Студопедия — Конденсатори.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Конденсатори.






  • Песков, В.И. Основы эргономики и дизайна автомобиля. Учебное пособие.. — Н. Новгород: Нижегородский Государственный Технический Университет, 2004. — С. 30. — 225 с. — ISBN 5-93272-232-0
  • Учебное пособие
п·о·р Автомобильный дизайн
Части автомобиля
Кузов Рама Платформа • Антикрыло • Body-on-frame • Бампер • Полукабриолет • Шасси • Запасное колесо • Зоны деформации • Бамперы Дагмар • Крыша багажника • Крыло • Боковые крылья • Радиаторная решётка • Крыша • Воздухозаборник • Монокок • Обвес • Стойка • Понтонные крылья • Заднее крыло • Шейкер-ковш • Спойлер • Подрамник • Tonneau
Отделения Багажник • Капот
Двери Двери типа «Крыло бабочки» • Двери типа «Крыло чайки» • Заднепетельные двери • Ламбо-двери • Сдвижные двери • Верхнеподвесные двери
Окна Парниковые • Люк • Электростекло • Quarter glass • Лобовое стекло • Стеклоочиститель • Тонировка
Другое Curb feeler • Наклейка на бампер • Hood ornament • Japan Black paint • Monsoonshield • Nerf bar • Автомобильная шина • Фаркоп • Грузовое приспособление • Веткоотбойник
Оборудование экстерьера Автомобильная светотехника Фонари дневного света • Фары • Скрытые фары • Лампы высокой интенсивности • Световозвращатель • Лампа направленного света • Указатели поворота
Опознавательные знаки и другое Идентификационный номер транспортного средства • Автомобильные номера • Vanity plate • Парковочный радар • Противоугонная система • Очистительная жидкость лобового/ветрового стекла • Боковые зеркала заднего вида
Оборудование интерьера Датчики для водителя Резервная камера • Турбонаддув • Зуммер • Онбордер • Электронные приборы • Топливомер • GPS и GPS-приёмник • Индикатор на лобовом стекле • Idiot light • Индикатор сбоя • Ночное виденье • Одометр • Антирадар • Детектор дальнего света • Спидометр • Тахометр • Бортовой компьютер
Управление Боуденовский трос • Круиз-контроль • Электронное управление дроссельной заслонкой • Коробка передач • Ручной тормоз • Manettino dial • Автомобильный руль • Заслонка • Ручное управление
Защита от угона Ключ • Автосигнализация • Иммобилайзер • Клаксон • Автоматическое определение местоположения автомобиля • VIN etching • Центральный замок
Безопасность и сиденья Подушка безопасности • Подлокотник • Автоматические ремни безопасности • Нераздельное сиденье • Сиденье • Защита от детей • Тёщино место • Ремень безопасности
Другое Кондиционер • Ancillary power • Аудиосистема • Автомобильный телефон • Центральная консоль • Приборная панель • Спущенная шина • Вещевой ящик • Гидроусилитель руля • Зеркало заднего вида • Солнцезащитный козырёк
Дизайнеры
Конструкторские автомобильные фирмы Bertone • BMC • Cardi • Castagna • Coggiola • Colani • DC Design • EDAG • Fioravanti • Ghia • Heuliez • I.A.D. • I.DE.A • IED • ItalDesign • Karmann • Michelotti • Pininfarina • Rinspeed • Sbarro • Spada • Stola • Torino Design • Zagato • Zender
Дизайнеры авто Джорджетто Джуджаро • Раймонд Лоуи • Алек Иссигонис • Баттиста Фарина «Пинин» • Виталий Андреевич Грачёв • Луиджи Колани • Михаэль Мауэр • Фердинанд Порше • Энцо Феррари

 

Типы автомобильных кузовов
Styles Список • Категория
Закрытые Седан • Двухдверный седан • Хетчбэк • Купе • Лимузин • Минивэн • Хардтоп • Таун-кар • Комби • Лифтбэк
Открытые Кабриолет • Фаэтон • Ландо • Тарга • Родстер • Спайдер
Грузопассажирские Универсал • Пикап • Фургон
Эксклюзивные Брогам • Ландо • Тарга
Развитие формы кузова легкового автомобиля

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Развитие_формы_кузова_легкового_автомобиля. Статья опубликована на условиях лицензии CC-BY-SA

 

Двигуни.

2. Акумуляторні батареї.

3. Сонячні батареї.

Конденсатори.

5. Повітря під тиском.

6. Маховиковичні (інерційні) накопичувачі енергії.

7. Паливні елементи.

8. Газогенераторні установки.

 

І. Розвиток джерел та перетворювачів енергії:

 

У більшості сучасних автомобілів для забезпечення руху використовуються теплові поршневі чотиритактні двигуни внутрішнього згоряння. У них теплова енергія згоряння палива перетворюється у механічну енергію, яка витрачається на подолання зовнішнього та внутрішнього опору руху автомобіля.

На сьогодні досить активно проводиться робота по удосконаленню існуючих систем перетворення енергії, основними з яких являються:

1. Підвищення економічності та потужності шляхом впровадження змінного ступеня стискання робочої суміші, що дає можливість працювати на різних видах палива.

2. Наддув та охолодження масових зарядів, що дає змогу збільшити потужність при існуючих робочих об’ємах.

3. Запровадження автоматичних електронних систем керування, використання матеріалів з покращеними якостями та інших новітніх технологій.

4. Широке застосування інжекторних двигунів з впорскуванням бензину, електронного керування робочими процесами двигунів тощо суттєво змінило конструкцію двигунів.

5. Подальший розвиток і застосування отримують більш економічні дизелі з електронними системами керування.

6. Створення гібридних силових установок. При цьому велика увага придається використанню газу.

7. Зменшення металоміскості, маси та габаритних розмірів;

8. Широке застосування альтернативних видів палив, особливо газових;

Активно запроваджуються у виробництво нові типи двигунів та джерел енергії:

1. Електричних двигуниів які працюють на сонячних батареях, паливних елементах, або використовують енергію акумуляторів, конденсаторів;

2. Інерційних накопичувачів енергії;

3. Повітряних накопичувачів енергії.

4. Все більше додатково до двигунів внутрішнього згоряння у трансмісії встановлюються генератори, електродвигуни – генератори, маховичні накопичувачі енергії, які використовують енергію гальмування, що дає можливість покращити експлуатаційні властивості автомобіля.

5. Поряд з цим на сучасних автомобілях обмежено застосовуються газотурбінні, роторно – поршневі, роторно – лопатні, кульові двигуни, без кривошипно – шатунного механізму.

6. Джерела енергії зменшують масові показники, металоємність та собівартості виготовлення.

7. Знижуються експлуатаційні витрати, покращується зручність обслуговування та підвищується надійність і міжремонтний ресурс.

8. Покращується екологічна безпека роботи двигунів.

 

1. Напрями розвитку двигунів:

- Теплових внутрішнього згорання:

Спрямовано передусім на подальше підвищення потужностей шляхом збільшення ступеню форсування, забезпечення більшої надійності за допомогою вдосконалення конструкції, використання нових матеріалів, поліпшення якості виготовлення окремих деталей і вузлів, зниження шуму, вібрації, токсичності випускних газів. Важливим засобом зниження експлуатаційних витрат є заходи по використанню в двигунах дешевших сортів палива, по інтенсифікації процесів сумішоутворення і згорання палива, збільшенню міри використання теплоти випускних газів і води, що охолоджує, впровадженню найбільш ефективних засобів автоматизації. Створення високофорсованих дизелів, систем наддування, подачі палива, організації процесу згорання великих порцій палива в малому об'ємі. Для підвищення надійності при конструюванні усе більшою мірою використовують принципи уніфікації і агрегатування, коли різні двигуни, створені з однотипних модулів (елементів), для зручності монтажу, демонтажу і обслуговування легко розчленовуються на окремі агрегати і блоки. Особлива увага приділяється якості виготовлення деталей і застосуванню в двигкнах нових найміцніших і зносостійких матеріалів. Разом із сталлю, чавуном, кольоровими металами останнім часом усе більше застосування отримують вироби з пластмас і керамічних матеріалів. Пластмаси з включенням армуючих волокнистих матеріалів мають невелику масу і відносно високі якісні характеристики. Простота виготовлення більшості деталей з армованої пластмаси пресуванням, при якому виключається їх механічна і термічна обробка, істотно впливає на зниження вартості двигунів, а із-за невеликої маси пластмасових деталей, що рухаються, зменшуються сили інерції, рівень шуму і вібрації двигунів. Деталі з керамічних матеріалів є особливо перспективними. Вони, як і пластмаси, мають малу масу, вартість і, крім того, високу термостійкість, теплоізолюючі і антикорозійні властивості. Теплові процеси в ДВЗ з деталями з кераміки можуть протікати при вищих температурах і значно менших втратах теплоти. Фірми Японії, США і ФРН вже побудували досвідчені автомобільні двигуни з деталями з пластмас і керамічних матеріалів. Продовжується робота по підвищенню якості цих матеріалів при вигині, ударних і вібраційних навантаженнях.

А). Поршневих - активно продовжується удосконалення механізмів та систем, створюються нові системи (керування, покращення наповнення циліндрів, тощо). На жаль мало уваги приділяється збільшенню ресурсу роботи. Намічається тенденція до створення двигунів разового використання без капітального ремонту.

Б). Роторно-поршневих – ведуться роботи по збільшенню ресурсу роботи та економічності для застосування двигунів (Наприклад: Renesis в автомобілях Mazda RX8, автомобілях- гвинтокрилах М400, тощо).

В). Роторно-лопатних - активно проводяться дослідницькі роботи по використанню двигунів у гібридних легкових автомобілях Росії (Е-мобиль).

Г). Газотурбінних - проводяться роботи по застосуванню малогабаритних газотурбінних двигунів на гібрідних легкових автомобілях та автобусах Європи (Автобуси Швеції, легкові автомобілі Ягуар С-Х75 Великобританії з двома двигунами потужністю по 70 квт., тощо);

- Що працюють на паливі:

А). Легкому (бензин, бензол, гас, спирт тощо)- зменшуються робочі об’єми та витрати палива у двигунів, які працюють на природньому легкому паливі; Двигуни починають використовуватися разом електродвигунами, що використовують енергію акумуляторів або конденсаторів.

Б). Важкому (дизельному, соляровому маслі, мазуті, тощо)- зменшуються робочі об’єми та витрати палива у двигунів, які працюють на природному важкому паливі; Використовується все більше біопаливо. Двигуни починають використовуватися разом електродвигунами, що використовують енергію акумуляторів або конденсаторів.

В). Змішаному (газово-бензинові суміші, суміші рідкого та газового палива) - підвищення вартості легкого та важкого палива привело до збільшення кількості транспортних засобів, що працюють на змішаному паливі;

Г). Газу - підвищення вартості легкого та важкого палива також привело до збільшення кількості транспортних засобів, що працюють на газу;

- З робочим циклом:

А). Чотиритактним – у зв’язку з кращою економічністю, ніж у двотактнихособливих змін, за виключенням подальшого покращення економічності, не спостерігається, можливе збільшення кількості двигунів за рахунок застосування двигунів без кривошипно-шатунних механізмів (роторно-лопатних, кульових, тощо);

Б). Двотактним - теж особливих змін не спостерігається,можливе застосування двотактного двигуна внутрішнього згоряння без кривошатунно-шатунного механізму на транспортних засобах малої маси.

- З запалюванням пальної суміші:

А). Примусовим (іскровим, розжаренням) - двигуни удосконалюються за рахунок впровадження електронних систем запалювання, лазерних свічок та застосуванням комбінованого запалювання (від іскри свічок та самозайманням);

Б). Самозайманням від стискання - можливе збільшення кількості двигунів за рахунок використання комбінованого запалювання двигнів, що працюють на легкому паливі.

-З сумішоутворенням:

А). Зовнішнім (карбюраторні, газові, з впорскуванням легкого палива у впускний колектор) - кількість двигунів значно зменшується за рахунок припинення випуску карбюраторів та зменшенням кількості двигунів з впорскуванням палива у впускний колектор та під свічки;

Б). Внутрішнім (дизельні, із впорскуванням легкого палива у циліндр, газотурбінні) - прослідковується тенденція збільшення двигунів з внутрішнім сумішоутворенням за рахунок збільшення кількоості двигунів з впорскуванням легкого палива безпосередньо в циліндр та запровадженням до використання на деяких конструкціях автомобілів газотурбінних двигунів;

В). Змішаним (газодизельні) - проводяться роботи по впровадженню у звязку зі збільшенням ціни на важке паливо.

- З використанням при наповненні циліндрів:

А). Наддуву або без - покращення показників роботи двигуна значною мірою визначається застосуванням наддуву, що вимагає його застосування у багатьох сучасних конструкціях двигунів внутрішнього згоряння. Наддування повітря застосовується за рахунок енергії відпрацьованих газів, електронагнітачів, інерційного наддування, тощо і з використанням електронних систем керування;

Б). Рециркуляції відпрацьованих газів або без - вимоги з екології по зменшенню викидів оксидів азоту заставляє впроваджувати у конструкцію двигунів елементів, які направляють частини відпрацьованих та охолоджених газів назустріч впускним потокам повітря (Наприклад: V8 TDI CR Audi); Разом з тим застосування системи рециркуляції відпрацьованих газів забруднює камеру згоряння і потребує додаткового обслуговування.

В). Охолодження повітря або без – підвищення потужності двигунів за рахунокзбільшення маси пальної суміші, що поступає в циліндри під час охолодження цієї суміші, на сьогодні використовують у значній кількості двигунів (Наприклад: V8 TDI CR Audi).

-За стисканням пальної суміші: постійним та змінним - останнім часом активно проводяться роботи по застосуванню двигунів зі змінним ступенем стискання, що дає змогу використовувати у одному двигуні різні сорти палива та зменшити шкідливі викиди в атмосферу (Наприклад двигун МСЕ-5 автомобіля Peugeut-407); Зміна ступеня стискання пальної суміші потребує ускладнення конструкції, що в значній мірі гальмує швидке впровадження цієї інновації у конструкцію двигуна. В сучасних конструкціях двигунів прослідковується тенденція збільшення ступеня стискання паливної суміші;

-За кількістю та розташуванням циліндрів: особливих змін не спостерігається. Разом з тим багатоциліндрові двигуни дозволяють зрівноважено та рівномірно обертатись колінчастому валу з меншим за масою маховиком. Застосування багатоциліндрових двигунів дозволяє дещо зменшити обертові маси кривошипно-шатунного механізму та збільшити оберти і потужність двигуна у порівнянні з одноциліндровим.

А). однорядні (з похилим, вертикальним, горизонтальним розташуванням);

Б). дворядні (V-подібні, опозитні);

В). трирядні і більше (W-подібні, зіркоподібні).

-За конструкцією, кількістю та напрямом руху колінчастих валів:З одним, двома, трьома колінчастими валами, або без колінчастих валів та з рухом валів по або проти годинникової стрілки - останнім часом знаходять застосування роторно-лопатні, кульові та інші двигуни без кривошипно-шатунного механізму у конструкціях легкових автомобілів та транспортних засобах з малою масою;

-З швидкохідністю:

А). Тихохідних з середньою швидкістю поршня С < 8м/с.

Б). Швидкохідних з середньою швидкістю поршня С >8м/с.

-З регулюванням потужності: якісним, кількісним, змішаним - все більше використовується електронна система керування.

-З охолодженням:

А). Рідинним - продовжуватиме використовуватись, як основна система охолоджування з застосуванням електронних систем керування;

Б). Повітряним – буде продовжувати застосовуватися на невеликій кількості двигунів.

-За робочим об’ємом- у гібридних автомобілях продовжується тенденція зменшення робочих об ємів двигунів;

- За способом створення обертового руху маховика та швидкістю;

- За способом впорскування бензину: постійне, одноразове, пошарове.

- За способом керування: автоматичне або механічне.

-Теплових зовнішнього згорання: Двигуни Стірлінга, паротурбінні, парові- практично не використовуються в автомобілебудуванні.

 

Рис.. Двигун зовнішнього згоряння з використанням пару

- Електродвигунів, у електромеханічних та електричних трансмісіях, що працюють за рахунок енергії:
А). Генератора - з потужністю перетворення механічної енергії в електричну 2-4 квт., до 30 квт., більше 30 квт., та повним перетворенням механічної енергії у електричну, активно втілюються у конструкції більшості сучасних електромеханічних та електричних трансмісій гібрідних конструкцій автомобілів. На сьогоднішцьому етапі розвитку автомобілебудування велика собівартість виготовлення акумуляторів дала поштовх бурхливому розвивитку конструкції електромеханічних трансмісій гібрідних автомобілів з генераторами потужністю до 30 квт. і більше.

Рис.. Перетворювачі енергії легкового автомобіля з електромеханічною трансмісією

 

 







Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 557. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия