本篇文章给大家谈谈《米勒发动机五阶段》对应的知识点,希望对各位有所帮助。
本文目录一览:
- 1、发动机省油的奥秘,米勒循环和奥托循环有何不同?
- 2、奇瑞2.0TGDI米勒混动专用发动机正式现身,这车有啥优势?
- 3、据说风行T5L 1.8T发动机采用了米勒循环,这种发动机运行方式有何优势?
- 4、丰田「米勒循环」发动机技术解析:缺少TURBO是硬伤
发动机省油的奥秘,米勒循环和奥托循环有何不同?
发动机活塞在气缸中的运动有进、压、爆、排四个冲程。其中压缩和点爆做功两个冲程,根据活塞在下止点和上止点时气缸内体积之比,叫做压缩比和膨胀比。而发动机的奥托循环即膨胀比等于压缩比,米勒循环和阿特金森循环均为膨胀比大于压缩比。
有人会说气缸大小不变,活塞行程也不变,是如何使压缩比和膨胀比产生差异的呢?阿特金森循环就是通过复杂的曲轴和连杆行程,从物理上改变压缩和做功时的缸内体积。而米勒循环则是通过在进气时,晚关进气门,使得缸内可燃气再从进气门漏出些出来,这样使更少的可燃气进行点爆做功,来实现膨胀比大于压缩比。
那么为何要费尽心机来实现膨胀比大于压缩比呢?大家可以想象用拳头打沙包的情形,如果出拳过程一直使劲,那么打到沙包时力量就很大,但是会很累。如果出拳过程只在前半程使劲,后半程顺着劲挥出去落在沙包上,虽然力量小一点,但是可以锻炼更长时间。
发动机也同样原理,米勒循环和阿特金森循环的目的就是充分利用可燃气爆炸的能量,通过膨胀比大于压缩比来实现提高发动机热效率,降低油耗的目的。因此在发动机低负载区,不需要那么大的力量,用米勒循环更省油。而在高负载区,则需要奥托循环来保证最大功率出力。
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奇瑞2.0TGDI米勒混动专用发动机正式现身,这车有啥优势?
这颗明星中的2.0TGDI发动机采取修道院品尝味道将有一个单词的混合版本,而这两个国家重点新的能源项目已经在前曝光中暴露。该项目的项目提到该项目包括两个混合特殊发动机。那时,我想到了。它是1.6TGDI混合特殊用途和2.0TGDI混合特殊用途。当然,后期1.6TGDI混合特殊取代1.5 TGDI米勒版本,后一判决完全正确,奇瑞正式提到了2.0TGDI混合版本的相关信息。
第一个匹配明星,奇瑞2.0TGDI米勒混合特种发动机正式出现
从这个时间曝光,提到目前销售的2.0TGDI发动机,其次是混合特殊发动机,可以达到热效率的41%,尽管所提供的信息并不大量,但它也足够了。注意电力数据是75kW/L,即电源为150kW,与普通燃料版本2.0TGDI发动机相比,电源已掉落37kW,估计扭矩将落到340〜350nm(根据1.5TGDI米勒版本)扭矩参数推测超过340nm),与1.5tgdi米勒版本完全一致,即,这是设计用于混合,递增和HEV版本的电源组装,自然是第四代第四代排名。
事实上,它并不感到惊讶,奇瑞最近正式展示了1.5TGDI米勒版本在业务年会中的相关参数,最重要的是第一部门的第一段。它是1.5tgdi miller版本。 Qiruiktek的第四代平台的第一台发动机需要特别提醒“Ekettek”是奇瑞的正式名称,公司的产品均与公司的整体级别有关。主力是发动机,为公司非常自然,所谓的“平台”被专门称为发动机本身。当然,发动机现在是一个模块化的设计理念。主要模型完成平台架构,随后的发动机的后续速度将加速。
1.5TGDI米勒版本据说今年市场上的市场,那么2.0TGDI米勒版的同一架构的发射速度自然会跟进,但难道奇怪敢于发布2.0TGDI特殊混合。发动机的基本参数信息。
当然,它是定量的,而不看到参数。这是非常正常的。 1.5tgdi米勒版本也是相同的想法。原油看参数,但您必须考虑发动机本身的定位,它是用于插入的,而递增和HEV版本是制作的。有一个没有祝福的驱动马达,加速度不会下降,并且2.0tgdi mi lee版本的特定100公里加速匹配混合版本是声明,但1.5tgdi米勒版本公开了一百公里的加速4.31, 100公里的综合燃料消耗为1.3L。这个数据是大多数人都非常令人满意。我将回去分析2.0TGDI米勒目前揭示了150kW的数据,这是真的,这与一些竞争模型没有太大不同,而不是忘记驱动马达。电源参数降低的另一个原因,还提到了分析1.5TGDI时,整机的重量可以是光,1.5TGDI米勒版本为103千克,电流Querai 1.6TGDI引擎是125kW,2.0电力重量TGDI发动机的137.5公斤。它的机器超过115公斤。它已经是一个非常诱人的减肥效果。根据奇瑞的最新“功率比”的概念(电力参数的比率和整机的重量),真的有几个敢于接送,奇瑞首先提出了中国的热效率,然后国内独立品牌是就像春天竹笋一样,但这个水平比这更好!这个概念现在尚未被接受,并且很少见。
第一个匹配模型并不多,当然,星星的第一场比赛,良好的马与马鞍的力量,旗舰完成,唯一的不确定性是2.0TGDI插件混合版本是什么功率参数?奇瑞的自我生产的DHT混合特殊变速箱可以负担得起吗? (最大输入扭矩计划为510nm),当然,这个问题自然是官方信息,以便在真正的汽车中正式列出。
据说风行T5L 1.8T发动机采用了米勒循环,这种发动机运行方式有何优势?
风行T5L搭载的是风速1.8T米勒增压发动机是采用米勒循环+涡轮增压,是国内首款米勒增压发动机。这种循环方式的核心特点就是在吸气冲程结束时,推迟气门的关闭,将吸入的混合气又吐出去一部分,再关闭气门,开始压缩冲程。而且,这样的方法使得发动机膨胀比是要大于压缩比,能够减少每次做功的喷油次数,充分利用缸内的燃油雾化气体,这就大大提升了发动机的燃烧效率,因此这款发动机的热效率达到了行业主流水平的37.4%,燃油经济性非常好。
丰田「米勒循环」发动机技术解析:缺少TURBO是硬伤
问题:
丰田阿特金森循环发动机技术水平怎样,双擎动力有哪些技术亮点?
近期有些网友咨询丰田混动汽车的技术与品质问题,在此统一做个总结。
首先丰田使用的内燃机并非标准阿特金森结构,结构特点是功能相当的「米勒循环」;至于错误的命名当然有原因,是规避些什么就不讨论了,不过需要说明两点。
阿特金森循环由英国工程师Atkinson于1882年发明
米勒循环由美国工程师Miller于1947年发明
网络上有些说法称这些技术都是由日系车企创造,显然这是错误的;包括知名度很高的托森差速器(老款普拉多装备),发明者也是美国工程师VernonGleasman。所以日系汽车的成长主要基于借鉴,这不能说是错,但是也不要神话了学习能力并不咋滴的日本主机厂。
米勒循环·优缺点
不论阿特金森还是米勒循环结构,实现的结果都是「压缩比<膨胀比」;这样的描述也许不好理解,因为什么是压缩比呢?——概念为活塞在气缸内,由下止点到上止点扫过的容积与动作叫做压缩,气缸总容积减去扫过的容积剩下的空间叫做燃烧室;气缸总容积与燃烧室容积的比例叫做压缩比,参考下图理解吧。
正常的「奥托循环」发动机的压缩比与膨胀比是相同,什么是膨胀比?所谓的膨胀实际指混合油气燃烧做功后的运动状态,可理解为热能推动活塞从上止点到下止点的动作。
两个止点的间距是不变的,那么活塞压缩的行程,则应当等于膨胀做功时的下行行程;两者完全相同就是奥托循环了,那么究竟什么是米勒循环呢?其实说白了就会再简单不过,两个冲程的行程仍旧是相同的,但是奥托循环可以延时关闭进气门,气门的开合步骤如下。
进气冲程-进气门开·排气门关
压缩冲程-进气门关·排气门关
膨胀冲程-进气门关·排气门关
排气冲程-进气门关·排气门开(实际存在瞬间的两组气门同时打开)
压实关闭气门是在压缩冲程中通过特殊的气门凸轮轴实现,简而言之为活塞从下止点开始上行的时候,奥托循环发动机会直接关闭进气门;但是米勒循环会等待活塞往上运动一定距离后再关闭,那么实际压缩行程就要比活塞上行行程短,但是膨胀冲程还是标准的从上止点到下止点,这就是米勒循环——有什么意义呢?
优点:延时关闭气门且活塞上行,此时就不是进行压缩,而是通过活塞实现像“针筒滋水”一样,把气缸内部的混合油气往外推;部分混合气会被推到进气歧管里,那么在关闭气门后,缸内的混合气是不是就比标准排量的空气燃料比少了呢?
答案就是这样喽,结果则是以更少的混合气燃烧做功,做到标准的膨胀比以实现正常运行;这种设计被认定为节油,不过个人认为只能满足对性能要求极低的用户。
缺点:内燃机做功的基础是燃烧燃油,燃烧的本质是碳氢化合物的氧化还原反应;热能虽然是反应的结果,但是空气中的氧气只是作为催化气体,燃油本身才是“能量”。
所以米勒循环发动机在压缩冲程中,把部分混合气挤回进气歧管,耗油量实际是减少了,但是更少的燃油转化出的热能当然也会更低。这就是此类发动机的最大扭矩都非常差的原因,2.5L排量也只有221N·m,这连中等水平的1.5T-奥托循环发动机都不如。而扭矩低则只有依靠拉升转速实现相对高功率,然而扭矩技术过小,结果这是2.5L-131kw的水平,这倒是算不错的1.5T发动机的标准了。
双擎系统
严格意义上的米勒循环并不适合燃油动力汽车,除非通过高压直喷技术提升蒸发性能与燃效,以高效率增压器实现高氧浓度的富氧燃烧;以这两种方式可以实现相对大的扭矩,参考骁云1.5T-米勒循环机。
最大功率136kw
最大扭矩288N·m(1500~3700rpm)
这台机器驱动接近1.6吨的SUV,能够实现的10秒破百;如果换用丰田2.5L-米勒机,加速能力不会比普通后驱面包车更强。所以NA技术的米勒循环发动机只能用于混合动力汽车,说白了就是依靠电动机的恒扭矩和高转速的特点,补偿内燃机的动力的缺失。
这种设计是合理的,因为电机的转化效率可以超过90%,而内燃机峰值也不过40%;所以以电机作为核心动力元,车辆的综合能耗可以有效的下降。
然而丰田双擎系统使用的ECVT比较尴尬,雷凌卡罗拉的双电机总功率只是50多千瓦,凯美瑞也不过88kw;所谓的ECVT并非传统锥轮钢带的无级变速器,而是集成发电机与驱动电机的“动力系统”,内燃机串联发电机控制一个前进挡,驱动电机当然也只有一个前进挡。
那么问题就很突出了,以双擎凯美瑞为例,去掉发电电机的功率参数后,驱动电机还有多大点呢?很显然是小微型电动汽车的动力标准,电驱系统动力储备无法有效补偿内燃机的不足,最终是综合性能仍旧挺弱;想要让性能不理想的汽车节油,唯一的方式就是温和的驾驶。这就是丰田双擎技术的真实水平,实际价值更适合定位入门级。
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关于《米勒发动机五阶段》的介绍到此就结束了。