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电喷发动机和油邦发动机的区别?
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电控发动机是有ECU控制,发动机上各个传感器收集到发动机各个部位工作情况的信号,传给ECU,ECU经过计算,给出发动机一个最佳的喷油时间、喷油量、喷油次数。来工作的,ECU里预先有一个固定的发动机运行的参数。电控发动机的喷油量是不固定的。 油泵发动机是机械式的,是通过凸轮轴的转动,来控制喷油量工作的,喷油量是恒定的。
2023-02-19
1条回答
问
电喷发动机和涡轮增压哪一个比较好?
1345ae4f9b5a
它们有个自的好处。 涡轮增压的主要作用就是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率与未装增压器的时候相比可以增加40%甚至更高。这样也就意味着同样一台的发动机在经过增压之后能够产生更大的功率。就拿我们最常见的1.8T涡轮增压发动机来说,经过增压之后,动力可以达到2.4L发动机的水平,但是耗油量却比1.8发动机并不高多少,在另外一个层面上来说就是提高燃油经济性和降低尾气排放。 不过在经过了增压之后,发动机在工作时候的压力和温度都大大升高,因此发动机寿命会比同样排量没有经过增压的发动机要短,而且机械性能、润滑性能都会受到影响,这样也在一定程度上限制了涡轮增压技术在发动机上的应用。
2023-02-19
6条回答
问
什么网站有卖微型涡轮喷气发动机??
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http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-65d507b1328cd95a3b083ce505f59105.jhtml?cm_cat=0 就是这个,你自己去看下吧。。。
2023-02-18
1条回答
问
为什么国外私人就能造微型喷气发动机
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个人难造喷气发动机。涡轮风扇增压发动机、比单一涡轮机增加了一层增压燃烧室、目的可瞬间加大数万千牛动力、简称开加力、地面听到是爆雷声。飞机发动机主要部件为耐高温合金、以钨金合金为主。
2023-02-18
2条回答
问
矢量涡轮喷气技术是。为什么矢量发动机有矢量性?
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这个问题可以分开来解决。 矢量是有大小也有方向的物理量,如速度、动量、力等。也叫向量。 涡轮喷气技术最早也是应用在发动机上的,采用涡轮喷气,叫作涡轮式喷气发动机,简称涡轮发动机。其通常由进气道、压气机、燃烧室、涡轮、附加燃烧室、尾喷管等部位组成。 矢量发动机的矢量性就打个比方来说吧:不采用推力矢量技术的飞机,发动机的喷流都是与飞机的轴线重合的,产生的推力也沿轴线向前,这种情况下发动机的推力只是用于克服飞机所受到的阻力,提供飞机加速的动力。采用推力矢量技术的飞机,则是通过喷管偏转,利用发动机产生的推力,获得多余的控制力矩,实现飞机的姿态控制。其突出特点是控制力矩与发动机紧密相关,而不受飞机本身姿态的影响。 这个就是矢量发动机的矢量性。
2023-02-17
3条回答
问
微波飞机--上的--微波喷气发动机--是真是假????
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微波,是电磁波。因此有一定的能量。将这些能量集中起来,再加以利用,并非不可能。就像我们能用太阳能一样。微波喷气发动机,这一说法,我个人确实感到有些希奇。因为一般的喷气发动机都是需要燃料的。
2023-02-17
2条回答
问
世界客机喷气式发动机供应商有哪几家?
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主要有美国的通用动力;英国的罗尔斯·罗伊斯;美国的普拉特.惠特尼三大喷气发动机制造商。另外还有法国的斯奈克玛;还有由斯奈克玛公司和通用电气公司平股合资的CFM国际公司;以及由普拉特·惠特尼公司、罗尔斯-罗伊斯公司、日本航空发动机公司和德国MTU航空发动机公司共同合资组建的国际航空发动机公司(IAE)等。俄罗斯发动机制造公司因为在目前国际市场上不占主要份额,不在此行列内。
2023-02-17
1条回答
问
涡轮喷气发动机组成结构谁知道啊?
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结构 进气道 轴流式涡喷发动机的主要结构如图,空气首先进入进气道,因为飞机飞行的状态是变化的,进气道需要保证空气最后能顺利的进入下一结构:压气机(compressor,或压缩机)。进气道的主要作用就是将空气在进入压气机之前调整到发动机能正常运转的状态。在超音速飞行时,机头与进气道口都会产生激波(shockwave,又称震波),空气经过激波压力会升高,因此进气道能起到一定的预压缩作用,但是激波位置不适当将造成局部压力的不均匀,甚至有可能损坏压气机。所以一般超音速飞机的进气道口都有一个激波调节锥,根据空速的情况调节激波的位置。 两侧进气或机腹进气的飞机由于进气道紧贴机身,会受到机身附面层(boundary layer,或边界层)的影响,还会附带一个附面层调节装置。所谓附面层是指紧贴机身表面流动的一层空气,其流速远低于周围空气,但其静压比周围高,形成压力梯度。因为其能量低,不适于进入发动机而需要排除。当飞机有一定迎角(angle of attack,AOA,或称攻角)时由于压力梯度的变化,在压力梯度加大的部分(如背风面)将发生附面层分离的现象,即本来紧贴机身的附面层在某一点突然脱离,形成湍流。湍流是相对层流来说的,简单说就是运动不规则的流体,严格的说所有的流动都是湍流。湍流的发生机理、过程的模型化现在都不太清楚。但是不是说湍流不好,在发动机中很多地方例如在燃烧过程就要充分利用湍流。 压气机 压气机由定子(stator)页片与转子(rotor)页片交错组成,一对定子页片与转子页片称为一级,定子固定在发动机框架上,转子由转子轴与涡轮相连。现役涡喷发动机一般为8-12级压气机。级数越多越往后压力越大,当战斗机突然做高g机动时,流入压气机前级的空气压力骤降,而后级压力很高,此时会出现后级高压空气反向膨胀,发动机工作极不稳定的状况,工程上称为“喘振”,这是发动机最致命的事故,很有可能造成停车甚至结构毁坏。防止“喘振”发生有几种办法。经验表明喘振多发生在压气机的5,6级间,在次区间设置放气环,以使压力出现异常时及时泄压可避免喘振的发生。或者将转子轴做成两层同心空筒,分别连接前级低压压气机与涡轮,后级高压压气机与另一组涡轮,两套转子组互相独立,在压力异常时自动调节转速,也可避免喘振。 燃烧室与涡轮 空气经过压气机压缩后进入燃烧室与煤油混合燃烧,膨胀做功;紧接着流过涡轮,推动涡轮高速转动。因为涡轮与压气机转子连在一根轴上,所以压气机与涡轮的转速是一样的。最后高温高速燃气经过喷管喷出,以反作用力提供动力。燃烧室最初形式是几个围绕转子轴环状并列的圆筒小燃烧室,每个筒都不是密封的,而是在适当的地方开有孔,所以整个燃烧室是连通的,后来发展到环形燃烧室,结构紧凑,但是整个流体环境不如筒状燃烧室,还有结合二者优点的组合型燃烧室。 涡轮始终工作在极端条件下,对其材料、制造工艺有着极其苛刻的要求。目前多采用粉末冶金的空心页片,整体铸造,即所有页片与页盘一次铸造成型。相比起早期每个页片与页盘都分体铸造,再用榫接起来,省去了大量接头的质量。制造材料多为耐高温合金材料,中空页片可以通以冷空气以降温。而为第四代战机研制的新型发动机将配备高温性能更加出众的陶瓷粉末冶金的页片。这些手段都是为了提高涡喷发动机最重要的参数之一:涡轮前温度。高涡前温度意味着高效率,高功率。 喷管及加力燃烧室 喷管(nozzle,或称喷嘴)的形状结构决定了最终排除的气流的状态,早期的低速发动机采用单纯收敛型喷管,以达到增速的目的。根据牛顿第三定律,燃气喷出速度越大,飞机将获得越大的反作用力。但是这种方式增速是有限的,因为最终气流速度会达到音速,这时出现激波阻止气体速度的增加。而采用收敛-扩张喷管(也称为拉瓦尔喷管)能获得超音速的喷气流。飞机的机动性来主要源于翼面提供的空气动力,而当机动性要求很高时可直接利用喷气流的推力。在喷管口加装燃气舵面或直接采用可偏转喷管(也称为推力矢量喷管,或向量推力喷嘴)是历史上两种方案,其中后者已经进入实际应用阶段。著名的俄罗斯Su-30、Su-37战机的高超机动性就得益于留里卡设计局的AL-31推力矢量发动机。燃气舵面的代表是美国的X-31技术验证机。 在经过涡轮后的高温燃气中仍然含有部分未来得及消耗的氧气,在这样的燃气中继续注入煤油仍然能够燃烧,产生额外的推力。所以某些高性能战机的发动机在涡轮后增加了一个加力燃烧室(afterburner,或后燃器),以达到在短时间里大幅度提高发动机推力的目的。一般而言加力燃烧能在短时间里将最大推力提高50%,但是油耗惊人,一般仅用于起飞或应付激烈的空中缠斗,不可能用于长时间的超音速巡航。 涡喷发动机适合航行的范围很广,从低空低亚音速到高空超音速飞机都广泛应用。前苏联的传奇战斗机米格-25(狐蝠)高空超音速战机即采用留里卡设计局的涡喷发动机作为动力,曾经创下3.3马赫的战斗机速度纪录与37250米的升限纪录(这个纪录在一段时间内不太可能被打破)。与涡轮风扇发动机相比,涡喷发动机燃油经济性要差一些,但是高速性能要优于涡扇,特别是高空高速性能。
2023-02-17
1条回答
问
涡轮风扇喷气发动机的工作原理!?
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涡轮喷气发动机是燃气轮机的一种,其工作原理简单归纳起来如下: 1、用压气机蜗轮风扇发动机··次肖·次高··静止状态自启动··只能用于航空器 蜗轮
2023-02-17
2条回答
问
喷气式发动机和内燃式发动机的工作原理
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现在用的最多的柴油机、汽油机等都是内燃机。 喷气式发动机:利用发动机本身高速喷射的燃气流所产生的反作用力做功的,燃料燃烧产生的高温燃气通过喷管时,在
2023-02-17
1条回答
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