K Ye Timchenko I I Avtomobilni dviguni Pidruchnik K Aristej 2006 476 s ISBN 966 8458 26 5 Avtomobilni dviguni navch posib R V Zinko B R Buchkivskij V M Zirkevich A M Andriyenko M vo oboroni Ukrayini Akad suhoput vijsk im getmana Petra Sagajdachnogo L ASV 2011 189 s il Bibliogr s 159 160 23 nazvi Pilov V O Shehovcov A F Dviguni vnutrishnogo zgoryannya Seriya pidruchnikiv T 4 Osnovi SAPR DVZ Marchenko A P Ryazancev M K Shehovcov A F Dviguni vnutrishnogo zgoryannya Seriya pidruchnikiv u 6 tomah T 1 Rozrobka konstrukcij forsovanih dviguniv nazemnih transportnih mashin Saranchuk I V Ilyashov M O Oshovskij V V Bileckij V S Himiya i fizika goryuchih kopalin Doneck Shidnij vidavnichij dim 2008 600 s ISBN 978 966 317 024 4 Kislikov V F Lushik V V Budova j ekspluataciya avtomobiliv Pidruchnik 6 te vid K Libid 2006 400 s ISBN 966 06 0416 5 Sirota V I Osnovi konstrukciyi avtomobiliv Navchalnij posibnik dlya vuziv K Aristej 2005 280 s ISBN 966 8458 45 1 Borovskih Yu I Buralov Yu V Morozov K A Budova avtomobiliv navchalnij posibnik Yu I Borovskih Yu V Buralov K A Morozov K Visha shkola 1991 304 s ISBN 5 11 003669 1 Zhelezhko B E i dr Termodinamika teplootdacha i dvigateli vnutrennego sgoraniya Minsk Vysshaya shkola 1985 271 s Garret W Balich Conrad R Aschenbach The gasoline 4 stroke engune for automoboles 8 travnya 2014 u Wayback Machine University of Notre Dame 2004 156 p Gnitko S M Buchinskij M Ya Popov S V Chernyavskij Yu A Tehnologichni mashini pidruchnik dlya studentiv specialnostej mehanichnoyi inzheneriyi zakladiv vishoyi osviti Harkiv NTMT 2020 258 s PosilannyaVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu Dvigun vnutrishnogo zgoryannyaAnimated Engines 5 bereznya 2012 u Wayback Machine poyasneno riznomanitni tipi dviguniv Intro to Car Engines 19 travnya 2008 u Wayback Machine malyunki ta tekst na temu dviguna vnutrishnogo zgoryannya doslidzhennya v Michiganskomu universitetiCe nezavershena stattya z tehnologiyi Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi