Википедия

Двухтактный двигатель

Двухта́ктный дви́гатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, в котором рабочий процесс в каждом из цилиндров совершается за один оборот коленчатого вала, то есть за два хода поршня. Такты сжатия и рабочего хода в двухтактном двигателе (за исключением двигателя Ленуара) происходят так же, как и в четырёхтактном (а значит, возможна реализация тех же термодинамических циклов, кроме цикла Аткинсона), но процессы очистки и наполнения цилиндра совмещены и осуществляются не в рамках отдельных тактов, а за короткое время, когда поршень находится вблизи нижней мёртвой точки. Процесс удаления из цилиндра отработавших газов и наполнения его свежим зарядом в двухтактном двигателе называется продувкой.

image
Цикл работы двухтактного бензинового двигателя. Слева направо: продувка, сжатие, воспламенение, рабочий ход
image
Двухтактный цикл Отто.
Такты:
1. При движении поршня вверх — сжатие топливной смеси в текущем цикле и всасывание смеси для следующего цикла в полость под поршнем
2. При движении поршня вниз — рабочий ход, выхлоп и вытеснение топливной смеси из-под поршня в рабочую полость цилиндра

История

Один из первых патентов на двухтактный двигатель был выдан в 1881 году шотландскому инженеру [англ.]. Его двигатель состоял из двух цилиндров: рабочего и нагнетательного. Впервые двухтактный двигатель с камерной продувкой, не требующей дополнительных поршней предложил английский изобретатель [англ.] в 1891 году и в дальнейшем доработан одним из его подчинённых, Фредериком Коком. Независимо от них в 1879 году Карл Бенц построил двухтактный газовый двигатель, на который получил патент в 1880 году. В 1907 году двухтактный дизель водяного охлаждения с противоположно-движущимися поршнями с двумя коленвалами был построен на Коломенском заводе. Для продувки использовался один из цилиндров. Конструктор, главный инженер Коломенского завода Раймонд Александрович Корейво, 6 ноября 1907 года запатентовал двигатель во Франции, потом демонстрировал его на международных выставках. Дизели Корейво серийно использовались при постройке теплоходов. В 1908 году двухтактный двигатель нашёл применение на построенном [англ.] из Йоркшира мотоцикле — это был двухцилиндровый двухтактный двигатель с водяным охлаждением.

Сравнение двухтактного и четырёхтактного двигателя

Рабочий цикл двухтактного двигателя происходит за один оборот коленчатого вала, что позволяет снимать в 1,5-1,7 раза бо́льшую мощность с того же рабочего объёма при тех же оборотах двигателя. Это особенно актуально при создании тяжёлых тихоходных двигателей средних и тяжёлых судов, соединяемых непосредственно с валом гребного винта регулируемого шага, а также в поршневой авиации, где для эффективной работы воздушного винта также требуются сравнительно низкие рабочие обороты, что позволяет устранить из конструкции редуктор привода на винт.

В качестве автомобильного или, тем более, мотоциклетного такой двигатель менее выгоден, тем не менее также позволяет создать сравнительно компактные, но мощные силовые агрегаты, нашедшие применение в мототехнике и, ранее, микролитражных и малолитражных легковых автомобилях (с кривошипно-камерной продувкой, рабочим объёмом обычно до 1,5 — 1,7 литра), а также на грузовых автомобилях и автобусах (с прямоточной продувкой, рабочим объёмом обычно от 4 литров и более). Также, невыгодна и более низкая экологичность двухтактных бензиновых двигателей - вместе с топливом в цилиндр поступает и специальное масло, которое также подвергается сгоранию, выделяя ядовитые продукты горения и пиролиза. Выхлоп двухтактных бензиновых двигателей более токсичен, чем у четырëхтактных.

Из-за вдвое большей частоты рабочих тактов и за счет омывания деталей, обеспечивающих выхлоп, удвоенным количеством выхлопных газов, эти детали двигателя находятся в более напряжённом тепловом режиме. В двигателях большой мощности обязательно используется принудительное охлаждение поршней.

За счёт вдвое меньшего количества нерабочих ходов поршня в каждом рабочем цикле вдвое уменьшаются потери на трение.

Конструкторам двухтактных двигателей всегда приходится искать компромисс между качеством продувки и потерями свежего заряда. В отличие от четырёхтактного двигателя, где между тактами выпуска и впуска поршень проходит верхнюю мёртвую точку, почти полностью вытесняя выхлопные газы, в двухтактном продувка (и выпуск, и впуск) происходит во время прохождения поршнем нижней части цилиндра (использование поршня в качестве инструмента, вытесняющего выхлопные газы, происходит лишь в небольшой части его хода). При этом невозможно полностью исключить смешивание свежего заряда с выхлопными газами. Особенно проблема потерь заряда актуальна для карбюраторных двигателей, так как в них в цилиндр во время продувки поступает готовая рабочая смесь, что приводит к увеличенному расходу топлива и большому количеству несгоревших углеводородов в выхлопе. В целом двухтактные двигатели имеют в 1,5-2 раза больший расход воздуха, из-за чего могут требовать более сложных воздушных фильтров. В отличие от четырёхтактного двигателя, при использовании турбонаддува энергия поступающего из турбокомпрессора воздуха не передаётся через поршень на коленчатый вал двигателя, в то же время выхлопные газы при выпуске не оказывают противодавления на поршень.

По конструкции двухтактный двигатель может быть как более простым (при контурной кривошипно-камерной и, отчасти, клапанно-щелевой продувке), так и более сложным, чем четырёхтактный (при прямоточной продувке).

Источники продувочного воздуха

В то время как в четырёхтактном двигателе всасывание свежего заряда происходит за счёт движения поршня из верхней мёртвой точки вниз при открытом впускном клапане, а опорожнение — вверх при открытом выпускном, в двухтактном свежий заряд должен поступать в цилиндр под давлением, вытесняя отработавшие газы. Для создания давления требуется нагнетатель. В упрощённых двигателях для этой цели используется нижняя часть поршня и полость картера — такая схема называется кривошипно-камерной продувкой.

В двигателях более сложных в качестве источника продувочного воздуха используются воздуходувки системы Рутс, дополнительные цилиндры (двигатель Корейво), специальные поршневые компрессоры (ЮМО-203) или турбинные нагнетатели, которые могут вращаться валом двигателя или турбиной, приводимой выхлопными газами. В некоторых случаях для обеспечения более стабильного поступления наддувочного воздуха используется сочетание механических нагнетателей с турбонаддувом (10Д100).

Кривошипно-камерная продувка

image
image
Золотниковый газораспределительный механизм двухтактного авиамодельного компрессионного двигателя «МК-12В»

При использовании кривошипно-камерной продувки воздух или горючая смесь поступает в цилиндр из полости картера двигателя, куда всасывается при движении поршня вверх, при движении поршня вниз избыточное давление обеспечивает продувку. При такой схеме можно создать двигатель, состоящий из минимального количества деталей, не содержащий механизма газораспределения и не имеющий продувочного насоса. Чтобы не допустить потерь заряда через впускной трубопровод в атмосферу, перед входом в картер может устанавливаться лепестковый клапан либо насаженный на коленчатый вал дисковый золотник.

При использовании кривошипно-камерной продувки существуют определённые особенности, ограничивающие применение таких двигателей:

  • Необходимо, чтобы полость кривошипной камеры конкретного цилиндра была герметична и, по возможности, чтобы коленвал занимал возможно больший объём и был обтекаем, чтобы как можно меньше влиять на газодинамику, а большой объём металла существенно утяжеляет вал. Каждую кривошипную камеру многоцилиндрового двигателя приходится уплотнять сальниками с каждой стороны каждой коренной шейки, что требует применения разборного коленчатого вала (как следствие, существенная потеря жёсткости вала по сравнению с цельным).
  • Давление сжатия воздуха (смеси) в кривошипной камере невелико, - оно меньше степени сжатия, это не позволяет получить существенного давления продувочного воздуха (приходится увеличивать длительность фазы продувки, это вынуждает укорачивать рабочий ход и снижать эффективный рабочий объём — с потерей КПД).
  • Двигатели такой конструкции не позволяют разместить в картере масляную ванну. Для смазки карбюраторного двигателя приходится подмешивать моторное масло в топливо. В случаях с упрощёнными конструкциями это может считаться достоинством, так как редуцирует систему смазки двигателя как таковую. В ряде двигателей применяется раздельная подача масла и бензина в карбюратор («Ява-ОйлМастер»), но все равно подача масла к парам трения происходит за счёт осаждения из горючей смеси, из-за чего у таких двигателей высокий расход масла, которое, вдобавок, сгорает в цилиндре вместе с топливом. По этой же причине в двухтактных двигателях без системы смазки приходится использовать специальные масла, не содержащие присадок, способствующих закоксовыванию каналов и поверхностей деталей цилиндро-поршневой группы.
Дизельные и калоризаторные двигатели подобной конструкции также не имели масляной ванны в картере, так как пары масла, попадающие в цилиндр, могли бы привести к разносу. В них использовались схемы смазки с «сухим» картером. В двигателях простой конструкции, не рассчитанных на длительную непрерывную работу, применялась незамкнутая система смазки, где вместо масляного насоса часто применялась пневматические маслёнки — в этом случае требовалось регулярно сливать накапливающееся в картере отработавшее масло.
Звук работы двухтактного двигателя мотоцикла Jawa 250
  • На холостом ходу и при малых углах открытия дроссельной заслонки свежего заряда недостаточно для того, чтобы цилиндр мог полностью очиститься от выхлопных газов за один оборот коленчатого вала. Поэтому работа таких двигателей на холостом ходу часто неустойчива, после вспышки в цилиндре следует несколько холостых оборотов, при которых смесь в цилиндре слишком бедная, чтобы воспламениться от искры. Для дизельных и калоризаторных двигателей такая особенность не характерна за счет иного способа организации процесса горения и наполнения цилиндра при впуске только свежим воздухом.

С использованием продувочных насосов

image
Двухроторный нагнетатель типа Рутс.

На некоторых двухтактных двигателях продувочный воздух сжимается в отдельном компрессоре (типа Рутс, либо пластинчатый), что практически полностью устраняет указанные выше недостатки. При этом, однако, воздух может подаваться в цилиндры через полость картера, которая в этом случае выполняет функции ресивера. Для создания давления продувки может использоваться и турбокомпрессор, но в этом случае в момент пуска в двигатель необходимо подавать сжатый воздух от внешнего источника либо использовать двухступенчатый наддув с механической ступенью (10Д100).

В ранних двухтактных двигателях также применяли поршневые компрессоры, работающие от одного коленчатого вала с двигателем. Например, на ПДП-дизеле ЮМО-203 Юнкерса в качестве продувочных использовались особые квадратные поршни, установленные на траверсах поршней верхнего ряда. В двигателе английского микролитражного автомобиля Lloyd 650 (конец 1940-х годов) использовался запатентованный Роландом Ллойдом поршневой насос двойного действия («третий цилиндр»), имевший цепной привод от коленвала и продувавший два рабочих цилиндра бензовоздушной смесью.

Схемы продувки

В поршневых двигателях внутреннего сгорания большое значение имеет качественная очистка объёма цилиндра от отработавших газов. В бензиновых двигателях остатки отработавших газов приводят к преждевременному воспламенению из-за высокой температуры. В любых двигателях плохая очистка ведёт к снижению максимальной мощности и ухудшению качества сгорания топлива. Так как продувка происходит через весь объём цилиндра при нахождении поршня (или поршней) вблизи нижней мёртвой точки, качественно очистить цилиндр от отработавших газов гораздо сложнее. Улучшения качества продувки можно достичь двумя путями: оптимизацией траектории движения свежего заряда при продувке либо путём подачи избыточного количества продувочного воздуха, который будет выброшен в выхлопную трубу вместе с отработавшими газами. Второй способ применим только при наличии нагнетателя и прямого впрыска топлива в цилиндр.

Так как в двухтактном двигателе все процессы происходят за один оборот коленчатого вала, есть возможность упростить конструкцию двигателя, заменив впускные и/или выпускные клапаны окнами в стенке цилиндра, которые будут перекрываться рабочим поршнем. Отсутствие клапанов и клапанных пружин позволяет двигателю работать при более высокой частоте вращения. Однако при этом возникает проблема асимметричного открытия и закрытия окон относительно мертвых точек: продувочные окна должны открываться позже выпускных, чтобы к моменту их открытия давление в цилиндре понизилось и выхлопные газы не проходили через впускные окна, но и закрываться тоже позже, иначе вытеснив отработавшие газы, свежий заряд будет выходить через выпускные окна, пока те не будут перекрыты. При этом, кроме возникновения потерь свежего заряда становится невозможным наддув.

Однопоршневые двигатели с щелевой (контурной) продувкой

Наиболее простая схема, при которой имеется один поршень, а газораспределение осуществляется за счёт перекрытия окон в стенке цилиндра. Впускные и продувочные окна в таком двигателе располагаются в нижней части цилиндра, так как должны быть перекрыты во время сжатия и рабочего хода поршня. При этом осуществить асимметричность фаз газораспределения без введения дополнительных элементов (золотников, гильз, клапанов и т. д.) невозможно.

Простота реализации контурной продувки (особенно при использовании подпоршневого пространства в качестве продувочного насоса, то есть кривошипно-камерной) и дешевизна обеспечили очень широкое распространение таких двигателей на недорогих и легких устройствах. Их устанавливают на мопедах, мотоциклах, мотодельтапланах, мотопилах, газонокосилках, моторных лодках, используют в качестве пусковых двигателей, то есть там, где небольшая мощность делает относительно малозаметными дополнительные потери и играют существенную роль дешевизна и доступность конструкции. Такие двигатели применялись также на ряде автомобилей, например на DKW, СААБ, Trabant, Wartburg, Barkas в Европе, Suzuki Jimny в Японии.

Симметрия открытия впускных и выпускных окон позволяет достаточно просто организовать реверсирование двигателя — двигатель просто продолжает вращаться в том же направлении, в котором он вращался при запуске. Низкооборотные дизельные и калоризаторные двигатели с маховиками большой массы реверсируются при снижении оборотов: если при подходе к верхней мёртвой точке инерции маховика становится недостаточно для продолжения движения в том же направлении, при вспышке в цилиндре он начинает вращаться в обратном направлении.

Существенно улучшить экономичность двухтактных двигателей с контурной продувкой позволяет применение системы впрыска топлива вместо карбюратора. Последние образцы мотоциклетных двухтактных двигателей с впрыском на 50 % экономичней карбюраторных, значительно превосходя при этом четырёхтактные моторы в литровой мощности.

Для снижения потерь заряда применяется принцип Каденасси — аэродинамическая и акустическая настройка трактов с использованием отражённой волны выхлопных газов. Для этого в выхлопной системе двигателя устанавливаются акустический резонатор, который настраивается так, чтобы часть попавших в неё газов возвращалась обратно перед закрытием выпускных окон. Кроме того, она может эффективно работать в узкой части диапазона оборотов двигателя — а именно в той, на которой происходит резонанс газовой струи.

Так как газораспределительные окна находятся в нижней части цилиндра, возникают сложности с продувкой его верхней части. Для этого струю воздуха или горючей смеси направляют так, чтобы она двигалась вдоль контура цилиндра — поэтому такие схемы продувки называют контурными. Существует несколько разновидностей контурной продувки.

Поперечная схема продувки наиболее проста: в ней выпускные окна располагаются напротив впускных. Такая схема продувки на современных двигателях не применяется, так как влечёт за собой большие потери заряда из-за того, что он движется по траекториям разной длины и достигает выпускного окна через разное время.

Дефлекторная продувка схожа с поперечной, однако на поршне имеется выступ — дефлектор, имеющий форму козырька. Дефлектор направляет поток продувочного воздуха, не позволяя ему смешиваться с отработавшими газами. Кроме того, при малом открытии дросселя благодаря дефлектору рабочая смесь распределяется неравномерно: если со стороны выпускных окон свежий заряд сильно перемешан с отработавшими газами, то со стороны впускных окон горючая смесь более богатая и легко поджигается свечой. Таким образом, дефлекторная продувка лучше работает на холостом ходу и частичных нагрузках. Кроме того, цилиндры двигателей с дефлекторной продувкой проще в изготовлении, так как не критичны к форме впускного канала. Однако для высокофорсированных двигателей дефлекторная продувка не подходит. Сложная форма камеры сгорания при дефлекторной продувке ухудшает параметры рабочего процесса и повышает склонность бензиновых двигателей к детонации, а дизельных — к дымлению, что препятствует форсированию и повышению экономичности двигателей. К тому же поршень с толстым донышком склонен к перегреву. В связи с этим большинство производителей двухтактных двигателей отказались от дефлекторной продувки.

При фонтанной продувке продувочные и выпускные окна располагаются по всей окружности цилиндра в два ряда: сверху — выпускные, а под ними — продувочные окна. Такая схема позволяет несколько лучше продуть центральную область, однако из-за вихревого движения смеси увеличивается потеря свежего заряда.

Наиболее распространена петлевая схема продувки, при которой впускные окна расположены достаточно близко к выпускным, однако за счёт формы впускного трубопровода свежий заряд направляется вверх и в меньшей степени увлекается отработавшими газами.

П-образные и Л-образные двигатели Цоллера

image
П-образный двигатель
image
Л-образный двигатель

П-образный двигатель предполагает наличие двух параллельно расположенных цилиндров, имеющих общую камеру сгорания. Поршни в таком двигателе приводятся в движение одним коленчатым валом, один шатун прицепной, причем кривошипный палец его шатуна намеренно относится в сторону от оси симметрии цилиндра. Л-образный двигатель имеет аналогичную конструкцию, но поршни в нём приводятся в движение двумя встречно вращающимися кривошипами. Впускные и выхлопные каналы расположены раздельно. За счет несимметричности ходов поршней достигается, во-первых, несимметричность фаз газораспределения — выхлоп опережает впуск при рабочем ходе и раньше закрывается при сжатии, что позволяет ввести эффективный наддув. Во-вторых, за счёт разделения объёма цилиндра пополам и физического разнесения впускных и выхлопных окон облегчается и улучшается собственно продувка, приближаясь по качеству газообмена к прямоточной («Звезда-НАМИ»).

Клапанно-щелевая продувка

image
Клапанно-щелевая продувка: внизу — продувочные окна, выпускной клапан вверху открыт

Наиболее качественное наполнение цилиндров возможно при прямоточной продувке, когда поток воздуха (смеси) движется вдоль оси цилиндра. При этом возможно достижение КПД 50 % и выше.

Клапанно-щелевая продувка — один из видов прямоточной продувки, при которой впуск осуществляется через продувочные окна, расположенные по окружности в нижней части цилиндра, а выпуск — через выхлопной клапан в головке. Кроме оптимальной траектории движения газов, благодаря которой объём непродуваемых областей цилиндра сводится к минимуму, по сравнению с контурной продувкой, такая схема позволяет закрывать выпускной клапан раньше, чем впускные окна перекрываются поршнем, что позволяет снизить потери свежего заряда и осуществлять наддув.

В советском автомобилестроении двухтактные четырёхцилиндровые дизельные двигатели ЯАЗ-204 устанавливались на автомобили семейства МАЗ-200, а двухтактные шестицилиндровые ЯАЗ-206 — на трёхосные грузовики семейства КрАЗ-214, применялись они также на военной технике (плавающий транспортёр К-61, артиллерийский тягач АТ-Л, самоходная артиллерийская установка АСУ-85) и автобусах.

Сегодня такая схема продувки используется на крупных судовых дизелях, например Wärtsilä-Sulzer RTA96-C, и на тепловозах. Ведутся также разработки подобных двигателей с впускным клапаном, расположенном в донышке поршня.

Двигатель со встречным движением поршней

image
Устройство двигателя со встречным движением поршней:
1 — впускной патрубок;
2 — нагнетатель;
3 — воздухопровод;
4 — предохранительный клапан;
5 — выпускной КШМ;
6 — впускной КШМ (запаздывает на ~20° от выпускного);
7 — цилиндр со впускными и выпускными окнами;
8 — выпуск;
9 — рубашка водяного охлаждения;
10 — форсунка.
Просмотреть анимированную версию · изометрия

В двигателе со встречным движением поршней продувка также осуществляется вдоль оси цилиндра, однако выпуск осуществляется не через клапан, а через окна, перекрываемые вторым поршнем. Более раннее открытие и закрытие выпускных окон в таком двигателе реализуется за счёт поворота кривошипа этого поршня на 15-22° относительно кривошипа противоположного поршня. Привод поршней может осуществляться как от одного коленвала — при этом один или оба поршня соединяются с коленвалом при помощи штанг, либо от двух синхронно вращающихся валов — отбор мощности в этом случае может осуществляться с любого из них, либо сразу с обоих.

Дизель со встречным движением поршней и штанговым приводом верхних поршней был построен во Франции компанией Gobron-Brillié в 1900 году. В 1903 году автомобиль Gobron Brillié с этим двигателем впервые достиг скорости 100 миль в час. После этих демонстраций аналогичные двигатели начал выпускать Г. Юнкерс (ЮМО-201, ЮМО−203).

В 1907 году дизель с противоположно-движущимися поршнями с двумя коленвалами был построен на Коломенском заводе. Конструктор, главный инженер Коломенского завода Раймонд Александрович Корейво, 6 ноября 1907 года запатентовал двигатель во Франции, потом демонстрировал его на международных выставках. Одной из его важных компоновочных особенностей является отсутствие . Двухтактные двигатели с противоположно-движущимися поршнями использовались в поршневой авиации, например, двигатели Юнкерса ЮМО-205, массово используются на тепловозах (двигатели типа Фербенкс-Морзе серии Д100 на тепловозах ТЭ3 и ТЭ10), а также в бронетанковой технике (двигатели 5ТДФ танка Т-64 и 6ТД танков Т-80УД и Т-84) и в качестве судовых.

Свободнопоршневые двигатели

В свободнопоршневом двигателе отсутствует коленчатый вал, а возвратно-поступательное движение поршня обеспечивается за счёт упругости пружины, сжатого воздуха либо силы тяжести. Такие двигатели применяются там, где нет необходимости во вращательном движении, например в дизель-молотах, компрессорах и генераторах горячего газа.

См. также

  • Четырёхтактный двигатель
  • Двигатель со встречным движением поршней - двухтактный двигатель с двумя коленчатыми валами
  • Масло для двухтактных двигателей

Примечания

  1. Двухтактный двигатель // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
  2. См.
    • Clerk, Dugald ; English patent no. 1,089 (issued: March 14, 1881).
    • Clerk, Dugald "Motor worked by combustible gas or vapor," Архивная копия от 14 сентября 2020 на Wayback Machine U.S. patent no. 249,307 (filed: September 2, 1881 ; issued: November 8, 1881).
  3. * Day, Joseph ; British patent no. 6,410 (issued: April 14, 1891).
    • Day, Joseph ; British patent no. 9,247 (issued: July 1, 1891).
    • Day, Joseph "Gas-engine" Архивная копия от 14 сентября 2020 на Wayback Machine US patent no. 543,614 (filed: May 21, 1892 ; issued: July 30, 1895).
    • Torrens, Hugh S. (May 1992). A study of 'failure' with a 'successful innovation': Joseph Day and the two-stroke internal combustion engine. Social Studies of Science. 22 (2): 245–262.
  4. См.
    • Cock, Frederic William Caswell ; British patent no. 18,513 (issued: October 15, 1892).
    • Cock, Frederic William Caswell "Gas-engine" Архивная копия от 14 сентября 2020 на Wayback Machine US patent no. 544,210 (filed: March 10, 1894 ; issued: August 6, 1895).
    • The Day-Cock engine is illustrated in: Dowson, Joseph Emerson (1893). Gas-power for electric lighting: Discussion. Minutes of Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 112: 2–110. Архивировано 21 марта 2022. Дата обращения: 5 сентября 2020. ; see p. 48.
  5. Clew, Jeff. The Scott Motorcycle: The Yowling Two-Stroke. — Haynes Publishing, 2004. — P. 240. — ISBN 0854291644.
  6. Возрождение двухтактного двигателя в мотоцикле: вымысел или реальность? Дата обращения: 1 сентября 2013. Архивировано 13 декабря 2013 года.
  7. А. А. Сабинин. Скоростные автомобили. — М.: Физкультура и спорт, 1953. — С. 70—76. — 249 с. — 15 000 экз.

Литература

  • И. Н. Нигматулин, П. Н. Шляхин, В. А. Ценёв. «Тепловые двигатели» / И. Н. Нигматулин. — Москва: «Высшая школа», 1974. — 375 с.
  • А. Л. Буров. «Тепловые двигатели» учебное пособие. — Москва: МГИУ, 2008. — С. 214-219. — 224 с. — ISBN 978-5-2760-1604-7.
  • И. В. Возницкий. Современные малооборотные двухтактные двигатели. — М.: ООО «Моркнига», 2007. — 122 с. — ISBN 903080-08-1.
  • В. М. Кондрашов, Ю. С. Григорьев, В. В. Тупов и др. Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания. — М.: «Машиностроение», 1990. — 272 с. — ISBN 5-217-01100-9.

Ссылки

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Двухтактный двигатель, Что такое Двухтактный двигатель? Что означает Двухтактный двигатель?

Dvuhta ktnyj dvi gatel porshnevoj dvigatel vnutrennego sgoraniya v kotorom rabochij process v kazhdom iz cilindrov sovershaetsya za odin oborot kolenchatogo vala to est za dva hoda porshnya Takty szhatiya i rabochego hoda v dvuhtaktnom dvigatele za isklyucheniem dvigatelya Lenuara proishodyat tak zhe kak i v chetyryohtaktnom a znachit vozmozhna realizaciya teh zhe termodinamicheskih ciklov krome cikla Atkinsona no processy ochistki i napolneniya cilindra sovmesheny i osushestvlyayutsya ne v ramkah otdelnyh taktov a za korotkoe vremya kogda porshen nahoditsya vblizi nizhnej myortvoj tochki Process udaleniya iz cilindra otrabotavshih gazov i napolneniya ego svezhim zaryadom v dvuhtaktnom dvigatele nazyvaetsya produvkoj Cikl raboty dvuhtaktnogo benzinovogo dvigatelya Sleva napravo produvka szhatie vosplamenenie rabochij hodDvuhtaktnyj cikl Otto Takty 1 Pri dvizhenii porshnya vverh szhatie toplivnoj smesi v tekushem cikle i vsasyvanie smesi dlya sleduyushego cikla v polost pod porshnem 2 Pri dvizhenii porshnya vniz rabochij hod vyhlop i vytesnenie toplivnoj smesi iz pod porshnya v rabochuyu polost cilindraIstoriyaOdin iz pervyh patentov na dvuhtaktnyj dvigatel byl vydan v 1881 godu shotlandskomu inzheneru angl Ego dvigatel sostoyal iz dvuh cilindrov rabochego i nagnetatelnogo Vpervye dvuhtaktnyj dvigatel s kamernoj produvkoj ne trebuyushej dopolnitelnyh porshnej predlozhil anglijskij izobretatel angl v 1891 godu i v dalnejshem dorabotan odnim iz ego podchinyonnyh Frederikom Kokom Nezavisimo ot nih v 1879 godu Karl Benc postroil dvuhtaktnyj gazovyj dvigatel na kotoryj poluchil patent v 1880 godu V 1907 godu dvuhtaktnyj dizel vodyanogo ohlazhdeniya s protivopolozhno dvizhushimisya porshnyami s dvumya kolenvalami byl postroen na Kolomenskom zavode Dlya produvki ispolzovalsya odin iz cilindrov Konstruktor glavnyj inzhener Kolomenskogo zavoda Rajmond Aleksandrovich Korejvo 6 noyabrya 1907 goda zapatentoval dvigatel vo Francii potom demonstriroval ego na mezhdunarodnyh vystavkah Dizeli Korejvo serijno ispolzovalis pri postrojke teplohodov V 1908 godu dvuhtaktnyj dvigatel nashyol primenenie na postroennom angl iz Jorkshira motocikle eto byl dvuhcilindrovyj dvuhtaktnyj dvigatel s vodyanym ohlazhdeniem Sravnenie dvuhtaktnogo i chetyryohtaktnogo dvigatelyaRabochij cikl dvuhtaktnogo dvigatelya proishodit za odin oborot kolenchatogo vala chto pozvolyaet snimat v 1 5 1 7 raza bo lshuyu moshnost s togo zhe rabochego obyoma pri teh zhe oborotah dvigatelya Eto osobenno aktualno pri sozdanii tyazhyolyh tihohodnyh dvigatelej srednih i tyazhyolyh sudov soedinyaemyh neposredstvenno s valom grebnogo vinta reguliruemogo shaga a takzhe v porshnevoj aviacii gde dlya effektivnoj raboty vozdushnogo vinta takzhe trebuyutsya sravnitelno nizkie rabochie oboroty chto pozvolyaet ustranit iz konstrukcii reduktor privoda na vint V kachestve avtomobilnogo ili tem bolee motocikletnogo takoj dvigatel menee vygoden tem ne menee takzhe pozvolyaet sozdat sravnitelno kompaktnye no moshnye silovye agregaty nashedshie primenenie v mototehnike i ranee mikrolitrazhnyh i malolitrazhnyh legkovyh avtomobilyah s krivoshipno kamernoj produvkoj rabochim obyomom obychno do 1 5 1 7 litra a takzhe na gruzovyh avtomobilyah i avtobusah s pryamotochnoj produvkoj rabochim obyomom obychno ot 4 litrov i bolee Takzhe nevygodna i bolee nizkaya ekologichnost dvuhtaktnyh benzinovyh dvigatelej vmeste s toplivom v cilindr postupaet i specialnoe maslo kotoroe takzhe podvergaetsya sgoraniyu vydelyaya yadovitye produkty goreniya i piroliza Vyhlop dvuhtaktnyh benzinovyh dvigatelej bolee toksichen chem u chetyrehtaktnyh Iz za vdvoe bolshej chastoty rabochih taktov i za schet omyvaniya detalej obespechivayushih vyhlop udvoennym kolichestvom vyhlopnyh gazov eti detali dvigatelya nahodyatsya v bolee napryazhyonnom teplovom rezhime V dvigatelyah bolshoj moshnosti obyazatelno ispolzuetsya prinuditelnoe ohlazhdenie porshnej Za schyot vdvoe menshego kolichestva nerabochih hodov porshnya v kazhdom rabochem cikle vdvoe umenshayutsya poteri na trenie Konstruktoram dvuhtaktnyh dvigatelej vsegda prihoditsya iskat kompromiss mezhdu kachestvom produvki i poteryami svezhego zaryada V otlichie ot chetyryohtaktnogo dvigatelya gde mezhdu taktami vypuska i vpuska porshen prohodit verhnyuyu myortvuyu tochku pochti polnostyu vytesnyaya vyhlopnye gazy v dvuhtaktnom produvka i vypusk i vpusk proishodit vo vremya prohozhdeniya porshnem nizhnej chasti cilindra ispolzovanie porshnya v kachestve instrumenta vytesnyayushego vyhlopnye gazy proishodit lish v nebolshoj chasti ego hoda Pri etom nevozmozhno polnostyu isklyuchit smeshivanie svezhego zaryada s vyhlopnymi gazami Osobenno problema poter zaryada aktualna dlya karbyuratornyh dvigatelej tak kak v nih v cilindr vo vremya produvki postupaet gotovaya rabochaya smes chto privodit k uvelichennomu rashodu topliva i bolshomu kolichestvu nesgorevshih uglevodorodov v vyhlope V celom dvuhtaktnye dvigateli imeyut v 1 5 2 raza bolshij rashod vozduha iz za chego mogut trebovat bolee slozhnyh vozdushnyh filtrov V otlichie ot chetyryohtaktnogo dvigatelya pri ispolzovanii turbonadduva energiya postupayushego iz turbokompressora vozduha ne peredayotsya cherez porshen na kolenchatyj val dvigatelya v to zhe vremya vyhlopnye gazy pri vypuske ne okazyvayut protivodavleniya na porshen Po konstrukcii dvuhtaktnyj dvigatel mozhet byt kak bolee prostym pri konturnoj krivoshipno kamernoj i otchasti klapanno shelevoj produvke tak i bolee slozhnym chem chetyryohtaktnyj pri pryamotochnoj produvke Istochniki produvochnogo vozduhaV to vremya kak v chetyryohtaktnom dvigatele vsasyvanie svezhego zaryada proishodit za schyot dvizheniya porshnya iz verhnej myortvoj tochki vniz pri otkrytom vpusknom klapane a oporozhnenie vverh pri otkrytom vypusknom v dvuhtaktnom svezhij zaryad dolzhen postupat v cilindr pod davleniem vytesnyaya otrabotavshie gazy Dlya sozdaniya davleniya trebuetsya nagnetatel V uproshyonnyh dvigatelyah dlya etoj celi ispolzuetsya nizhnyaya chast porshnya i polost kartera takaya shema nazyvaetsya krivoshipno kamernoj produvkoj V dvigatelyah bolee slozhnyh v kachestve istochnika produvochnogo vozduha ispolzuyutsya vozduhoduvki sistemy Ruts dopolnitelnye cilindry dvigatel Korejvo specialnye porshnevye kompressory YuMO 203 ili turbinnye nagnetateli kotorye mogut vrashatsya valom dvigatelya ili turbinoj privodimoj vyhlopnymi gazami V nekotoryh sluchayah dlya obespecheniya bolee stabilnogo postupleniya nadduvochnogo vozduha ispolzuetsya sochetanie mehanicheskih nagnetatelej s turbonadduvom 10D100 Krivoshipno kamernaya produvka Zolotnikovyj gazoraspredelitelnyj mehanizm dvuhtaktnogo aviamodelnogo kompressionnogo dvigatelya MK 12V Pri ispolzovanii krivoshipno kamernoj produvki vozduh ili goryuchaya smes postupaet v cilindr iz polosti kartera dvigatelya kuda vsasyvaetsya pri dvizhenii porshnya vverh pri dvizhenii porshnya vniz izbytochnoe davlenie obespechivaet produvku Pri takoj sheme mozhno sozdat dvigatel sostoyashij iz minimalnogo kolichestva detalej ne soderzhashij mehanizma gazoraspredeleniya i ne imeyushij produvochnogo nasosa Chtoby ne dopustit poter zaryada cherez vpusknoj truboprovod v atmosferu pered vhodom v karter mozhet ustanavlivatsya lepestkovyj klapan libo nasazhennyj na kolenchatyj val diskovyj zolotnik Pri ispolzovanii krivoshipno kamernoj produvki sushestvuyut opredelyonnye osobennosti ogranichivayushie primenenie takih dvigatelej Neobhodimo chtoby polost krivoshipnoj kamery konkretnogo cilindra byla germetichna i po vozmozhnosti chtoby kolenval zanimal vozmozhno bolshij obyom i byl obtekaem chtoby kak mozhno menshe vliyat na gazodinamiku a bolshoj obyom metalla sushestvenno utyazhelyaet val Kazhduyu krivoshipnuyu kameru mnogocilindrovogo dvigatelya prihoditsya uplotnyat salnikami s kazhdoj storony kazhdoj korennoj shejki chto trebuet primeneniya razbornogo kolenchatogo vala kak sledstvie sushestvennaya poterya zhyostkosti vala po sravneniyu s celnym Davlenie szhatiya vozduha smesi v krivoshipnoj kamere neveliko ono menshe stepeni szhatiya eto ne pozvolyaet poluchit sushestvennogo davleniya produvochnogo vozduha prihoditsya uvelichivat dlitelnost fazy produvki eto vynuzhdaet ukorachivat rabochij hod i snizhat effektivnyj rabochij obyom s poterej KPD Dvigateli takoj konstrukcii ne pozvolyayut razmestit v kartere maslyanuyu vannu Dlya smazki karbyuratornogo dvigatelya prihoditsya podmeshivat motornoe maslo v toplivo V sluchayah s uproshyonnymi konstrukciyami eto mozhet schitatsya dostoinstvom tak kak reduciruet sistemu smazki dvigatelya kak takovuyu V ryade dvigatelej primenyaetsya razdelnaya podacha masla i benzina v karbyurator Yava OjlMaster no vse ravno podacha masla k param treniya proishodit za schyot osazhdeniya iz goryuchej smesi iz za chego u takih dvigatelej vysokij rashod masla kotoroe vdobavok sgoraet v cilindre vmeste s toplivom Po etoj zhe prichine v dvuhtaktnyh dvigatelyah bez sistemy smazki prihoditsya ispolzovat specialnye masla ne soderzhashie prisadok sposobstvuyushih zakoksovyvaniyu kanalov i poverhnostej detalej cilindro porshnevoj gruppy Dizelnye i kalorizatornye dvigateli podobnoj konstrukcii takzhe ne imeli maslyanoj vanny v kartere tak kak pary masla popadayushie v cilindr mogli by privesti k raznosu V nih ispolzovalis shemy smazki s suhim karterom V dvigatelyah prostoj konstrukcii ne rasschitannyh na dlitelnuyu nepreryvnuyu rabotu primenyalas nezamknutaya sistema smazki gde vmesto maslyanogo nasosa chasto primenyalas pnevmaticheskie maslyonki v etom sluchae trebovalos regulyarno slivat nakaplivayusheesya v kartere otrabotavshee maslo source source Zvuk raboty dvuhtaktnogo dvigatelya motocikla Jawa 250Na holostom hodu i pri malyh uglah otkrytiya drosselnoj zaslonki svezhego zaryada nedostatochno dlya togo chtoby cilindr mog polnostyu ochistitsya ot vyhlopnyh gazov za odin oborot kolenchatogo vala Poetomu rabota takih dvigatelej na holostom hodu chasto neustojchiva posle vspyshki v cilindre sleduet neskolko holostyh oborotov pri kotoryh smes v cilindre slishkom bednaya chtoby vosplamenitsya ot iskry Dlya dizelnyh i kalorizatornyh dvigatelej takaya osobennost ne harakterna za schet inogo sposoba organizacii processa goreniya i napolneniya cilindra pri vpuske tolko svezhim vozduhom S ispolzovaniem produvochnyh nasosov Dvuhrotornyj nagnetatel tipa Ruts Osnovnaya statya Nagnetatel avtomobilestroenie Na nekotoryh dvuhtaktnyh dvigatelyah produvochnyj vozduh szhimaetsya v otdelnom kompressore tipa Ruts libo plastinchatyj chto prakticheski polnostyu ustranyaet ukazannye vyshe nedostatki Pri etom odnako vozduh mozhet podavatsya v cilindry cherez polost kartera kotoraya v etom sluchae vypolnyaet funkcii resivera Dlya sozdaniya davleniya produvki mozhet ispolzovatsya i turbokompressor no v etom sluchae v moment puska v dvigatel neobhodimo podavat szhatyj vozduh ot vneshnego istochnika libo ispolzovat dvuhstupenchatyj nadduv s mehanicheskoj stupenyu 10D100 V rannih dvuhtaktnyh dvigatelyah takzhe primenyali porshnevye kompressory rabotayushie ot odnogo kolenchatogo vala s dvigatelem Naprimer na PDP dizele YuMO 203 Yunkersa v kachestve produvochnyh ispolzovalis osobye kvadratnye porshni ustanovlennye na traversah porshnej verhnego ryada V dvigatele anglijskogo mikrolitrazhnogo avtomobilya Lloyd 650 konec 1940 h godov ispolzovalsya zapatentovannyj Rolandom Llojdom porshnevoj nasos dvojnogo dejstviya tretij cilindr imevshij cepnoj privod ot kolenvala i produvavshij dva rabochih cilindra benzovozdushnoj smesyu Shemy produvkiV porshnevyh dvigatelyah vnutrennego sgoraniya bolshoe znachenie imeet kachestvennaya ochistka obyoma cilindra ot otrabotavshih gazov V benzinovyh dvigatelyah ostatki otrabotavshih gazov privodyat k prezhdevremennomu vosplameneniyu iz za vysokoj temperatury V lyubyh dvigatelyah plohaya ochistka vedyot k snizheniyu maksimalnoj moshnosti i uhudsheniyu kachestva sgoraniya topliva Tak kak produvka proishodit cherez ves obyom cilindra pri nahozhdenii porshnya ili porshnej vblizi nizhnej myortvoj tochki kachestvenno ochistit cilindr ot otrabotavshih gazov gorazdo slozhnee Uluchsheniya kachestva produvki mozhno dostich dvumya putyami optimizaciej traektorii dvizheniya svezhego zaryada pri produvke libo putyom podachi izbytochnogo kolichestva produvochnogo vozduha kotoryj budet vybroshen v vyhlopnuyu trubu vmeste s otrabotavshimi gazami Vtoroj sposob primenim tolko pri nalichii nagnetatelya i pryamogo vpryska topliva v cilindr Tak kak v dvuhtaktnom dvigatele vse processy proishodyat za odin oborot kolenchatogo vala est vozmozhnost uprostit konstrukciyu dvigatelya zameniv vpusknye i ili vypusknye klapany oknami v stenke cilindra kotorye budut perekryvatsya rabochim porshnem Otsutstvie klapanov i klapannyh pruzhin pozvolyaet dvigatelyu rabotat pri bolee vysokoj chastote vrasheniya Odnako pri etom voznikaet problema asimmetrichnogo otkrytiya i zakrytiya okon otnositelno mertvyh tochek produvochnye okna dolzhny otkryvatsya pozzhe vypusknyh chtoby k momentu ih otkrytiya davlenie v cilindre ponizilos i vyhlopnye gazy ne prohodili cherez vpusknye okna no i zakryvatsya tozhe pozzhe inache vytesniv otrabotavshie gazy svezhij zaryad budet vyhodit cherez vypusknye okna poka te ne budut perekryty Pri etom krome vozniknoveniya poter svezhego zaryada stanovitsya nevozmozhnym nadduv Odnoporshnevye dvigateli s shelevoj konturnoj produvkoj Naibolee prostaya shema pri kotoroj imeetsya odin porshen a gazoraspredelenie osushestvlyaetsya za schyot perekrytiya okon v stenke cilindra Vpusknye i produvochnye okna v takom dvigatele raspolagayutsya v nizhnej chasti cilindra tak kak dolzhny byt perekryty vo vremya szhatiya i rabochego hoda porshnya Pri etom osushestvit asimmetrichnost faz gazoraspredeleniya bez vvedeniya dopolnitelnyh elementov zolotnikov gilz klapanov i t d nevozmozhno Prostota realizacii konturnoj produvki osobenno pri ispolzovanii podporshnevogo prostranstva v kachestve produvochnogo nasosa to est krivoshipno kamernoj i deshevizna obespechili ochen shirokoe rasprostranenie takih dvigatelej na nedorogih i legkih ustrojstvah Ih ustanavlivayut na mopedah motociklah motodeltaplanah motopilah gazonokosilkah motornyh lodkah ispolzuyut v kachestve puskovyh dvigatelej to est tam gde nebolshaya moshnost delaet otnositelno malozametnymi dopolnitelnye poteri i igrayut sushestvennuyu rol deshevizna i dostupnost konstrukcii Takie dvigateli primenyalis takzhe na ryade avtomobilej naprimer na DKW SAAB Trabant Wartburg Barkas v Evrope Suzuki Jimny v Yaponii Simmetriya otkrytiya vpusknyh i vypusknyh okon pozvolyaet dostatochno prosto organizovat reversirovanie dvigatelya dvigatel prosto prodolzhaet vrashatsya v tom zhe napravlenii v kotorom on vrashalsya pri zapuske Nizkooborotnye dizelnye i kalorizatornye dvigateli s mahovikami bolshoj massy reversiruyutsya pri snizhenii oborotov esli pri podhode k verhnej myortvoj tochke inercii mahovika stanovitsya nedostatochno dlya prodolzheniya dvizheniya v tom zhe napravlenii pri vspyshke v cilindre on nachinaet vrashatsya v obratnom napravlenii Sushestvenno uluchshit ekonomichnost dvuhtaktnyh dvigatelej s konturnoj produvkoj pozvolyaet primenenie sistemy vpryska topliva vmesto karbyuratora Poslednie obrazcy motocikletnyh dvuhtaktnyh dvigatelej s vpryskom na 50 ekonomichnej karbyuratornyh znachitelno prevoshodya pri etom chetyryohtaktnye motory v litrovoj moshnosti Dlya snizheniya poter zaryada primenyaetsya princip Kadenassi aerodinamicheskaya i akusticheskaya nastrojka traktov s ispolzovaniem otrazhyonnoj volny vyhlopnyh gazov Dlya etogo v vyhlopnoj sisteme dvigatelya ustanavlivayutsya akusticheskij rezonator kotoryj nastraivaetsya tak chtoby chast popavshih v neyo gazov vozvrashalas obratno pered zakrytiem vypusknyh okon Krome togo ona mozhet effektivno rabotat v uzkoj chasti diapazona oborotov dvigatelya a imenno v toj na kotoroj proishodit rezonans gazovoj strui Tak kak gazoraspredelitelnye okna nahodyatsya v nizhnej chasti cilindra voznikayut slozhnosti s produvkoj ego verhnej chasti Dlya etogo struyu vozduha ili goryuchej smesi napravlyayut tak chtoby ona dvigalas vdol kontura cilindra poetomu takie shemy produvki nazyvayut konturnymi Sushestvuet neskolko raznovidnostej konturnoj produvki Poperechnaya shema produvki naibolee prosta v nej vypusknye okna raspolagayutsya naprotiv vpusknyh Takaya shema produvki na sovremennyh dvigatelyah ne primenyaetsya tak kak vlechyot za soboj bolshie poteri zaryada iz za togo chto on dvizhetsya po traektoriyam raznoj dliny i dostigaet vypusknogo okna cherez raznoe vremya Deflektornaya produvka shozha s poperechnoj odnako na porshne imeetsya vystup deflektor imeyushij formu kozyrka Deflektor napravlyaet potok produvochnogo vozduha ne pozvolyaya emu smeshivatsya s otrabotavshimi gazami Krome togo pri malom otkrytii drosselya blagodarya deflektoru rabochaya smes raspredelyaetsya neravnomerno esli so storony vypusknyh okon svezhij zaryad silno peremeshan s otrabotavshimi gazami to so storony vpusknyh okon goryuchaya smes bolee bogataya i legko podzhigaetsya svechoj Takim obrazom deflektornaya produvka luchshe rabotaet na holostom hodu i chastichnyh nagruzkah Krome togo cilindry dvigatelej s deflektornoj produvkoj proshe v izgotovlenii tak kak ne kritichny k forme vpusknogo kanala Odnako dlya vysokoforsirovannyh dvigatelej deflektornaya produvka ne podhodit Slozhnaya forma kamery sgoraniya pri deflektornoj produvke uhudshaet parametry rabochego processa i povyshaet sklonnost benzinovyh dvigatelej k detonacii a dizelnyh k dymleniyu chto prepyatstvuet forsirovaniyu i povysheniyu ekonomichnosti dvigatelej K tomu zhe porshen s tolstym donyshkom sklonen k peregrevu V svyazi s etim bolshinstvo proizvoditelej dvuhtaktnyh dvigatelej otkazalis ot deflektornoj produvki Pri fontannoj produvke produvochnye i vypusknye okna raspolagayutsya po vsej okruzhnosti cilindra v dva ryada sverhu vypusknye a pod nimi produvochnye okna Takaya shema pozvolyaet neskolko luchshe produt centralnuyu oblast odnako iz za vihrevogo dvizheniya smesi uvelichivaetsya poterya svezhego zaryada Naibolee rasprostranena petlevaya shema produvki pri kotoroj vpusknye okna raspolozheny dostatochno blizko k vypusknym odnako za schyot formy vpusknogo truboprovoda svezhij zaryad napravlyaetsya vverh i v menshej stepeni uvlekaetsya otrabotavshimi gazami Deflektornaya produvka Cilindr i porshen s shatunom dvuhtaktnogo aviamodelnogo kompressionnogo dvigatelya MK 12V s fontannoj produvkoj 1 vosem produvochnyh kanalov 2 vypusknye okna v stenke cilindra Rasprostranyonnaya shema raspolozheniya gazoraspredelitelnyh okon pri petlevoj produvkeP obraznye i L obraznye dvigateli Collera P obraznyj dvigatelL obraznyj dvigatel P obraznyj dvigatel predpolagaet nalichie dvuh parallelno raspolozhennyh cilindrov imeyushih obshuyu kameru sgoraniya Porshni v takom dvigatele privodyatsya v dvizhenie odnim kolenchatym valom odin shatun pricepnoj prichem krivoshipnyj palec ego shatuna namerenno otnositsya v storonu ot osi simmetrii cilindra L obraznyj dvigatel imeet analogichnuyu konstrukciyu no porshni v nyom privodyatsya v dvizhenie dvumya vstrechno vrashayushimisya krivoshipami Vpusknye i vyhlopnye kanaly raspolozheny razdelno Za schet nesimmetrichnosti hodov porshnej dostigaetsya vo pervyh nesimmetrichnost faz gazoraspredeleniya vyhlop operezhaet vpusk pri rabochem hode i ranshe zakryvaetsya pri szhatii chto pozvolyaet vvesti effektivnyj nadduv Vo vtoryh za schyot razdeleniya obyoma cilindra popolam i fizicheskogo razneseniya vpusknyh i vyhlopnyh okon oblegchaetsya i uluchshaetsya sobstvenno produvka priblizhayas po kachestvu gazoobmena k pryamotochnoj Zvezda NAMI Klapanno shelevaya produvka Klapanno shelevaya produvka vnizu produvochnye okna vypusknoj klapan vverhu otkryt Naibolee kachestvennoe napolnenie cilindrov vozmozhno pri pryamotochnoj produvke kogda potok vozduha smesi dvizhetsya vdol osi cilindra Pri etom vozmozhno dostizhenie KPD 50 i vyshe Klapanno shelevaya produvka odin iz vidov pryamotochnoj produvki pri kotoroj vpusk osushestvlyaetsya cherez produvochnye okna raspolozhennye po okruzhnosti v nizhnej chasti cilindra a vypusk cherez vyhlopnoj klapan v golovke Krome optimalnoj traektorii dvizheniya gazov blagodarya kotoroj obyom neproduvaemyh oblastej cilindra svoditsya k minimumu po sravneniyu s konturnoj produvkoj takaya shema pozvolyaet zakryvat vypusknoj klapan ranshe chem vpusknye okna perekryvayutsya porshnem chto pozvolyaet snizit poteri svezhego zaryada i osushestvlyat nadduv V sovetskom avtomobilestroenii dvuhtaktnye chetyryohcilindrovye dizelnye dvigateli YaAZ 204 ustanavlivalis na avtomobili semejstva MAZ 200 a dvuhtaktnye shesticilindrovye YaAZ 206 na tryohosnye gruzoviki semejstva KrAZ 214 primenyalis oni takzhe na voennoj tehnike plavayushij transportyor K 61 artillerijskij tyagach AT L samohodnaya artillerijskaya ustanovka ASU 85 i avtobusah Segodnya takaya shema produvki ispolzuetsya na krupnyh sudovyh dizelyah naprimer Wartsila Sulzer RTA96 C i na teplovozah Vedutsya takzhe razrabotki podobnyh dvigatelej s vpusknym klapanom raspolozhennom v donyshke porshnya Dvigatel so vstrechnym dvizheniem porshnej Osnovnaya statya Dvigatel so vstrechnym dvizheniem porshnej Ustrojstvo dvigatelya so vstrechnym dvizheniem porshnej 1 vpusknoj patrubok 2 nagnetatel 3 vozduhoprovod 4 predohranitelnyj klapan 5 vypusknoj KShM 6 vpusknoj KShM zapazdyvaet na 20 ot vypusknogo 7 cilindr so vpusknymi i vypusknymi oknami 8 vypusk 9 rubashka vodyanogo ohlazhdeniya 10 forsunka Prosmotret animirovannuyu versiyu izometriya V dvigatele so vstrechnym dvizheniem porshnej produvka takzhe osushestvlyaetsya vdol osi cilindra odnako vypusk osushestvlyaetsya ne cherez klapan a cherez okna perekryvaemye vtorym porshnem Bolee rannee otkrytie i zakrytie vypusknyh okon v takom dvigatele realizuetsya za schyot povorota krivoshipa etogo porshnya na 15 22 otnositelno krivoshipa protivopolozhnogo porshnya Privod porshnej mozhet osushestvlyatsya kak ot odnogo kolenvala pri etom odin ili oba porshnya soedinyayutsya s kolenvalom pri pomoshi shtang libo ot dvuh sinhronno vrashayushihsya valov otbor moshnosti v etom sluchae mozhet osushestvlyatsya s lyubogo iz nih libo srazu s oboih Dizel so vstrechnym dvizheniem porshnej i shtangovym privodom verhnih porshnej byl postroen vo Francii kompaniej Gobron Brillie v 1900 godu V 1903 godu avtomobil Gobron Brillie s etim dvigatelem vpervye dostig skorosti 100 mil v chas Posle etih demonstracij analogichnye dvigateli nachal vypuskat G Yunkers YuMO 201 YuMO 203 V 1907 godu dizel s protivopolozhno dvizhushimisya porshnyami s dvumya kolenvalami byl postroen na Kolomenskom zavode Konstruktor glavnyj inzhener Kolomenskogo zavoda Rajmond Aleksandrovich Korejvo 6 noyabrya 1907 goda zapatentoval dvigatel vo Francii potom demonstriroval ego na mezhdunarodnyh vystavkah Odnoj iz ego vazhnyh komponovochnyh osobennostej yavlyaetsya otsutstvie Dvuhtaktnye dvigateli s protivopolozhno dvizhushimisya porshnyami ispolzovalis v porshnevoj aviacii naprimer dvigateli Yunkersa YuMO 205 massovo ispolzuyutsya na teplovozah dvigateli tipa Ferbenks Morze serii D100 na teplovozah TE3 i TE10 a takzhe v bronetankovoj tehnike dvigateli 5TDF tanka T 64 i 6TD tankov T 80UD i T 84 i v kachestve sudovyh Dvuhtaktnyj dizelnyj dvigatel Junkers Jumo 205 Dizel 2D100 ispolzovalsya na teplovozah TE3 Tryohvalnyj deltoobraznyj dvigatel Napier Deltic Dvigatel YuMO 201 so shtangovym privodom porshnej verhnego ryadaSvobodnoporshnevye dvigateliOsnovnaya statya Svobodno porshnevoj dvigatel vnutrennego sgoraniya V svobodnoporshnevom dvigatele otsutstvuet kolenchatyj val a vozvratno postupatelnoe dvizhenie porshnya obespechivaetsya za schyot uprugosti pruzhiny szhatogo vozduha libo sily tyazhesti Takie dvigateli primenyayutsya tam gde net neobhodimosti vo vrashatelnom dvizhenii naprimer v dizel molotah kompressorah i generatorah goryachego gaza Sm takzheChetyryohtaktnyj dvigatel Dvigatel so vstrechnym dvizheniem porshnej dvuhtaktnyj dvigatel s dvumya kolenchatymi valami Maslo dlya dvuhtaktnyh dvigatelejPrimechaniyaDvuhtaktnyj dvigatel Bolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 Sm Clerk Dugald English patent no 1 089 issued March 14 1881 Clerk Dugald Motor worked by combustible gas or vapor Arhivnaya kopiya ot 14 sentyabrya 2020 na Wayback Machine U S patent no 249 307 filed September 2 1881 issued November 8 1881 Day Joseph British patent no 6 410 issued April 14 1891 Day Joseph British patent no 9 247 issued July 1 1891 Day Joseph Gas engine Arhivnaya kopiya ot 14 sentyabrya 2020 na Wayback Machine US patent no 543 614 filed May 21 1892 issued July 30 1895 Torrens Hugh S May 1992 A study of failure with a successful innovation Joseph Day and the two stroke internal combustion engine Social Studies of Science 22 2 245 262 Sm Cock Frederic William Caswell British patent no 18 513 issued October 15 1892 Cock Frederic William Caswell Gas engine Arhivnaya kopiya ot 14 sentyabrya 2020 na Wayback Machine US patent no 544 210 filed March 10 1894 issued August 6 1895 The Day Cock engine is illustrated in Dowson Joseph Emerson 1893 Gas power for electric lighting Discussion Minutes of Proceedings of the Institution of Civil Engineers 112 2 110 Arhivirovano 21 marta 2022 Data obrasheniya 5 sentyabrya 2020 see p 48 Clew Jeff The Scott Motorcycle The Yowling Two Stroke Haynes Publishing 2004 P 240 ISBN 0854291644 Vozrozhdenie dvuhtaktnogo dvigatelya v motocikle vymysel ili realnost neopr Data obrasheniya 1 sentyabrya 2013 Arhivirovano 13 dekabrya 2013 goda A A Sabinin Skorostnye avtomobili M Fizkultura i sport 1953 S 70 76 249 s 15 000 ekz LiteraturaI N Nigmatulin P N Shlyahin V A Cenyov Teplovye dvigateli I N Nigmatulin Moskva Vysshaya shkola 1974 375 s A L Burov Teplovye dvigateli uchebnoe posobie Moskva MGIU 2008 S 214 219 224 s ISBN 978 5 2760 1604 7 I V Voznickij Sovremennye malooborotnye dvuhtaktnye dvigateli M OOO Morkniga 2007 122 s ISBN 903080 08 1 V M Kondrashov Yu S Grigorev V V Tupov i dr Dvuhtaktnye karbyuratornye dvigateli vnutrennego sgoraniya M Mashinostroenie 1990 272 s ISBN 5 217 01100 9 Ssylki

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто