长5B火箭发动机点火顺序?

从事汽车行业已经有20几年了,一直都在研究维修保养这一块,对于汽车的工作原理,是熟的不能再熟了,这些都是我这些年收集来的一些关于汽车零部件工作的动态图,希望能帮到广大爱车的朋友们。发动机的工作原理

汽油机:将空气和汽油以一定比例混合成良好的混合气,吸气冲程被吸入气缸,混合气经压缩点火燃烧产生热能,然而高温高压的气体作用于活塞顶部,推动活塞作往复直线运动,然后再通过连杆、曲轴飞轮机构对外输出机械能,四冲程汽油机在进气冲程、压缩冲程、做工冲程和排气冲程内完成一个工作循环。

很多人都知道踩离合和挂档,却不知道离合器到底在什么地方,离合器呢,位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,再用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴啦!

汽车在行驶的过程中,驾驶员可以根据需求踩下或者松开离合器踏板,这样能使发送机和变速箱暂时分离和逐渐接合,用于切断或者是传递发动机向变速器输入的动力,离合器是机械传动中的常用部件,可将传动系统随时分离或接合。

手动变速箱也称手动变速器(简称MT),还有一个名字叫机械式变速器,也就是说,必须要用手拨动变速杆(挡把)才能够改变变速器里面的齿轮啮合位置,才能改变传动比,从中大道变速的目的。

结构比较简单,性能可靠,并且制造和维护成本比较低廉,传动效率高,理论上更省油一些,此外,因为是纯机械控制,换挡反应比较快,而且可能更加直接表现出驾驶者的意愿,相对于自动变速箱,它操作起来比较繁琐,而且在挡位切换时,顿挫明显的缺点也是无法弥补的。

差速器主要是使左、右或前后驱动实现以不同转速转动的机构;主要由左右半轴齿轮、两个行星齿轮及齿轮架组成;作用是,当车子转弯行驶或者在不平面上行驶时,促使左右轮以不同的转速滚动,保证两侧驱动车轮纯滚动运动,使命是为了调整左右轮的转速差而装置的。

悬挂,指由车身与轮胎间的弹簧和避震器组成整个支持系统;功能是支持车身、改善乘坐的感觉,不一样的悬挂设置会使驾驶者有不同的驾车感受;从外表上看来,很简单的悬挂,实际上却综合了多种作用力,决定着轿车的稳定性、舒适性和安全性。

悬挂系统是车架和车桥或者是轮胎之间的一切传力连接装置的全称,作用于传递车轮和车架之间的力和扭力,并缓冲由不平路面传给车身或者车架的冲击力,减少由此引起的震动,保证汽车能平顺的行驶,典型的悬挂系统结构是由弹性元件、导向机构和减震器组成的,个别结果带有缓冲块、横向稳定杆等;弹性元件又有钢板弹簧、空气弹簧、螺旋弹簧和扭杆弹簧等等形式。

发动机分为活塞发动机,冲压发动机,火箭发动机,涡轮发动机。工作过程:进气-压缩-喷油-燃烧-膨胀做功-排气。

进气冲程:进入汽缸的工质是纯空气。由于柴油机进气系统阻力较小,进气终点压力pa= (0.85~0.95)p0,比汽油机高。进气终点温度Ta=300~340K,比汽油机低。

压缩冲程:由于压缩的工质是纯空气,因此柴油机的压缩比比汽油机高(一般为ε=16~22)。压缩终点的压力为3 000~5 000kPa,压缩终点的温度为750~1 000K,大大超过柴油的自燃温度(约520K)。

做功冲程:当压缩冲程接近终了时,在高压油泵作用下,将柴油以10MPa左右的高压通过喷油器喷入汽缸燃烧室中,在很短的时间内与空气混合后立即自行发火燃烧。汽缸内气体的压力急速上升,最高达5 000~9 000kPa,最高温度达1 800~2 000K。由于柴油机是靠压缩自行着火燃烧,故称柴油机为压燃式发动机。

排气冲程:柴油机的排气与汽油机基本相同,只是排气温度比汽油机低。一般Tr=700~900K。对于单缸发动机来说,其转速不均匀,发动机工作不平稳,振动大。这是因为四个冲程中只有一个冲程是做功的,其他三个冲程是消耗动力为做功做准备的冲程。为了解决这个问题,飞轮必须具有足够大的转动惯量,这样又会导致整个发动机质量和尺寸增加。采用多缸发动机可以弥补上述不足。现代汽车用多采用四缸、六缸和八缸发动机。

发动机工作时,驾驶员通过加速踏板操纵节气门的开度,以此来改变进气量,控制发动机的运转。进入发动机的空气经空气滤清器滤去尘埃等杂质后,流经空气流量计,沿节气门通道进入动力腔,再经进气歧管分配到各个气缸中;发动机冷车怠速运转时,部份空气经附加空气阀或怠速控制阀绕过节气门进入气缸。

润滑系统的功用就是在发动机工作时连续不断地把数量足够、温度适当的洁净机油输送到全部传动件的摩擦表面,并在摩擦表面之间形成油膜,实现液体摩擦,从而减小摩擦阻力、降低功率消耗、减轻机件磨损,以达到提高发动机工作可靠性和耐久性的目的。润滑方式有压力润滑、飞溅润滑、润滑脂润滑三种方式。

汽油机点火系统中将高压电流引入气缸产生电火花,以点燃可燃混合气体的部件。主要由接线螺母、绝缘体、接线螺杆、中心电极、侧电极以及外壳组成,侧电极焊接在外壳上。

火花塞的电板经由反复持续的发电点火,点燃汽缸内的混合气,此时,点火系统的其它部分则产生正时的高压电脉冲,形成火花并产生爆炸提供引擎动力输出所需的能源。

而火花塞的构造是以一根细长的金属电板穿过一个具有绝缘功能的陶瓷材质而制成,绝缘体的下部周围有一个金属材质的壳,以螺牙方式旋紧在汽缸盖上,在这个金属壳的底部在加焊一电极与汽车车体形成接地作用。另外,在此电极中央的末端,必须再以一个微小的放电间隙分隔开来。

接着,从分电器来的高压电流会经过这个中央电极导电,然后在底端的放电间隙放电,这时火花塞发挥功用产生火花燃烧混合气,引擎就得到能源并输出功率。

由此可见,火花塞是将进入发动机燃烧的汽油和空气混合气体加以点燃的装置,工作于高温、高压的恶劣条件下,是汽油发动机的易损件之一,它在发动机的运转中扮演着相当重要的角色,与汽车省油与否,运转是否平稳,都有很大关系。

)是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。使用皮带而不是齿轮来传动是因为皮带噪音小,传动精确,自身变化量小而且易于补偿。显而易见皮带的寿命肯定要比金属齿轮短,因此要定期更换皮带。正时皮带的作用就是当发动机运转时,活塞的行程(上下的运动)气门的开启与关闭(时间)点火的顺序(时间),在“正时"的连接作用下,时刻要保持“同步”运转。

燃油喷射系统是指在一定的压力下,利用喷油器将一定数量的燃料直接喷入气缸或进气道内的燃油供给装置。根据喷射燃料种类的不同,可以分为汽油喷射系统、柴油喷射系统、气体燃料喷射系统等。而根据其控制方式的不同,可分为机械控制式、电子控制式以及机电混合控制式。

使发动机在所有工况下都保持在适当的温度范围内。冷却系统既要防止发动机过热,也要防止冬季发动机过冷。

冷却系统按照冷却介质不同可以分为风冷和水冷。如果把发动机中高温零件的热量直接散入大气而进行冷却的装置称为风冷系统。而把这些热量先传给冷却水,然后再散入大气而进行冷却的装置称为水冷系统。由于水冷系统冷却均匀,效果好,而且发动机运转噪音小,目前汽车发动机上广泛采用的是水冷系统。

排气系统指收集并且排放废气的系统,包括排气歧管、排气管、灭音管、尾管以及共振器。

格林蒸汽机是利用蒸汽机把燃料(一般用煤)的化学能变成热能,再变成机械能,而使机车运行的一种蒸汽机。格林蒸汽机最具革命性的改进之处在于,把传统发动机的往复式运动转变为回转式运动,于是就大大的简化了活塞发动机。一个全尺寸的这种发动机重量仅仅5磅(除去飞轮),却能够产生足够的力量驱动一艘船或者一个发电机。

二驱车怎么变四驱?齿轮传动基本用途是改变转向;小时候玩过的四驱车,组件里有个长杆,两头带个齿轮,把长杆装进车里,两驱就变四驱了,当然,四驱车上的是简单的直齿轮,汽车图片上的是螺旋齿轮,相对复杂一些。

四驱车前轮为什么能转动?图为球笼式万向节,目前应用比较广泛的等速万向节;万向节在工作过程中,传力点永远位于两轴交角的平分面上,不论传动力怎么变化,六个钢球同时在出力,因此这也是为什么可以等速的原理。

踩离合会发生什么变化?

倒车齿轮使用的行星齿轮变速器,因为比较像太阳系的行星,所以获得这一名字,汽车倒车功能是根据这个原理实现的。

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中国载重最大的火箭【世界上载重最大的火

世界上载重最大的火箭是哪个呢

,又译农神五号,亦称为月

球火箭,是美国国家航空航天局

验室计划两项太空计划中使用的多级可抛式液体燃料火箭。土

号超重型运载火箭是仅次于苏联能源号运载火箭的推力第

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号”的最后一次发射是在

年,这次发射将“天空实验

室”空间站送入了近地轨道。续任者太空发射系统

号称史上最强运载火箭系统。

号是截至目前仍是人类历史上使用过的自重最

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先来看一张典型的涡扇发动机的原理图,涡扇发动机除去外函道风扇,就是一个典型的涡喷发动机的原理结构图,核心机部分(压气机、燃烧室和涡轮)基本都是一样的。对于航空涡轮发动机而言,沿气流顺序依次为压气机、燃烧室和涡轮三大部件构成发动机的核心机,核心机是航空发动机的一个重要部分,一个核心机可以衍生出不同类型的发动机,如增加外函道风扇可以构成涡扇发动机,加上动力涡轮输出可以构成涡轴或涡桨发动机。

先考虑核心机的工作原理,在航空涡轮发动机的工作时,气流通过进气道进入压气机,压气机是核心机的重要部件,它的作用增压,提高燃烧室的入口压力,同时增大空气流量,保证燃烧室的燃油的高效燃烧。燃油在燃烧室里燃烧释放能量生成高温高压的燃气,并在涡轮流道膨胀做功,燃气的内能转化为涡轮的机械能。压气机与涡轮通过轴连接在一起构成发动机的转子。

航空发动机在设计时都有一个工作转速(转速点或转速区间),发动机的压气机、涡轮均对工作转速做了优化以便获得最优的效率。因此发动机的的起动过程就是让发动机转子转速由零到达工作转速的过程。

转子转动时,压气机需要消耗涡轮从燃气中获得的功率。在转速较低时,压气机消耗的功率要大于涡轮获得功率,因此依靠发动机自己,无法是转速从零提高到工作转速(低转速由多了会超温)。当转子转速达到一定阈值时,从涡轮获得的功率能够大于压气机的功率消耗,多出的功率才能够支撑发动机转子转速继续上升,在控制器的控制下达到工作转速后并维持在工作转速。

这个转速阈值的存在,是起动机存在的意义,因此起动机的作用就是将发动机转子带转到阈值转速以上。

对于功率相对较小的航空发动机,如一般中、小型直升机上用涡轴发动机(如普惠PT6发动机),中小型涡喷发动机(公务机上比较常见),起动电源加上一个起动电机(或起动发电机,起动发电一体),即可构成一个基本的起动系统。以直升机为例,地面时,可以在直升机上连上电源车驱动起动电机完成对发动机的起动;当直升机位于空中时,可以通过飞机的电瓶驱动起动电机完成空中应急启动。

功率相对大一点的航空发动机,如涡扇发动机、大中型涡喷发动机以及某些大功率的涡桨、涡轴发动机,起动过程需要较大的功率和较长的带转时间,直接采用电源和起动电机的方式已经无法满足起动的需要(电机功耗、重量等因素限制)。这种情况下发动机起动的方式一般都是先通过上面提到电机起动的方式先起动一个小型航空发动机,再通过这个小发动机来起动大的发动机(一般说的主发)。这个用于起动主发的小发动机一般被称作辅助动力装置(auxiliary power unit;APU),APU在波音和空客的客机上基本上就是标配,相较于大发,这个领域更多的是闷声发大财的几个公司,比较牛的有霍尼韦尔,汉盛、捷克斯洛伐克的PBS,前两者主要给西方国家配套,第三者主要为前苏联系统,目前主要是俄罗斯和乌克兰。

通过APU来起动大发,目前主流也有三种情况,差别主要是APU的输出到主发的方式不同,一种是通过APU发电,然后将APU作为起动电机的电源带动主发动机的起动电动机来完成起动带转。另外一种方式在APU的压气机通过机构引一部分气或单独设置一个负载压气机进行引气输出,引气通过管路驱动空气涡轮起动机,在空气涡轮起动机里,气流带动涡轮转动并带动主发转子转动,从而完成主发动机的起动。第三种方式更为直接,直接将APU的动力输出轴通过减速器连接到主发转子上,起动时直接由轴带转至主发的起动转速阈值。前两中方式一般出现在大型客机、军用运输机中,一般为一个APU来起动多个大发动机,如苏俄伊尔76上采用的塔系列起动机,波音和空客的客机上采用的honeywell的131-9系列等,这样的好处就是APU放置的位置可以更自由,但效率上有损失;第三种则在战斗机中比较普遍,APU放置与两台主发之间,直接带动,传动效率更高。

APU除了作为起动的作用外,还可以为飞机的空调系统提供压缩空气,在飞机的空中运行阶段和地面停泊阶段为飞机的航电系统和地面诊断系统提供供电,从而节约主发运行时间,提高主发的的使用寿命,降低总的使用成本。

特别的,还有一些比较少见的起动方式,比如液压马达的起动方式,还有用在巡航导弹上的一些涡扇、涡喷,由于属于打出去就不用回来的,不用考虑多次起动或空中起动,一般会采用火药起动方式,利用火药燃烧直接推动涡轮,有点类似火箭发动机的起动方式。

特别的,对于某些有特殊起动要求的场合,比如战斗机,特别是单发战斗机,当飞机在空中发生发动机停车时,需要在段时间完成起动工作,采用先起动APU(一般在40~90s,各个状态下起动时间有所不同)再起动主发的方式花费时间过长,不利飞行安全。这时候一种被称为做紧急动力单元的装置(EPU)将代替APU来完成起动工作。紧急动力单元的作用有点类似火箭发动机,一般起动主发的方式都是采用空气起动,即在短时间内为主发的空气涡轮起动机提供足够的压缩气体,美国的F22即存在类似机构。另外对于处于飞行中的发动机,也可以采用风车起动的方式,即飞行过程中飞行带来的冲压是发动机转起来,有点类似风吹动风车叶片的转动。

综上所述,起动航空涡轮发动机目前主流无外乎三种方式,一种是采用起动电机直接带转,即电起动方式,另一种即采取空气涡轮起动机方式起动,即空气起动方式,再就是通过减速系统直接采用轴功率带动。三者者各有特点,采用电起动方式时结构相对简单,电源和主发的位置分布相对灵活,整个起动部分的机构相对简单紧凑,但受限与目前起动电机的技术水平,起动电机工作过程中会产生大量热,因此一般采用电起动方式对于连续起动都存在限制。空气起动方式,则不存在电机散热的问题,但由于空气管路的布置、密封等,整个起动机构相较于电起动会复杂很多,且对空气涡轮起动机的润滑也存在限制,轴功率输出时受限于传动系统的限制,APU距离主发的距离不能太长,否则传动效率低下。目前前2种方式在运输机发动机行业中均较为普遍,第三种在战斗机中更为普遍(战斗机的发动机排布都很紧凑,便于直接带动)。

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