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  1. 有關飛機噴射引擎轉子引擎原理,答復如下: 一、 噴射發動機. jet engine. 內燃機的一種,從大氣中吸入空氣,與燃料混合燃燒,最後把燃氣噴出而產生推力的推進裝置。 噴射機依據的是牛頓第三運動定律(作用和反作用相等而方向相反,參閱Newton's laws of motion)。 第一架以噴射機為動力的飛機是德國在1939年發明的……. 資料來源: 大英簡明百科全書. (讀者可以在全省各級圖書館使用,名單見 http://dblink.ncl.edu.tw/library.htm ) 二、 【中文詞條】轉子. 【外文詞條】rotor. 【作 者】虞和濟. 某些動力機械和工作機械中的主要旋轉部件。 典型的轉子有透平機械轉子﹑電機轉子﹑各種泵的轉子和透平壓縮機的轉子等….. 資料來源:

    • 概觀
    • 基本介紹
    • 發明歷史
    • 套用
    • 原理
    • 運動特點
    • 結構
    • 優缺點

    轉子引擎一般指本詞條

    轉子發動機(Wankel Engine、Rotary Engine)是由德國人菲加士·汪克爾(Felix Wankel,1902-1988)所發明,他在總結前人的研究成果的基礎上,解決了一些關鍵技術問題,研製成功了第一台轉子發動機。轉子發動機採用三角轉子旋轉運動來控制壓縮和排放,與傳統的往復活塞式發動機的直線運動迥然不同。

    •中文名:轉子發動機

    •外文名:Wankel Engine

    •創始人:菲加士·汪克爾

    •原理:三角轉子旋轉運動

    菲加士·汪克爾於1902年出生在德國,1921年到1926年受僱于海德堡一家科技出版社的銷售部。1924年,汪克爾在海德堡建立了自己的公司,他花了大量的時間在那裡進行轉子發動機的研製。1927年,諸如氣密性和潤滑等的一系列技術問題的攻克終於有了眉目。二戰期間,汪克爾曾為德國空軍部服務。

    1951年,菲加士·汪克爾與德國NSU公司簽訂了關於合作開發轉子發動機的契約。1954年4月13日,NSU公司研製成功第一台轉子發動機,並於1958年對這種發動機展開一系列測試。1960年,汪克爾轉子發動機在德國工程師協會的一次討論會上作首次公眾討論。三年後,NSU公司在法蘭克福車展上展出了裝備汪克爾轉子發動機的新車型。1964年,NSU公司和雪鐵龍在日內瓦組建合資企業COMOBIL公司,首次把轉子發動機裝在轎車上成為正式產品。1967年,日本東洋工業公司也將轉子發動機裝在馬自達轎車上開始成批生產。當時業內人士認為這種發動機的結構緊湊輕巧,運轉寧靜暢順,也許會取替傳統的活塞反覆式發動機。

    一向對新技術情有獨鐘的馬自達公司投巨資從汪克爾公司買下了這項技術。由於這是一項高新技術,懂得這項技術的人寥寥無幾,發動機壞了無人會修,而且耗油大,汽車界有人對這種發動機的市場前景產生了懷疑。70年代石油危機爆發,各國忙於應付各方面的困難而無暇顧及發展轉子發動機,唯有馬自達公司仍然深信轉子發動機的潛力,獨自研究和生產轉子發動機,並為此付出了相當大的代價。他們逐步克服了轉子發動機的缺陷,成功地由試驗性生產過渡到商業性生產,並將安裝了轉子發動機的RX-7型跑車打入了美國市場,令人刮目相看。

    由於從生產裝配到維護修理,轉子發動機都與傳統的發動機大不一樣,開發成本大。加上往復式活塞發動機在功率、重量、排放、能耗等方面都比過去有了顯著提高,加上各大汽車企業對往復式活塞發動機技術研究的成熟,而對轉子發動機技術的生疏,轉子發動機沒有顯出明顯的優勢,因此各大汽車企業都沒有積極性去開發利用,唯有馬自達一家。

    一般發動機是往復運動式發動機,工作時活塞在氣缸里做往復直線運動,為了把活塞的直線運動轉化為旋轉運動,必須使用曲柄滑塊機構。轉子發動機則不同,它直接將可燃氣的燃燒膨脹力轉化為驅動扭矩。與往復式發動機相比,轉子發動機取消了無用的直線運動,因而同樣功率的轉子發動機尺寸較小,重量較輕,而且振動和噪聲較低,具有較大優勢。

    轉子發動機的運動特點是:三角轉子的中心繞輸出軸中心公轉的同時,三角轉子本身又繞其中心自轉。在三角轉子轉動時,以三角轉子中心為中心的內齒圈與以輸出軸中心為中心的齒輪嚙合,齒輪固定在缸體上不轉動,內齒圈與齒輪的齒數之比為3:2。上述運動關係使得三角轉子頂點的運動軌跡(即汽缸壁的形狀)似“8”字形。三角轉子把汽缸分成三個獨立空間,三個空間各自先後完成進氣、壓縮、做功和排氣,三角轉子自轉一周,發動機點火做功三次。由於以上運動關係,輸出軸的轉速是轉子自轉速度的3倍,這與往復運動式發動機的活塞與曲軸1:1的運動關係完全不同。

    殼體的內部空間(或旋輪線室)總是被分成三個工作室。 在轉子的運動過程中,這三個工作室的容積不停地變動,在擺線形缸體內相繼完成進氣、壓縮、燃燒和排氣四個過程。每個過程都是在擺線形缸體中的不同位置進行,這明顯區別於往復式發動機。往復式發動機的四個過程都是在一個汽缸內進行的。

    轉子發動機的排氣量通常用單位工作室容積和轉子的數量來表示。例如,對於型號為13B的雙轉子發動機,排量為"654cc × 2"。

    單位工作室容積指工作室最大容積和最小容積之間的差值;而壓縮比是最大容積和最小容積的比值。往復式發動機上也使用同樣的定義。

    轉子發動機工作容積的變化,以及與四循環往復式發動機的比較。儘管在這兩種發動機中,工作室容積都成波浪形穩定變化,但二者之間存在著明顯的不同。首先是每個過程的轉動角度:往復式發動機轉動180度,而轉子發動機轉動270度,是往復式發動機的1.5倍。換句話說,在往復式發動機中,曲軸(輸出軸)在四個工作過程中轉兩圈(720度); 而在轉子發動機中,偏心軸轉三圈(1080度),轉子轉一圈。這樣,轉子發動機就能獲得較長的過程時間,而且形成較小的扭矩波動,從而使運轉平穩流暢。

    優點

    轉子引擎的轉子每旋轉一圈就作功三次,與一般的四衝程發動機每旋轉兩圈才作功一次相比,具有高馬力容積比(引擎容積較小就能輸出較多動力)的優點。另外,由於轉子引擎的軸向運轉特性,它不需要精密的曲軸平衡就能達到較高的運轉轉速。整個發動機只有兩個轉動部件,與一般的四衝程發動機具有進、排氣活門等二十多個活動部件相比結構大大簡化,發生故障的可能性也大大減小。除了以上的優點外,轉子引擎的優點亦包括體積較小、重量輕、低重心、震動小等。

    缺點

    油耗高,污染重。由於沒有往復式發動機的高壓縮比,使得燃燒不能夠很充分。雖然馬自達公司曾經給轉子發動機增加了單渦輪增壓和雙渦輪增壓等裝置,但只是提高了輸出馬力,並適度的減少了尾氣排放,但還是與往復式發動機有著很大的差距。 磨損嚴重,零部件壽命短。由於三角轉子引擎的相鄰容腔間只有一個徑向密封片,徑向密封片與缸體始終是線接觸,並且徑向密封片上與缸體接觸的位置始終在變化,因此三個燃燒室非完全隔離(密封),徑向密封片磨損快。引擎使用一段時間之後容易因為油封材料磨損而造成漏氣問題,大幅增加油耗與污染。其獨特的機械結構也造成這類引擎較難維修。 部分標準欠缺。雖然轉子引擎具有以小排氣量、利用高轉速而產生高輸出的特性,但由於運轉特性與往復式引擎的不同,世界各國在制訂與引擎排氣量相關的稅則時,皆是以轉子引擎的實際排氣量乘以二來作為與往復式引擎之間的比較基準。舉例來說,日本馬自達(Mazda)旗下搭載了轉子引擎的RX-8跑車,其實際排氣量雖然只有1308立方厘米,但在日本國內卻是以2616立方厘米的排氣量來作為稅級計算的基準。 利益問題也是其發展不利的一個重要原因。傳統生產往復式發動機的廠家們,對於往復式發動機已經投入了大量的財力人力物力去改造去完善去創新了,在往復式發動機的潛力還沒有挖掘盡的情況下,轉而投入財力人力物力去改造前景不是很光明的轉子發動機,可能性很小。況且,還有各種環保法規的出台,也預示著轉子發動機的末日。尤其是1991年馬自達奪得勒芒24小時汽車賽冠軍後,1992年被國際汽聯明令禁止參賽,其背後利益的關聯,可想而知了。

  2. 其他人也問了

  3. 軸流式渦噴引擎的主要結構如圖,空氣首先進入進氣道,因為飛機飛行的狀態是變化的,進氣道需要保證空氣最後能順利的進入下一結構:壓縮機。 進氣道的主要作用就是將空氣在進入壓縮機之前調整到引擎能正常運轉的狀態。

  4. 噴射引擎 (英語: Jet engine )是一種透過加速和排出的高速 流體 做功的 熱機 或 電機 。 它既可以輸出 推力 ,也可以輸出 軸功率 (英語:shaftpower) 。 [1] 大部分噴射引擎都是依靠 牛頓第三定律 工作的 內燃機 ,但也有一些例外。 常見的噴射引擎有 渦輪風扇引擎 、 渦輪噴射引擎 、 超音速燃燒沖壓引擎 、 衝壓引擎 、 脈衝壓式噴射引擎 等。 歷史 [ 編輯] 公元前400年, 畢達哥拉斯 的信徒阿爾希塔斯就嘗試過製造一個噴射裝置,使一個木鳥沿線飛行,可是因為推力不足而失敗了。 [2] 歷史上最早的噴射引擎被認為是 古希臘 數學家亞歷山大利亞的希羅(Hero of Alexandria)在公元1世紀發明的 汽轉球 。

  5. 噴射發動機 (英語: Jet engine )是一種透過加速和排出的高速 流體 做功的 熱機 或 電機 。 它既可以輸出 推力 ,也可以輸出 軸功率 (英語:shaftpower) 。 [1] 大部分噴射發動機都是依靠 牛頓第三定律 工作的 內燃機 ,但也有一些例外。 常見的噴射發動機有 渦輪扇發動機 、 渦輪噴射發動機 、 超音速燃燒沖壓引擎 、 衝壓引擎 、 脈衝壓式噴射發動機 等。 歷史 [ 編輯] 公元前400年, 畢達哥拉斯 的信徒阿爾希塔斯就嘗試過製造一個噴射裝置,使一個木鳥沿線飛行,可是因為推力不足而失敗了。 [2] 歷史上最早的噴射發動機被認為是 古希臘 數學家亞歷山大利亞的希羅(Hero of Alexandria)在公元1世紀發明的 汽轉球 。

  6. 渦輪噴射機時代代表了飛機引擎設計的重大進步,是噴射機時代的黎明的代名詞。 在渦輪噴射發動機中,空氣進入發動機,被壓縮,與燃料混合並點燃。

  7. 2018年10月5日 · 工作原理. 軸流式渦輪噴氣發動機結構圖. 現代渦輪噴氣發動機的結構由 進氣道、壓氣機、燃燒室、渦輪和尾噴管 組成,戰鬥機的渦輪和尾噴管間還有加力燃燒室。 渦輪噴氣發動機仍屬於熱機的一種,就必須遵循熱機的做功原則:在高壓下輸入能量,低壓下釋放能量。 因此,從產生輸出能量的原理上講,噴氣式發動機和活塞式發動機是相同的,都需要有進氣、加壓、燃燒和排氣這四個階段,不同的是,在活塞式發動機中這4個階段是分時依次進行的,但在噴氣發動機中則是連續進行的,氣體依次流經噴氣發動機的各個部分,就對應著活塞式發動機的四個工作位置。 渦輪噴氣式發動機.