Wankelův, Stirlingův motor
Transkript
KATEDRA VOZIDEL A MOTOR Wankel v, Stirling v motor #13/14 Karel Páv 2 / 11 Wankel v motor 1954 – Felix Wankel Motor s rota ním triangulárním pístem Charakteristika motoru: Excentrický h ídel koná 3 otá ky na ob h (na 1 otá ku pístu) Pohyb excentricky umíst ného pístu je synchronizován ozubením Ozubení není zat žováno od tlaku plyn Pracovní proces je podobný 4-dobému motoru Ozubené kolo na pístu w zp Rp p w zk e k Rk Ozubené kolo na sk íni 1. Sání p k Rp Rk Rk Rp k Rp Rk Rp zp zk 2. Komprese p zp Rp zk zp 3 2 e p … absolutní úhlová rychlost pístu (v i sk íni) 1 3 Rp Rk 1 Rk 2 3. Ho ení, expanze 4. Výfuk 3 / 11 Wankel v motor Konstrukce peritrochoidy (epitrochoidy): - Odvalování kružnice po základní kružnici - Sledovaný bod leží mimo odvalovanou kružnici Rp 3 Rk 2 e 1 Rk 2 x e cos R cos y e sin R sin y 3 3 Rp R /3 e x Rk Zdvihový objem jedné komory: Vz1 Vz1max Vz1min Vz 1 3 3 e R b Výkon 4-dobého pístového motoru: Pe Výkon Wankelova motoru: Pe n peVz1 3 3 peVz n 2 peVz1n Ekvivalentní zdvihový objem WM: VzWM 2Vz1 Wankel v motor Výhody: Malé zástavbové rozm ry Malé vibrace (absence sil od posuvných hmot, rota ní hmoty lze snadno vyvážit) Jednoduchý ventilový rozvod Nevýhody: Komplikované ut sn ní spalovacího prostoru Tvar spalovacího prostoru není vhodný pro difúzní plamen (vzn tový motor) Velké p ekrytí obvodových sacích a výfukových kanál 4 / 11 5 / 11 Wankel v motor Úprava asování: Šoupátkový rozvod na bocích sk ín Cílem je snížení množství zbytkových plyn i nízkých otá kách a zatíženích S rostoucími otá kami a zatížením se otevírá sekundární hlavní kanál a poté i sekundární ídavný kanál ps ps < pv pv 6 / 11 Nekonven ní motory Motor s oto uloženým pístem (Pivotal Engine) Motor s plynule prom nným kompresním pom rem = 7 ÷ 15 = 8,5 ÷ 17,5 komp exp o k zk zo zo 1 2 zk zo 3 2 7 / 11 Nekonven ní motory 4-dobý motor s prodlouženou expanzí (vychází z p vodního Atkinsonova patentu) p V 8 / 11 Stirling v motor 1816 – Robert Stirling Motor s uzav eným ob hem a vn jším p ívodem tepla Charakteristika motoru: V ideálním p ípad probíhá komprese a expanze izotermicky, p ívod a odvod tepla izochoricky Sdílení tepla v oh íva i, chladi i a regenerátoru Teoretický p edpoklad pro dosažení ú innosti Carrnotova ob hu díky regeneraci tepla (reáln p Využití uloženého tepla i regeneraci T 3 c < 0,4) HÚ 4 ídící píst 3 DÚ HÚ 2 2 4 90°KH 1 qodv Pracovní píst q DÚ 1 V s 1 2 3 4 1 2 Teplý prostor Oh íva Regenerátor ídící píst (p emis ovací píst, ehan ) Studený prostor Chladi Pracovní píst 1 2 3 4 9 / 11 Modifikace Stirlingova motoru - modifikace - modifikace Kompresní prostor Expanzní prostor Klikový mechanismus s pooto ením ramen o 90° Kompresní prostor p Expanzní prostor – + Rombický mechanismus: V - modifikace 10 / 11 Regulace výkonu Stirlingova motoru Pístový spalovací motor s kvantitativní regulací T tmax konst. Pístový spalovací motor s kvalitativní regulací T 2300°C konst. t tmax Stirling v motor T 1600°C tmax 700°C konst. t Pro všechna zatížení tmin 70°C t tmin tmin 80°C s s Možnosti regulace výkonu: Zm Zm Zm Zm Tmin Tmax innost by klesala se zatížením 80°C s 1 200 na intenzity zdroje tepla (nevýhodné) nou množství pracovní látky (zm nou tlaku) nou zdvihu ídícího pístu nou fázového úhlu mezi pracovním a ídícím pístem 180 Plné zatížení 160 140 St ední tlak ob hu bývá až 20MPa Pracovní látkou bývá H2 nebo He kv li menším ztrátám proud ním (nízké viskozit ), nízké tepelné kapacit a vysoké tepelné vodivosti Zmenšení zatížení klikového mechanismu se realizuje zavedením vyššího tlaku na spodní stranu pístu s využitím vyrovnávacího objemu p [bar] 120 100 80 60 áste né zatížení 40 20 0 V 11 / 11 Stirling v motor Výhody: Možnost práce s jakýmkoliv vn jším zdrojem tepla Potenciál pro nízké emise díky stacionárnímu spalování Jednoduchost konstrukce Dlouhá životnost Tichost chodu Nevýhody: Velikost a cena (vým níky tepla, pracovní plyn) Malý hmotnostní výkon motoru, nutnost použití drahých pracovních plyn Vysoké nároky na teplotní odolnost použitých materiál (max.700°C) Obtížné zajišt ní odvodu tepla ze studeného prostoru Obtížné zajišt ní t snosti pracovního prostoru, dopl ování pracovního plynu H2 nebo He mohou difundovat p es kov Pro zm ny výkonu motoru je nutný kompresor pro epoušt ní pracovní látky Dlouhá doba startu (zah átí na provozní teplotu) Motor firmy Philips:
Podobné dokumenty
Prezentace aplikace PowerPoint
Expanze – oba ventily jsou uzavřené. Směs paliva a vzduchu
zapálená samovznícením shoří. V pracovním prostoru válce se
prudce zvýší teplota i tlak vzniklých plynů. Ty expandují a během
pohybu pístu...
Fyzika a potápění
Zadání úlohy
P i potáp ní do st edních hloubek (mezi 30 a 50 m pod hladinou) nehrozí potáp i otrava kyslíkem,
ale velmi nebezpe né m že být hloubkové opojení dusíkem, který je vdechován pod vyšším
...
Text práce ve formátu PDF
vytvoření rotačního motoru můžeme považovat parní stroj J. F. Cooleyho (viz. Obr. 1), patentovaný v roce 1903 (Felix Wankel se narodil v roce 1902). V roce 1908 upravil Angličan F.
Umpleby tento mo...
WANKEL Píst ve tvaru trojúhelníka s obloukovými boky se otáčí ve
Píst ve tvaru trojúhelníka s obloukovými boky se otáčí ve skříni s dutinou epitrochoidy. Píst má vnitřní
ozubení, kterým je nasazen na centrálním ozubeném kole, pevně připojeném ke středu dutiny sk...
hydrostar h-5-n 2012
* 1: jsou uvedeny v p íloze IV / V na ízení REACH, osvobozeny od registrace.
* 2: uzáv rka p ihlášek ješt neskon ila.
* 3: registrace není nutná: látky se vyrábí nebo dováží mén než 1 t / r
Plné zn...
BEZPEČNOSTNÍ LIST Vodík Nebezpečí
Zajist te dostate né v trání. Zabra te zp tnému proud ní do
láhve. Chra te láhve p ed fyzickým poškozením, neházet, neválet.
Pro p emis ování láhve, a to i na krátké vzdálenosti, použijte ru ní
voz...
BTLock (BT-TITE ONE linie)
ukončuje v pozdních situacích
s dobře zachovalou kompaktní
kostí preparaci lůžka jemným zahloubením pro krček implantátu.
Platforma implantátu lícuje po jeho zanoření s profilem kosti.
Odstranění mo...