Product Design, Manufacturing & Innovation Resources
بيت » طرق المحرك

طرق المحرك

1920
  • Harry Ricardo
تحليل محرك دورة أوتو في مختبر السيارات في عشرينيات القرن الماضي، مع التركيز على كفاءة الاحتراق.

(صورة تم إنشاؤها للتوضيح فقط)

Engine knock, or detonation, is a major constraint on the thermal efficiency of an Otto cycle engine. While higher compression ratios increase efficiency, they also raise the temperature and ضغط of the air-fuel mixture during compression. This can cause the mixture to auto-ignite prematurely, creating a shockwave that produces a ‘knocking’ sound and can damage the engine.

Engine knock occurs when a portion of the unburned air-fuel mixture (the end gas) ahead of the propagating flame front from the spark plug spontaneously ignites. This auto-ignition is caused by the end gas being compressed and heated beyond its auto-ignition temperature by both the piston’s compression stroke and the advancing flame front. The resulting combustion is extremely rapid and uncontrolled, creating a pressure wave that travels through the cylinder at supersonic speeds. This shockwave collides with the cylinder walls and piston crown, causing the characteristic metallic pinging or knocking sound.

عواقب اصطدام المحرك الشديد أو المطول كبيرة. يمكن أن تؤدي ارتفاعات الضغط الشديدة إلى أعطال ميكانيكية، بما في ذلك تشقق المكابس، وكسر حلقات المكابس، وتلف رؤوس الأسطوانات. يمكن أن تتسبب درجات الحرارة القصوى أيضًا في حدوث تآكل وتآكل الأسطح المعدنية. لمنع الاصطدام، يتم استخدام عدة استراتيجيات. الأساسية منها هي الحد من نسبة ضغط المحرك إلى مستوى مناسب للوقود المتاح. تشير جودة الوقود، التي تقاس بمعدل الأوكتان، إلى مقاومته للاشتعال الذاتي. تسمح أنواع الوقود ذات الأوكتان العالي بنسب ضغط أعلى. تستخدم المحركات الحديثة أنظمة تحكم إلكترونية متطورة مزودة بأجهزة استشعار للطرق (وهي في الأساس ميكروفونات مضبوطة على تردد الطرق) تكتشف بداية الانفجار وتوجه وحدة التحكم في المحرك (ECU) لتأخير توقيت الاشتعال، مما يقلل ضغط الأسطوانة ويوقف الطرق.

UNESCO Nomenclature: 3305
- الهندسة الكيميائية

يكتب

الظاهرة الفيزيائية

الاضطراب

تزايدي

الاستخدام

الاستخدام الواسع النطاق

السلائف

  • تطوير محركات دورة أوتو عالية الضغط
  • مراقبة أوضاع فشل المحرك
  • فهم أساسي للحركية الكيميائية ودرجات حرارة الاشتعال الذاتي
  • أجهزة قادرة على قياس الضغط داخل الأسطوانة

التطبيقات

  • تطوير الوقود عالي الأوكتان
  • استخدام عوامل مضادة للطرق مثل رباعي إيثيل الرصاص (سابقًا) والإيثانول (حاليًا)
  • وحدات التحكم في المحرك (ECUS) مع أجهزة استشعار الطرق
  • تصميم أشكال غرف الاحتراق لمنع النقاط الساخنة
  • الشحن التوربيني والشحن الفائق مع التبريد الداخلي

براءات الاختراع:

NA

أفكار ابتكارات محتملة

بسبب عمليات جمع البيانات من خلال برامج الروبوت، والتي تتجاوز حاليًا 40 ألفًا يوميًا، فإن هذا المحتوى مخصص لأعضاء المجتمع فقط.
> تسجيل الدخول < أو > سجل < (مجاني 100٪) للوصول إلى هذا، وكذلك جميع المحتويات والأدوات الأخرى المقيدة.

ذات صلة بـ: طرق المحرك، الانفجار، نسبة الضغط، معدل الأوكتان، الاشتعال التلقائي، محرك الاشتعال بالشرارة، الاشتعال المسبق، هاري ريكاردو، عامل مضاد للطرق، تلف المحرك.

السياق التاريخي

طرق المحرك

1910
1920
1920
1920
1922
1924
1927
1910
1910
1920
1920
1920
1922
1925-01-01
1930

(إذا كان التاريخ غير معروف أو غير ذي صلة، على سبيل المثال "ميكانيكا الموائع"، يتم توفير تقدير تقريبي لظهوره الملحوظ)

الاختراع والابتكار والمبادئ التقنية ذات الصلة

الصور بالحجم الكامل والتنزيلات متاحة فقط 100% مجاناً للأعضاء المسجلين.