Крутящий момент двигателя
Крутящий момент двигателя — это тяговая характеристика двигателя, которая в отличие от мощности дает весьма отдаленное представление об истинных возможностях автомобиля. Для более полного раскрытия этого понятия необходимо прежде всего уяснить, что момент двигателя и момент на колесах автомобиля — это две большие разницы. Крутящий момент двигателя, будучи величиной равной силе на плечо (Н*м) — сила давления сгоревших в двигателе газов через поршень и шатун на плечо кривошипа коленвала — показывает лишь потенциал мотора, а сам автомобиль, в конечном итоге, движет крутящий момент на колесах.
Для оценки реальных тягово-динамических возможностей автомобиля необходимо провести довольно утомительный расчет. Для данного расчета также понадобятся, указанные в технических характеристиках, величины оборотов двигателя, передаточных чисел КПП и главной передачи, диаметра колес и т.
График крутящего момента
Пример №1. Суперкар мощностью 500 сил с крутящим моментом двигателя 500 Н*м и магистральная фура-тягач с отдачей 500 сил и 2500 Н*м на колесах тем не менее имеют абсолютно равный крутящий момент при движении с одинаковой скоростью на оборотах максимальной мощности: М (момент на колесах, приводящий машины в движение) = N (мощность двигателя) / n (обороты колеса, при условии, что у суперкара и фуры они одинакового диаметра).
Вывод: цифра мощности отражает тягу и динамику автомобиля, а цифра крутящего момента двигателя, не учавствующая в вычислениях, может быть любой и не имеет значения.
Пример №2. Зайдем с другой стороны. Тот же суперкар и фура с вышеуказанными характеристиками (аналоги Porsche 911 GT3 RS 4. 0, Scania R500 и многие другие суперкары и грузовики), как правило, имеют максимальные обороты двигателя около 9000 и 1800 соответственно. Для того чтобы компенсировать пятикратную разницу в оборотах (иметь ту же скорость движения), на фуре придется применять в пять раз более «длинную» трансмиссию, которая, соответственно, будет передавать в 5 раз меньше момента на колеса: 2500 Н*м делим на 5 и получаем те же 500 Н*м (приведенный момент), как в суперкаре.
Вывод: мы получили то же равенство тягово-динамического потенциала машин равной мощности, что и в примере №1.
В представленной таблице крутящего момента двигателей цифры Нм приведены к величине 7000 об/мин.
Таблица крутящего момента и мощности
Марка автомобиля | мощность, л.с. | при об/мин | крутящий момент, Нм | приведенный момент, Нм | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alfa Romeo 8C Competizione | 450 | 7000 | 470 | 470 |
2 | Aston Martin DB9 | 477 | 6000 | 600 | 514 |
3 | Audi A3 Sedan 2.![]() |
150 | 4000 | 320 | 183 |
4 | Audi A6 3.0 TDI | 204 | 4500 | 400 | 257 |
5 | Audi RS5 Coupe | 450 | 8250 | 430 | 507 |
6 | Audi S3 | 300 | 6200 | 380 | 337 |
7 | Audi S4 | 333 | 7000 | 441 | 441 |
8 | Audi S8 | 520 | 6000 | 652 | 559 |
9 | Audi Q7 4.2 TDI | 327 | 3750 | 760 | 407 |
10 | Audi R8 4.2 | 420 | 7800 | 430 | 479 |
11 | Bentley Mulsanne | 512 | 4200 | 1020 | 612 |
12 | BMW 330d F30 | 258 | 4000 | 560 | 320 |
13 | BMW M135i F21 | 320 | 5800 | 450 | 373 |
14 | BMW M5 F10 | 560 | 7000 | 680 | 680 |
15 | BMW M550d xDrive F10 | 381 | 4400 | 740 | 465 |
16 | BMW 750i F01 | 450 | 5500 | 650 | 511 |
17 | BMW M3 E92 | 420 | 8300 | 400 | 474 |
18 | BMW X5 M50d E70 | 381 | 4400 | 740 | 465 |
19 | Bugatti Veyron 16.![]() |
1001 | 6000 | 1250 | 1071 |
20 | Cadillac Escalade | 403 | 5700 | 565 | 460 |
21 | Chevrolet Camaro ZL1 | 580 | 6000 | 754 | 646 |
22 | Chevrolet Corvette Z06 | 507 | 6300 | 637 | 573 |
23 | Citroën C5 V6 HDi 240 | 240 | 3800 | 450 | 244 |
24 | Citroën DS5 eHDi 160 | 160 | 3750 | 340 | 182 |
25 | Dodge Challenger SRT8 392 | 470 | 6000 | 637 | 546 |
26 | Dodge SRT Viper | 650 | 6150 | 814 | 715 |
27 | Ferrari 458 Italia | 570 | 9000 | 540 | 694 |
28 | Ferrari 550 Maranello | 480 | 7000 | 569 | 569 |
29 | Ferrari F12 Berlinetta | 740 | 8700 | 690 | 858 |
30 | Ferrari FF | 660 | 8000 | 683 | 781 |
31 | Ford Explorer 2.![]() |
243 | 5500 | 366 | 288 |
32 | Ford Fiesta ST | 182 | 5700 | 240 | 195 |
33 | Ford Focus ST | 250 | 6000 | 340 | 291 |
34 | Ford Kuga 1.6 EcoBoost | 182 | 5700 | 240 | 195 |
35 | Ford Mondeo 2.2 TDCi | 200 | 3500 | 420 | 210 |
36 | Honda Civic Type-R mk8 | 201 | 7800 | 193 | 215 |
37 | Honda CR-V | 190 | 7000 | 222 | 222 |
38 | Honda S2000 | 240 | 7800 | 220 | 245 |
39 | Hyundai Santa Fe 2.![]() |
197 | 3800 | 421 | 229 |
40 | Infiniti G37 Sport | 333 | 7000 | 365 | 365 |
41 | Infiniti FX30d | 238 | 3750 | 550 | 295 |
42 | Jaguar XF 3.0 V6 D S | 275 | 4000 | 600 | 343 |
43 | Jaguar XJ 5.0 SC Supersport | 510 | 6500 | 625 | 580 |
44 | Jaguar XKR-S Coupe | 550 | 6500 | 680 | 631 |
45 | Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD | 250 | 4000 | 570 | 326 |
46 | Jeep Grand Cherokee SRT8 | 465 | 6000 | 624 | 535 |
47 | Kia Optima 2.![]() |
180 | 6000 | 231 | 198 |
48 | Kia Sorento 2.2 CRDi | 197 | 3800 | 421 | 229 |
49 | Koenigsegg Agera | 940 | 6900 | 1100 | 1084 |
50 | 700 | 8250 | 690 | 813 | |
51 | Land Rover Discovery 4 5.0 V8 | 375 | 6500 | 510 | 474 |
52 | Land Rover Discovery 4 SDV6 | 245 | 4000 | 600 | 343 |
53 | Lexus LF-A | 560 | 8700 | 480 | 597 |
54 | Lexus IS-F | 423 | 6600 | 505 | 476 |
55 | Maserati 3200GT | 370 | 6250 | 491 | 438 |
56 | Maserati Granturismo S | 440 | 7000 | 490 | 490 |
57 | Maybach 57 | 550 | 5250 | 900 | 675 |
58 | Mazda 6 2.![]() |
175 | 4500 | 420 | 270 |
59 | Mazda CX-9 Touring AWD | 277 | 6250 | 366 | 327 |
60 | Mclaren F1 | 627 | 7500 | 651 | 698 |
61 | Mclaren MP4-12C | 600 | 7000 | 600 | 600 |
62 | Mercedes-Benz A 45 AMG | 360 | 6000 | 450 | 386 |
63 | Mercedes-Benz C 250 CDI W204 | 201 | 4200 | 500 | 300 |
64 | Mercedes-Benz CLA 250 | 211 | 5500 | 350 | 275 |
65 | Mercedes-Benz GL63 AMG | 558 | 5250 | 759 | 569 |
66 | Mercedes-Benz S 600 W221 | 517 | 5000 | 830 | 593 |
67 | Mercedes-Benz S 63 AMG W222 | 585 | 5500 | 900 | 707 |
68 | Mercedes-Benz SL 65 AMG R231 | 630 | 5000 | 1000 | 714 |
69 | MINI Cooper SD Countryman | 143 | 4000 | 305 | 174 |
70 | MINI JCW | 211 | 6000 | 280 | 240 |
71 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 295 | 6500 | 422 | 392 |
72 | Mitsubishi Outlander 3.![]() |
230 | 6250 | 291 | 260 |
73 | Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D | 200 | 3800 | 441 | 239 |
74 | Nissan GT-R R35 | 550 | 6400 | 632 | 578 |
75 | Nissan Patrol | 405 | 5800 | 560 | 464 |
76 | Opel Astra OPC | 280 | 5500 | 400 | 314 |
77 | Opel Insignia 2.0 CDTI | 195 | 4000 | 400 | 229 |
78 | Opel Insignia OPC | 325 | 5250 | 435 | 326 |
79 | Peugeot 308 2.![]() |
140 | 4000 | 340 | 194 |
80 | Peugeot RCZ 200 THP | 200 | 5800 | 275 | 228 |
81 | Porsche 911 Carrera S 991 | 400 | 7400 | 440 | 465 |
82 | Porsche 911 Turbo S 991 | 560 | 6750 | 750 | 723 |
83 | Porsche Carrera GT | 612 | 8000 | 590 | 674 |
84 | Porsche Cayenne S Diesel | 382 | 3750 | 850 | 455 |
85 | Porsche Panamera Diesel | 300 | 4000 | 650 | 371 |
86 | Range Rover 5.![]() |
510 | 6500 | 625 | 580 |
87 | Range Rover Sport 4.4 TDV8 | 339 | 3500 | 700 | 350 |
88 | Renault Clio RS | 200 | 7100 | 215 | 218 |
89 | Renault Megane dCi 160 | 160 | 3750 | 380 | 204 |
90 | Rolls-Royce Ghost | 570 | 5250 | 780 | 585 |
91 | Rolls-Royce Wraith | 635 | 5600 | 800 | 640 |
92 | Skoda Fabia RS | 180 | 6200 | 250 | 221 |
93 | Skoda Octavia 2.![]() |
143 | 4000 | 320 | 183 |
94 | Subaru Impreza WRX STI | 300 | 6200 | 350 | 310 |
95 | Subaru Legacy Outback 3.6 | 250 | 6000 | 335 | 287 |
96 | Toyota GT86 | 200 | 7000 | 205 | 205 |
97 | Toyota RAV4 | 180 | 6000 | 233 | 200 |
98 | Volkswagen Golf GTI | 230 | 6200 | 350 | 310 |
99 | Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 204 | 4750 | 450 | 305 |
100 | Volvo S60 T6 | 304 | 5600 | 440 | 352 |
101 | Volvo XC60 D5 | 215 | 4000 | 420 | 240 |
Автор: TRC
Крутящий момент и зависимость крутящего момента
Как рассчитать крутящий момент, зная обороты и мощность двигателя?
Крутящий момент напрямую зависит от мощности и числа оборотов двигателя в минуту. Имеется общепринятая формула расчета крутящего момента, выражаемого в Ньютон-метрах ( русское обозначение Н·м, международное N·m )
M = P х 9550 / N
Где P — это мощность двигателя в киловаттах (кВт)
N — обороты вала в минуту
Как рассчитать мощность двигателя, зная крутящий момент и обороты?
Для такого расчета существует формула:
P = M х N / 9550
Где M — это крутящий момент двигателя
N — это обороты двигателя
Для скорости и простоты расчета воспользуйтесь удобным калькулятором крутящего момента. Впишите в ячейки калькулятора имеющиеся значения и калькулятор автоматически проставит результаты расчета.
Калькулятор крутящего момента
Мощность и крутящий момент
Пользуясь случаем хотелось бы пролить свет на вечные споры о мощности и крутящем моменте двигателей внутреннего сгорания. Одни считают главным показателем максимальную мощность мотора, другие ставят во главу угла крутящий момент. Встречаются люди, которые считают, что 100 «дизельных» л.с. соответствуют примерно 140 «бензиновым» л.с. Также бытует мнение, что VW Golf TDI c 330 Нм крутящего момента будет ускоряться лучше, чем Porsche 911 с 320 Нм.
Очевидно, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Определения и разъяснения:
Крутящий момент:
Крутящий момент двигателя прилагается к коленчатому валу двигателя или к первичному валу коробки передач. Крутящий момент изменяется в зависимости от частоты вращения двигателя. Крутящий момент на колесах зависит от передаточного отношения трансмиссии.
Крутящий момент на колесах:
Это преобразованный трансмиссией крутящий момент двигателя.
Мощность двигателя непосредственно взаимосвязана с крутящим моментом двигателя, а именно, через соотношение P=M*n/9550, где М- крутящий момент двигателя. Единица измерения 1 Н*м, n – частота вращения двигателя в об/мин.
Диаграммы крутящего момента достаточно, чтобы просчитать кривую мощности (и наоборот).
Возьмем два двигателя. У обоих максимальный крутящий момент 200 Нм при 4000 об/мин и мощность 147 л.с. при 6000 об/мин. Несмотря на то, что основные данные этих двух моторов одинаковы, они все же отличаются по динамическим характеристикам. Диапазон крутящего момента и мощности первого двигателя лучше чем у второго. Предположим, что переключение передач происходит при 6500 об/мин и обороты двигателя на следующей, более высокой передаче опускаются до 4300 об/мин. Первый двигатель имеет до точки при 6000 об/мин непрерывно больший крутящий момент и мощность. Таким образом, первый автомобиль будет ускоряться лучше. Это показывает, что основные данные двигателя дают только частичную информацию.
Так что мы теперь знаем о «крутящем моменте» и «мощности двигателя»? На самом деле сравнительно мало. Поскольку трансмиссия и ее передаточное отношение играю существенную роль в движении автомобиля. Старые американские автомобили были оборудованы 2-3 ступенчатыми коробками передач, и несмотря на значительные мощности двигателей, разгонялись они достаточно скромно, т.к. падение оборотов при переключении передач было слишком большим. Как грубое сравнение можно привести Mercedes S-Klasse. Он оборудован 7-ступенчатым автоматом, который позволяет полностью использовать имеющуюся в распоряжении мощность двигателя.
Почему это так?
Все мы знаем, что ускоряется автомобиль лучше в определенной области оборотов двигателя. Оптимально, когда обороты двигателя постоянно находятся в этом диапазоне. Но это возможно лишь на немногих автомобилях оборудованных CVT (безступенчатыми трансмиссиями).
Чем больше передач имеется в распоряжении, тем меньше становится скачок оборотов и тем ближе мы становимся к оптимальному числу оборотов двигателя между переключениями. Усилие на ведущих колесах, это то, что приводит автомобиль в движение. Это сила, приложенная по касательной к окружности колеса. Она несет в себе всю информацию (Крутящий момент, передаточное отношение трансмиссии, размер колес) и направлена противоположно силе сопротивления движению и силе инерции.
Когда нужно переключаться?
Оптимальная точка переключения достигается тогда, когда на следующей высшей передаче имеется большее усилие на ведущих колесах чем на актуальной передаче. Чтобы найти оптимальную точку переключения, необходимо воспользоваться кривой крутящего момента. Диаграмма тягового усилия на ведущих колесах зависит от передаточного отношения трансмиссии и размера установленных шин. Как только пересекутся кривые отдельных передач, нужно переключиться на следующую передачу, чтобы достичь лучшего ускорения. Если же кривые не пересекаются, тогда следует выкручивать двигатель до ограничителя. Далее отображены диаграммы тягового усилия на ведущих колесах, чтобы можно было прочувствовать теорию в деле.
Влияние передаточного отношения
Турбодизель достигает очень высоких значений крутящего момента при низких оборотах двигателя.
Но это только цифры, по которым можно судить о том, как автомобиль будет ускоряться и по ним нельзя делать окончательные выводы. Почему? Потому что дизелю нужно значительно дольше переключаться, чтобы достичь одинаковую с бензином скорость(т.к. число оборотов дизеля существенно ниже чем у бензинового двигателя). Это приводит к тому, что бензиновый двигатель свой низкий крутящий момент преобразует значительно лучше за счет коротких передач, чем дизель с длинными передачами.
Турбодизель против высокооборотистого атмосферного двигателя.
Несмотря на длинные передаточные отношения дизель как правило имеет лучшую тяговитость при низких оборотах. Наглядно это отображено на диаграмме сравнения BMW М3 3.2 л двигателя и BMW 535d. Несмотря на гигантский крутящий момент дизеля (520Нм), бензиновый двигатель (365Нм) в очень широком диапазоне оборотов двигателя имеет значительно большее тяговое усилие на ведущих колесах. Так что этот бензиновый двигатель (вопреки многим мнениям) может ездить с редкими переключениями, иногда даже ленивее чем 535d (на шестой передаче тяговое усилие на колесах стабильно выше чем у 535d, независимо при каких оборотах и какой скорости). Но можно говорить о том, что большая часть турбированных двигателей имеет лучшую приемистость (на низких оборотах) чем атмосферные двигатели. Так что предпочитаете ли вы двигатели имеющие «подрыв» на низких скоростях, или те, которые выдают тягу плавно, это остается делом вкуса.
Турбодизель против турбобензина
Сравним BMW E90 335i с 306 л.с. и 400 Нм и BMW E90 335d с 286 л.с. и 560 Нм. На низших передачах в среднем диапазоне оборотов тяга на колесах дизеля существенно выше, чем у бензинового двигателя. При высоких оборотах бензин свою мощность отыгрывает. На 6-й передаче бензин имеет стабильно большее усилие на колесах чем дизель.
Диаграмма тягового усилия BMW E90 335i и E90 335d
Дизель или бензин как тягач
Широко распространено мнение, что дизельный двигатель из-за его высокого крутящего момента лучше подходит для буксировки. Тем не менее из-за огромного скачка в развитии бензиновых двигателей это не совсем верно. Современные бензиновые двигатели все чаще оснащаются турбонагнетателями, которые могут создавать достаточное давление наддува при низких оборотах, и следовательно достигать высокого крутящего момента. Сравним двигатели 1.4 TSI (170 л.с., 240 Нм) и 2.0TDI (170 л.с., 350 Нм) в VW Golf5.
За основу взят 5% уклон, коэффициент лобового сопротивления 0.7, площадь лобового сопротивления 5.87 м2 и общая масса 3250 кг. 1-я передача для лучшего рассмотрения исключена.
Все режимы выше голубой линии возможны с вышеназванными условиями. Все режимы ниже голубой линии ведут к снижению скорости и в конечном счете к переходу на низшую передачу. Можно увидеть, что дизель может использовать первые четыре передачи, TSI – первые пять. Максимально допустимые скорости следующие:
TDI:
68 км/ч на второй передаче (в ограничителе оборотов)
104 км/ч на третьей передаче (вблизи ограничителя оборотов около 4400 об/мин)
TSI:
99 км/ч на второй передаче (вблизи ограничителя оборотов около 7000 об/мин)
106 км/ч на третьей передаче (при около 5500 об/мин)
90 км/ч на четвертой передаче (при около 3500 об/мин)
65 км/ч на пятой передаче (при около 2300 об/мин)
В целом TSI гораздо лучше подходит для движения с прицепом. Единственным недостатком может быть значительный рост расхода топлива у бензина.
Как выглядит диаграмма тягового усилия авто со ступенчатыми коробками передач мы уже знаем.
Для полноты картины следует отметить бесступенчатую трансмиссию Audi «Multitronic».
Рассмотрим кратко, так как эта трансмиссия имеет призрачные шансы на существование. Это безступенчатая трансмиссия с различными профилями вождения. Спортивно настроенный водитель использует голубую линию для максимального ускорения, с высокими оборотами и большим расходом. Средний водитель будет использовать более низкие обороты. А значит тяга на колесах будет не так высока как в спорт режиме. Соответственно автомобиль ускоряется медленнее. CVT, как уже говорилось ранее, превосходное решение. Теоретически она позволяет получить максимальную производительность. На практике все выглядит по другому. Авто с Мультитроником ускоряются хуже, чем авто с МКПП. Потери в трансмиссии слишком велики и перекрывают все преимущества.
А что же насчет двигателей грузовиков и коммерческих автомобилей?
Глядя на кривые мощности и крутящего момента грузовиков можно быстро обнаружить существенные отличия от легковых автомобилей. В то время как на двигателях легковых авто целью является как можно более равномерное и высокое значение крутящего момента, двигателям грузовиков необходим пик крутящего момента. Покажем качественные отличия грузовых и легковых турбодизелей:
Почему так?
Области применения полностью различны. Легковому автомобилю необходимо достичь максимального ускорения и как можно более высокой максимальной скорости. В тоже время необходимо принять во внимание тот факт, что эти двигатели практически постоянно используются в режимах частичной нагрузки. Грузовые же двигатели (в качестве простого примера возьмем двигатели бульдозера или трактора) обычно используются на максимальной нагрузке. Максимальные крутящие момент и мощность ему необходимы при низких оборотах, а также как можно большее нарастание крутящего момента. Почему не падение а именно нарастание крутящего момента станет ясно в следующем абзаце.
Цель этого нарастания величины крутящего момента может быть хорошо объяснена на примере бульдозера. Насыпь земли перед ковшом бульдозера всегда большая, поэтому возникает необходимость увеличить мощность, чтобы продвинуть насыпь дальше. При этой нагрузке частота вращения двигателя падает и вместе с тем падает скорость сдвига. Снижение числа оборотов двигателя благодаря типичной для грузовых транспортных средств кривой крутящего момента ведет к росту крутящего момента и мощности двигателя (смотри график). Таким образом в некоторой степени предотвращается дальнейшее падение оборотов и скорости сдвига – чем сильнее падение числа оборотов, тем больше мощности отдает двигатель. В переносном смысле можно сказать: кривая крутящего момента таких двигателей позволяет независимо от нагрузки относительно сохранять необходимую скорость. Такие моторы имеют «иммунитет» против увеличения нагрузки и становятся ненамного медленнее при ее увеличении. Но все же почему «нарастание крутящего момента» а не «падение»? Теперь нужно смотреть на график в направлении рабочих оборотов. При нагрузке число оборотов падает и происходит РОСТ крутящего момента.
Мощность двигателя и крутящий момент: какой из этих параметров важнее? | Автомобильный маньяк
Источник : wikimedia.orgИсточник : wikimedia.org
Мощность и крутящий момент являются основными техническими параметрами двигателя внутреннего сгорания. Эти параметры зависят не только от максимальной скорости и ускорения автомобиля, но также от расхода топлива или способности преодолевать уклоны и тому подобное. Мощность двигателя указывается в киловаттах (кВт), но также в лошадиных силах (л.с., л.с., шт.). Единица крутящего момента, разговорный крутящий момент, является ньютонметром (Нм).
В случае двух двигателей одинаковой конструкции правило состоит в том, что двигатель, имеющий больший рабочий объем, обладает большей мощностью, но также и большим крутящим моментом. Однако максимальная мощность и максимальный крутящий момент достигаются при разных оборотах двигателя. Двигатель имеет самую высокую мощность при более высоких оборотах и самый высокий крутящий момент при более низких оборотах.
Мощность и крутящий момент, что важнее?
Источник : wikimedia.orgИсточник : wikimedia.org
Для гоночных или спортивных автомобилей, которые постоянно ездят на полной скорости, наиболее важным параметром двигателя является максимальная мощность. От максимальной мощности зависит максимальная скорость автомобиля, а также скорость разгона. Поэтому трансмиссия такого автомобиля классифицируется таким образом, чтобы автомобиль максимально ускорялся и достигал максимально возможной скорости.
В двигателях легковых автомобилей очень важны другие параметры в дополнение к максимальной мощности и максимальной скорости. Легковые автомобили не ездят постоянно в полной мере. Напротив, двигатель легкового автомобиля работает преимущественно в разных режимах и поэтому должен иметь достаточный крутящий момент в самом широком диапазоне оборотов. Поэтому коробка передач отличается и адаптирована не только к максимальной скорости и ускорению, но и для снижения расхода топлива. Однако все эти параметры противоречивы, поэтому производителям приходится выбирать правильный компромисс при разработке двигателей.
Источник : wikimedia.orgИсточник : wikimedia.org
Поэтому самая высокая передача настроена на стабилизацию максимальной скорости автомобиля до того, как двигатель достигнет максимальной скорости. С помощью этой настройки автомобиль может постоянно поддерживать максимальную скорость без риска повреждения двигателя. С другой стороны, нижние передачи установлены таким образом, чтобы автомобиль достигал необходимого ускорения, имел приемлемый расход топлива, низкий уровень выбросов и не мешал шуму двигателя.
Источник : wikimedia.orgИсточник : wikimedia.org
Очень важной особенностью легкового автомобиля является его гибкость, а также расход топлива. Чем больше крутящий момент у двигателя, тем он более гибкий. Таким образом, водитель автомобиля использует максимальный крутящий момент больше, чем максимальная мощность двигателя при обычной езде. Вот почему производители автомобилей больше сосредоточены на увеличении максимального крутящего момента и переключении его на более низкую скорость, чем на увеличение максимальной мощности.
Во время нормальной езды водитель автомобиля в основном использует диапазон низких и средних оборотов двигателя. Таким образом, чем выше крутящий момент и чем ниже диапазон частоты вращения двигателя, тем более гибким будет автомобиль и тем легче будет подниматься по уклонам без использования максимальной мощности двигателя.
Лошади не похожи на лошадей :
Источник : wikimedia.orgИсточник : wikimedia.org
Как я уже говорил, мощность двигателя указывается в киловаттах (кВт), но также в лошадиных силах. Эти две единицы выражают одинаковое количество, но не идентичны. Чтобы получить мощность (PS, HP, шт.), Просто умножьте киловатты на 1,36 или разделите мощность на число, чтобы получить кВт. Однако это не относится к американским автомобилям, потому что американцы используют другой стандарт для измерения лошадиных сил. Итак, чтобы добраться до киловатты американских автомобилей, нужно разделить количество лошадей на 1,34. Таким образом, одна американская лошадь имеет мощность 1 015 европейских лошадей. Мощность в лошадиных силах США указывается HP, а мощность в европейских лошадиных силах называется PS.
Он не похож на вертолет :
В дополнение к вышеупомянутой разнице, вы можете столкнуться с другими особенностями. Английский и американский крутящий момент указывается не в ньютонметрах (Нм), а в фунтах на фут (фут-фунт). Также, как и в предыдущем случае, эти две единицы дают одинаковое количество, но не идентичны. Английский и американский крутящий момент «сильнее», чем европейский, и 1 фут-фунт равен 1356 Нм. Американские и английские автомобили поэтому сильнее в бумаге, чем европейские автомобили. Жаль, что больше энергии только на бумаге, а не под капотом.
Как измеряется мощность двигателя?
Источник : wikimedia.orgИсточник : wikimedia.org
Динамометр также используется для измерения мощности, также известный как силовой тормоз. Динамометр измеряет мощность двигателя, переводя его в электричество.
Таким образом, мощность и крутящий момент двигателя прививают характеристики автомобиля.
Может ли сила лошади быть преобразована в человека?
Ради интереса мощность в лошадиных силах (PS, HP, шт.) Почти в десять раз превышает 1 лошадь = 9 863 человека по сравнению с силой человека.
Интересно?!Подпишись)
Мощность двигателя, связь с крутящим моментом
Так принято, что во время оценки технических характеристик любого автомобиля, прежде всего, смотрят на его мощность, однако не менее значительным показателем считается крутящий момент. Что представляют собой оба этих понятия, какова история их появления – обо всем этом и многом другом пойдет речь в нашем сегодняшнем материале.
Лошадиная сила и Ватт
Читайте также: Лошадиная сила — что это такое
Понятие «лошадиная сила» впервые использовал известный изобретатель и инженер конца 18-го – начала 19-го века Джеймс Уатт. Именно он придумал паровой мотор, а также первым просчитал мощность, которую развивает лошадь, поднимая уголь из шахты.
С тех пор, а это уже более чем 200 лет, развиваемая одной лошадью мощность, то бишь одна лошадиная сила, составляет 33 тыс. футов в мин. Эта мера используется в некоторых мировых государствах, но если говорить о Европе, то большее распространение там получила еще одна единица измерения мощности, именуемая ваттами. Ученые даже вывели формулу, и в соответствии с ней 1 л.с. = 746 Вт. Говоря иными словами, 1 кВт, равный 1 тыс. ваттам, соответствует 1 л.с., которая была умножена на 1,34.
Мощность двигателя: как измеряют
Говоря о понятии «мощность двигателя», важно отметить, что для него существуют не только различные единицы измерения, но и разные их способы, причем, каждый из этих способов измерения демонстрирует другой результат.
Так, в Японии и Соединенных Штатах для этого привлекают две разновидности показателей:
- Нетто. Подразумевается испытание мотора на стенде, причем, мотора, который оснащен всем, что необходимо для полноценной эксплуатации ТС – глушителем, вентилятором, генератором и т.д.
- Брутто. Данным способом испытывают обычно силовые установки, которые не оснащены дополнительными агрегатами. Мощность брутто на 10-20 процентов превышает мощность нетто.
DIN. Этот способ расчета мощности был внедрен немецким институтом стандартизации специально для измерения показателей моторов с т.н. неотделимым оборудованием, которое присутствует в машине по умолчанию. В этом случае имеется в виду насос и вентилятор системы охлаждения, генератор без нагрузки, топливный и масляный насос.
Крутящий момент, его соотношение с мощностью
Обе упомянутых выше единицы измерения мощности (лошадиные силы и ватты, а для укрупнения показателей последней единицы принято использовать понятие киловатт) придумал Дж. Уатт, однако движет авто крутящий момент, измеряемый в ньютон-метрах. Почему не от мощности двигателя машины зависит ее способность к движению?
Мощность и крутящий момент – тесно связанные между собой характеристики: мощность, измеряемая в ваттах, представляет собой пример умножения крутящего момента на 0,1047 и на число об./мин.
Говоря иными словами, мощность показывает объем работы, выполняемой за указанный промежуток времени. Крутящий момент демонстрирует саму способность двигателя выполнять эту работу.
Например, если авто застряло в болоте и перестало двигаться, мощность мотора равняется нулю, т.к. никакая работа не выполняется, тогда как крутящий момент присутствует даже при том, что его показатели окажутся минимальными, недостаточными для начала движения. Таким образом, крутящий момент без мощности бывает, но не наоборот.
На практике от мощности напрямую зависят скоростные показатели транспортного средства: чем она выше, тем быстрее может двигаться автомобиль. Крутящий момент (его еще называют «момент силы») — показатель силы вращения коленвала и его способность оказывать сопротивление вращению. Высокий крутящий момент двигателя нагляднее всего в процессе разгона или при езде в тяжелых условиях, когда мотор выдерживает критические нагрузки.
Еще одним важнейшим показателем, отображающим возможности двигателя, по праву считается диапазон оборотов, когда достигается наибольшая тяга. Также немаловажное значение имеет эластичность мотора, то есть его возможность развивать высокие обороты под большой нагрузкой. Имеется в виду соотношение между числом оборотов для наивысшей мощности и для достижения максимально возможного крутящего момента.
Это влияет на регулировку скорости движения посредством педалей акселератора и тормоза без использования КПП, а также возможность движения с маленькой скоростью на высших передачах.
Так, например, благодаря хорошей эластичности двигателя машина на 5-й передаче ускорится с 75-80-ти км/час до 120-ти, и чем быстрее это произойдет, тем эластичнее силовая установка. Если будет стоять выбор между двумя моторами с аналогичным объемом и мощностью, то лучше тот, который эластичнее, ведь он экономичнее, тише в работе, отличается большей износостойкостью.
Обороты силовой установки
При указании технических характеристик ТС присутствует понятие не только крутящего момента, но и оборотов двигателя. Понять, как они связаны между собой, можно лишь разобравшись в самой природе ДВС, а он представляет собой агрегат, в котором химическая энергия сгорающего в рабочей зоне топлива превращается в механическую работу.
Так, из-за возгорания топливной смеси начинается перемещение поршня, влекущее за собой проворачивание коленвала. Получается, что происходящие поочередные циклы расширения и сжатия активируют механизм, а он обеспечивает преобразование движений поршня в обороты коленвала.
Это позволяет нам сделать вывод, что основные характеристики любого ТС – это крутящий момент и мощность двигателя плюс обороты, когда требуемые показатели достигаются. Само понятие обозначает число выполненных коленвалом оборотов в мин. Мощность и крутящий момент – переменные величины, непосредственное воздействие на которые оказывает как раз количество оборотов.
Для расчета мощности специалисты пользуются обычными математическими вычислениями, в частности, существует формула крутящего момента через мощность, которая выглядит так:
Где
- М — крутящий момент;
- n — частота вращения, измеряемая в оборотах в минуту;
- w — угловая скорость вращения вала.
У многих людей возникает вполне логичный вопрос о том, зачем измерять мощность через обороты и крутящий момент. На самом деле это важно по ряду причин и во многих случаях, в частности составление графика крутящего момента двигателя — обязательная процедура в процессе разработки и сертификации каждой новой силовой установки.
Полученные данные нужны для возможного дальнейшего совершенствования двигателя и достижения максимальных эксплуатационных характеристик.Благодаря периодическому проведению всех требуемых замеров и составлению графика можно оценить реальное техническое состояние мотора.
Что важнее?
Ключевым достижением или главной целью любого работающего мотора является тяга, для нее тепловая энергия и трансформируется в механическую. Высокие тяговые показатели больше присущи силовым агрегатам, работающим на дизтопливе, которые отличаются большим ходом поршня.
Высокий крутящий момент в этом случае сводится на нет сравнительно небольшим максимально допустимым количеством оборотов – это специальное решение конструкторов с целью увеличения ресурса мотора.
Для бензиновых же агрегатов характерно большее число оборотов, а также определенный крен к мощности, и обусловлено это легкостью деталей и низкой степенью сжатия. Справедливости ради следует отметить, что с каждым годом оба вида моторов (и на дизельном топливе, и на бензине) совершенствуются, поэтому они становятся ближе не только с конструктивной точки зрения, но и в плане показателей, а вот простейшее правило рычага все еще сохраняется: если больше сила, ниже скорость и меньше расстояние и наоборот.
Однозначно никто не скажет, что важнее – мощность или крутящий момент, не существует, ведь оба показателя важны.
Так как с ростом крутящего момента увеличивается мощность, то те силовые установки, обороты которых выше, обычно характеризуются и большим количеством «лошадок».
Здесь целесообразно упомянуть понятие рабочего диапазона — расстояния, если можно так выразиться, между предельно высоким крутящим моментом и аналогичной мощностью, когда мотор работает наиболее эффективно и демонстрирует высокую производительность в сочетании с экономичным расходом топлива.
Подводя итоги
Подводя итоги, следует отметить, что и мощность двигателя, и крутящий момент неимоверно важны. Касаемо того, какую силовую установку предпочесть – более мощную или ту, у которой выше крутящий момент, то при сравнительно одинаковой мощности лучше взять мотор более «моментный». Это особенно актуально в машинах и механической коробкой передач.
Мощность и крутящий момент двигателя
Поиск запроса «мощность двигателя» по информационным материалам и форуму
Что Такое Крутящий Момент Двигателя Автомобиля
Большинство автовладельцев и водителей оценивают ходовые качества своих автотранспортных средств мощностью двигателя. В процессе эксплуатации транспортных средств часто возникают ситуации необходимости намеренного обгона сопутствующих машин в процессе движения. Находясь в определенном ритме движения, водитель «давит» на педаль акселератора и не получает желаемого ускорения обгона. В этом случае более информативной характеристикой приемистости двигателя является крутящий момент на определенных оборотах двигателя.
Максимальная мощность, указываемая в технических характеристиках двигателя, приводится на соответствующих оборотах. Для бензиновых ДВС обычно эта величина соответствует 5000 – 6000 оборотов в минуту, дизельных – приблизительно 3500 – 4500 об/мин. Поэтому считается, что все бензиновые движки являются высокооборотными, дизельные – низкооборотными. Это не всегда так.
Каждый автовладелец, особенно тот, который желает показать мастерство пилотирования симпатичным девушкам, должен знать характеристики крутящего момента своего авто.
Определение крутящего момента двигателя
Крутящий М момент силы согласно определению равен произведению F силы, действующей на рычаг L длиной. Формула, известная многим из школьного курса физики, представляет:
М=F*L
Если переводить входные величины в единую систему измерений, сила F измеряется в ньютонах, длина (в СИ) в метрах, М будет измеряться в ньютон на метр.
Сила, образуемая при воспламенении воздушно-топливной смеси, приводит в действие кривошипно-шатунный механизм. Чем больше рычаг, то есть разность расстояний от центра воздействия до места его осуществления, тем выше крутящий момент. Теоретически крутящий момент возможно пропорционально длине рычага увеличить. Но при этом уменьшится частота вращения двигателя, и увеличатся размеры механизма коленвала. В судах морских плаваний такие изменения несущественны, но автомобиль требует минимизации размеров всех комплектующих.
Крутящий момент ДВС определяет его мощность. Упрощенная формула для пересчета момента в параметр мощности имеет вид:
Р=М*n / 9549, где М – крутящий момента (в Н*м) на оборотах n (в об/мин). Р – мощность в киловаттах. 9549 – округленное число, полученное в результате сокращения констант.
Для пересчета мощности в более привычные для автолюбителей л.с. результат требуется умножить на 1,36.
Таким образом, мощность прямо пропорциональна количеству оборотов. В силу особенности конструкции бензиновые двигатели эффективно работают на оборотах до 8000 об/мин и выше. Таким образом, высокооборотные движки могут развить достаточно высокую мощность. У дизельных движков максимальная характеристика крутящего момента приходится на оборотах порядка 3500 – 4500 об/минуту. Обычно на таких оборотах происходит крейсерское движение автомобиля в городском ритме. Поэтому совершать маневры обгона и перестроения, резко увеличивая скорость на невысоких оборотах, на автомобилях с дизельными ДВС легче.
Характеристики момента приводятся в технических параметрах транспортного средства только вместе с величиной оборотов, для которых они измерены. В некоторых справочных данных автопроизводители указывают крутящий момент двигателя на холостых оборотах.
Наиболее полную картину ходовых параметров двигателя дают зависимости крутящего момента.
Зависимость мощности и крутящего момента двигателя
Крутящий момент по мере увеличения оборотов двигателя постепенно возрастает, при оборотах около 2800 немного стабилизируется, достигая своего максимума приблизительно 178 н*метр при 4500 об/мин. Мощность двигателя по мере увеличения оборотов продолжает возрастать, что согласуется с приведенной выше формулой. Однако после достижения величины оборотов 5400 об/мин, крутящий момент снижается с большей скоростью, чем растут обороты, и мощность уменьшается.
Это соответствует физической интерпретации процессов в двигателе. На малых оборотах в двигатель поступает мало топлива и воздуха, мощность невысокая. По мере увеличения оборотов сгорает больше топлива, вырабатывается больше энергии. При дальнейшем увеличении количества оборотов двигателя мощность начинает снижаться по причинам:
- увеличение потерь на процессы трения;
- кислородное голодание;
- инерционные и другие механические потери;
- тепловые потери.
Конструкторы ДВС стремятся расширить диапазон стабильного участка характеристики зависимости крутящего момента. В качестве одного из широко распространенных конструктивных решений применяются системы интеллектуального турбонаддува. Они позволяют избежать ситуации кислородного голодания на различных оборотах.
Крутящий момент относительно стабилен при оборотах двигателя от 2500 до 5500 об/мин. Водители могут смело начинать процесс обгона даже на малых оборотах.
Высокооборотные двигатели имеют стабильный момент до 6500 – 7500 об/мин. Это позволяет развить максимальную мощность на оборотах около 7500 об/мин, как приведено на рисунке 3.
Если вы подходите к покупке автомобиля серьезно, желательно покопаться в справочниках, на форумах, ознакомиться с дилерской информацией, погуглить, и найти зависимости крутящего момента и мощности. Тогда вы с научной точки зрения будете судить о ходовых параметрах автомобиля.
Выбирая автомобиль для эксплуатации в городских условиях, целесообразно приобрести дизельный авто, если вы любитель погонять с ветерком на автобанах, подойдет высокооборотный бензиновый двигатель.
Как увеличить крутящий момент
Характеристики крутящего момента двигателя формируются еще на этапе конструкторской разработки конкретной модели движка. Они также учитываются при расчетах тормозной системы, КПП, подвески и других систем. Самостоятельное увеличение крутящего момента двигателя может привести к преждевременному износу деталей авто.
Существует несколько способов повышения крутящего момента:
- форсирование двигателя изменением параметров поршневой группы;
- внесение изменений в топливную систему;
- увеличение производительности воздухозабора;
- чип-тюнинг.
Многие участники различных любительских автосостязаний используют комплексное форсирование двигателя. Однако следует помнить, что увеличение мощности и крутящего момента двигателя на четверть, уменьшает его ресурс вдвое.
Что такое крутящий момент электродвигателя
Одним из важных параметров электродвигателя, который так же важен при его выборе, является крутящий момент. Эта величина определяется произведением приложенной к плечу рычага силы и зависит исключительно от степени нагрузки. Если в двигателях внутреннего сгорания данную нагрузку задаётся коленчатым валом, то асинхронные электродвигатели получают величину крутящего момента от токов возбуждения. При этом величина этого момента будет зависеть от скорости вращающегося в магнитном поле статора устройства, называемого ротор. В зависимости от периода и способа определения, крутящий момент разделяют на:
- статический (пусковой) – минимальный момент холостого хода;
- промежуточный – развивает значение при работе двигателя от 0 величины оборотов до максимального значения в номинальной величине напряжения;
- максимальный – развивающийся при эксплуатации двигателя;
- номинальный – соответствует номинальным значениям мощности и оборотов.
Для вычисления величины крутящего момента, определяющегося в «кгм» (килограмм на метр) или «Нм» (ньютон на метр), многие электротехнические пособия предлагают специальные формулы, учитывающие кроме основного действия вращающегося магнитного поля ряд всевозможных факторов, например:
- напряжения сети;
- величину индуктивного и активного сопротивления;
- зависимость от увеличения скольжения.
Но, рост скольжения не всегда приносит высокий момент. Зачастую, при достижении критических значений, наблюдается его резкое снижение. Такое явление обозначается как опрокидывающий момент. Одним из устройств, стабилизирующих скорость вращения ротора, а значит и величину момента кручения является частотный преобразователь, применение которого сейчас очень распространено во всех сферах, где от контроля работы двигателя зависит и успешность выполнения множественных производственных задач.
Выбираем электродвигатель по крутящему моменту
Для выбора, требуемого к выполнению тех или иных задач электродвигателя, берут в учёт практически все его характеристики, начиная от показателей мощности и заканчивая массогабаритными параметрами. Каждый из элементов по-своему важен в решении нюансов. Не меньшее значение припадает и на крутящий момент. Благодаря тому, что момент кручения напрямую связан с оборотами в соотношении: чем больше сами обороты, тем меньше будет момент, выбор электродвигателя будет исходить из следующих нюансов:
- из скоростных требований. В этом случае, более полезным будет выбор двигателя по малому моменту для работающих со слабыми усилиями и на большой скорости, и со средними либо высокими показателями моментов пуска для работающих в усиленных режимах. На малых скоростях;
- по пусковым напряжениям. Здесь учитывается первичное усилие, например, для управления лифтом следует подбирать двигатели высокого пускового момента, способного поднимать большие грузы со старта. Хотя, многие статьи про электродвигатели рекомендуют так же применять устройства плавного пуска, умеющие обезопасить от нежелательных перегрузов.
Стоит помнить, что выбор осуществляется не по одному из показателей, даже при ориентировании относительно крутящего момента, ведь каждый из показателей ориентируется по рабочей предрасположенности электротехнического приводного устройства и его рабочих нагрузок в статистических и динамических эксплуатационных условиях, задаваемых самим предприятием.
Электродвигатели Остались вопросы?
Специалисты ЭНЕРГОПУСК ответят на Ваши вопросы:
8-800-700-11-54 (8-18, Пн-Вт)
в зависимости от крутящего момента — x-engineer.org
В этой статье мы собираемся понять, как создается крутящий момент двигателя , как рассчитывается мощность двигателя и что такое крутящий момент и кривая мощности . Кроме того, мы собираемся взглянуть на карты крутящего момента и мощности двигателя (поверхности).
К концу статьи читатель сможет понять разницу между крутящим моментом и мощностью, как они влияют на продольную динамику автомобиля и как интерпретировать кривые крутящего момента и мощности при полной нагрузке.
Определение крутящего момента
Крутящий момент можно рассматривать как вращающее усилие , приложенное к объекту. Крутящий момент (вектор) — это произведение между силой (вектором) и расстоянием (скаляр). Расстояние, также называемое плечом рычага , измеряется между усилием и точкой поворота. Подобно силе, крутящий момент является вектором и определяется амплитудой и направлением вращения.
Изображение: Момент затяжки на колесном болте
Представьте, что вы хотите затянуть / ослабить болты колеса.Нажатие или вытягивание рукоятки гаечного ключа, соединенного с гайкой или болтом, создает крутящий момент (усилие поворота), который ослабляет или затягивает гайку или болт.
Крутящий момент Т [Нм] является произведением силы F [Н] и длины плеча рычага a [м] .
\ [\ bbox [# FFFF9D] {T = F \ cdot a} \]Чтобы увеличить величину крутящего момента, мы можем либо увеличить силу, либо длину плеча рычага, либо и то, и другое.
Пример : Рассчитайте крутящий момент, полученный на болте, если рычаг гаечного ключа имеет значение 0.25 м и приложенная сила 100 Н (что приблизительно эквивалентно толкающей силе 10 кг )
\ [T = 100 \ cdot 0,25 = 25 \ text {Нм} \]Тот же крутящий момент можно было бы получить, если бы плечо рычага было 1 м и усилие всего 25 Н .
Тот же принцип применяется к двигателям внутреннего сгорания. Крутящий момент на коленчатом валу создается силой, прикладываемой к шейке шатуна через шатун.
Изображение: Крутящий момент на коленчатом валу
Крутящий момент T будет создаваться на коленчатом валу на каждой шейке шатуна каждый раз, когда поршень находится в рабочем ходе.Плечо рычага и в данном случае имеет радиус кривошипа (смещение) .
Величина силы F зависит от давления сгорания внутри цилиндра. Чем выше давление в цилиндре, тем выше усилие на коленчатом валу, тем выше выходной крутящий момент.
Изображение: функция расчета крутящего момента двигателя для давления в цилиндре
Длина плеча рычага влияет на общую балансировку двигателя . Слишком большое его увеличение может привести к дисбалансу двигателя, что приведет к увеличению усилий на шейках коленчатого вала.
Пример : Расчет крутящего момента на коленчатом валу для двигателя со следующими параметрами:
Диаметр цилиндра, B [мм] | 85 |
Давление в цилиндре, p [бар] | 12 |
Смещение кривошипа, a [мм] | 62 |
Сначала мы вычисляем площадь поршня (предполагая, что головка поршня плоская и ее диаметр равен диаметру отверстия цилиндра):
\ [A_p = \ frac {\ pi B ^ 2} {4} = \ frac {\ pi \ cdot 0.2 \]Во-вторых, мы вычислим силу, приложенную к поршню. Чтобы получить силу в Н, (Ньютон), мы будем использовать давление, преобразованное в Па (Паскаль).
\ [F = p \ cdot A_p = 120000 \ cdot 0,0056745 = 680.\ text {N} \]
Предполагая, что вся сила в поршне передается на шатун, крутящий момент рассчитывается как:
\ [T = F \ cdot a = 680.\ cdot 0.062 = 42.218293 \ text {Нм} \]
Стандартная единица измерения крутящего момента — Н · м (Ньютон-метр).В частности, в США единицей измерения крутящего момента двигателя является фунт-сила · фут (фут-фунт). Преобразование между Н · м и фунт-сила · фут :
\ [\ begin {split}1 \ text {lbf} \ cdot \ text {ft} & = 1.355818 \ text {N} \ cdot \ text {m} \\
1 \ text {N} \ cdot \ text {m} & = 0.7375621 \ text {lbf} \ cdot \ text {ft}
\ end {split} \]
Для нашего конкретного примера крутящий момент в имперских единицах (США):
\ [T = 42.218293 \ cdot 0.7375621 = 31.138615 \ text {lbf} \ cdot \ text {ft} \]Крутящий момент T [N] также может быть выражен как функция среднее эффективное давление двигателя.
\ [T = \ frac {p_ {me} V_d} {2 \ pi n_r} \] где:
p me [Па] — среднее эффективное давление
V d [m 3 ] — рабочий объем двигателя
n r [-] — количество оборотов коленчатого вала за полный цикл двигателя (для 4-тактного двигателя n r = 2 )
Определение мощности
В физике мощность — это работа, выполненная во времени, или, другими словами, скорость выполнения работы .В системах вращения мощность P [Вт] является произведением крутящего момента T [Нм] и угловой скорости ω [рад / с] .
\ [\ bbox [# FFFF9D] {P = T \ cdot \ omega} \]Стандартная единица измерения мощности — Вт, (ватт) и скорости вращения — рад / с, (радиан в секунду) . Большинство производителей транспортных средств предоставляют мощность двигателя в л.с., (мощность торможения) и скорость вращения в об / мин, (оборотов в минуту).Поэтому мы будем использовать формулы преобразования как для скорости вращения, так и для мощности.
Чтобы преобразовать об / мин в рад / с , мы используем:
\ [\ omega \ text {[rad / s]} = N \ text {[rpm]} \ cdot \ frac {\ pi} { 30} \]Чтобы преобразовать рад / с в об / мин , мы используем:
\ [N \ text {[rpm]} = \ omega \ text {[rad / s]} \ cdot \ frac {30 } {\ pi} \]Мощность двигателя также может быть измерена в кВт вместо Вт для более компактного значения.Чтобы преобразовать кВт в л.с. и наоборот, мы используем:
\ [\ begin {split}P \ text {[bhp]} & = 1.36 \ cdot P \ text {[кВт]} \\
P \ text {[кВт]} & = \ frac {P \ text {[bhp]}} {1.36}
\ end {split} \]
В некоторых случаях вы можете найти л.с., (мощность в лошадиных силах) вместо л.с. как единица измерения мощности.
Имея скорость вращения, измеренную в об / мин , и крутящий момент в Нм , формула для расчета мощности следующая:
\ [\ begin {split}P \ text {[кВт]} & = \ frac {\ pi \ cdot N \ text {[об / мин]} \ cdot T \ text {[Нм]}} {30 \ cdot 1000} \\
P \ text {[HP]} & = \ frac {1.36 \ cdot \ pi \ cdot N \ text {[rpm]} \ cdot T \ text {[Nm]}} {30 \ cdot 1000}
\ end {split} \]
Пример . Рассчитайте мощность двигателя в кВт и л.с. , если крутящий момент двигателя составляет 150 Нм, и частота вращения двигателя 2800 об / мин .
\ [\ begin {split}P & = \ frac {\ pi \ cdot 2800 \ cdot 150} {30 \ cdot 1000} = 44 \ text {kW} \\
P & = \ frac {1.36 \ cdot \ pi \ cdot 2800 \ cdot 150} {30 \ cdot 1000} = 59,8 \ text {HP}
\ end {split} \]
Динамометр двигателя
Скорость двигателя измеряется с помощью датчика на коленчатом валу (маховике).В идеале, чтобы рассчитать мощность, мы должны также измерить крутящий момент на коленчатом валу с помощью датчика. Технически это возможно, но не применяется в автомобильной промышленности. Из-за условий эксплуатации коленчатого вала (температуры, вибрации) измерение крутящего момента двигателя с помощью датчика не является надежным методом. Также довольно высока стоимость датчика крутящего момента. Поэтому крутящий момент двигателя измеряется во всем диапазоне скорости и нагрузки с помощью динамометра (испытательный стенд) и отображается (сохраняется) в блоке управления двигателем.
Изображение: Схема динамометра двигателя
Динамометр — это в основном тормоз (механический, гидравлический или электрический), который поглощает мощность, производимую двигателем. Самым используемым и лучшим типом динамометра является электрический динамометр . Фактически это электрическая машина , которая может работать как генератор или как двигатель . Изменяя крутящий момент нагрузки генератора, двигатель может быть переведен в любую рабочую точку (скорость и крутящий момент).Кроме того, при отключенном двигателе (без впрыска топлива) генератор может работать как электродвигатель для раскрутки двигателя. Таким образом можно измерить трение двигателя и потери крутящего момента насоса.
В электрическом динамометре ротор соединен с коленчатым валом. Связь между ротором и статором электромагнитная. Статор прикреплен через плечо рычага к датчику нагрузки . Чтобы уравновесить ротор, статор будет прижиматься к датчику нагрузки. Крутящий момент T вычисляется путем умножения силы F , измеренной в датчике нагрузки, на длину плеча a рычага.
\ [T = F \ cdot a \]Параметры двигателя: тормозной момент, тормозная мощность (л.с.) или удельный расход топлива при торможении (BSFC) содержат ключевое слово «тормоз», потому что для их измерения используется динамометр (тормоз). .
В результате динамометрического испытания двигателя получается карт крутящего момента (поверхности), которые дают значение крутящего момента двигателя при определенных оборотах двигателя и нагрузке (стационарные рабочие точки). Нагрузка двигателя эквивалентна положению педали акселератора.
Пример карты крутящего момента для бензинового двигателя с искровым зажиганием (SI) :
Двигатель крутящий момент [Нм] | Положение педали акселератора [%] | ||||||||
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||
Двигатель оборотов 0 [об / мин] | 90045 | 90 | 107 | 109 | 110 | 111 | 114 | 116 | |
1300 | 60 | 105 | 132 | 133 | 134 | 136 | 138 | 141 | |
1800 | 35 | 89 | 1 33 | 141 | 142 | 144 | 145 | 149 | |
2300 | 19 | 70 | 133 | 147 | 148 | 150 | 151 | 155 | |
2800 | 3 | 55 | 133 | 153 | 159 | 161 | 163 | 165 | |
3300 | 0 | 41 | 126 | 152 | 161 | 165 | 167 | 171 | |
3800 | 0 | 33 | 116 | 150 | 160 | 167 | 170 | 175 | |
4300 | 0 | 26 | 110 | 155 | 169 | 176 90 082 | 180 | 184 | |
4800 | 0 | 18 | 106 | 155 | 174 | 179 | 185 | 190 | |
5300 | 0 | 12 | 96 | 147 | 167 | 175 | 181 | 187 | |
5800 | 0 | 4 | 84 | 136 | 161 | 170 | 175 | 183 | |
6300 | 0 | 0 | 72 | 120 | 145 | 153 | 159 | 171 |
Пример схемы мощности для бензинового двигателя с искровым зажиганием (SI) :
Двигатель мощность [л.с.] | Ускоритель положение педали [%] | ||||||||||||||||
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2 900 900 Двигатель | скорость [об / мин] 800 | 5 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
1300 | 11 | 19 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | |||||||||
1800 | 9 | 23 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | |||||||||
2300 | 6 | 23 | 44 | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 | |||||||||
2800 | 1 | 22 | 53 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||||||||
3300 | 0 | 19 | 59 | 71 | 76 | 78 | 78 | 80 | |||||||||
3800 | 0 | 18 | 63 | 81 | 87 | 90 | 92 | 95 | |||||||||
4300 | 0 | 16 | 67 | 95 | 103 | 108 | 110 | 113 | |||||||||
4800 | 0 | 12 | 72 | 106 | 119 | 122 | 126 | 130 | |||||||||
5300 | 0 | 9 | 72 | 111 | 126 | 132 | 137 | 141 | |||||||||
5800 | 0 | 3 | 69 | 112 | 133 | 140 | 145 | 151 | |||||||||
6300 | 0 | 0 | 65 | 108 | 130 | 137 | 143 | 153 |
Электронный модуль управления (ECM ) ДВС имеет карту крутящего момента, хранящуюся в памяти.Он вычисляет (интерполирует) функцию крутящего момента двигателя от текущих оборотов двигателя и нагрузки. В ECM нагрузка выражается как давление во впускном коллекторе для бензиновых двигателей (искровое зажигание, SI) и время впрыска или масса топлива для дизельных двигателей (воспламенение от сжатия, CI). Стратегия расчета крутящего момента двигателя имеет поправки на основе температуры и давления всасываемого воздуха.
График данных крутящего момента и мощности, функции частоты вращения и нагрузки двигателя дает следующие поверхности:
Изображение: Поверхность крутящего момента двигателя SI | Изображение: Поверхность мощности двигателя SI |
Для Для лучшей интерпретации карт крутящего момента и мощности можно построить двухмерную линию крутящего момента для фиксированного значения положения педали акселератора.
Изображение: кривые крутящего момента двигателя SI | Изображение: кривые мощности двигателя SI |
Крутящий момент и мощность двигателя при полной нагрузке
Как вы видели, крутящий момент и мощность внутреннего сгорания двигатель зависит как от частоты вращения двигателя, так и от нагрузки. Обычно производители двигателей публикуют характеристики крутящего момента и кривых (кривые) при полной нагрузке (100% положение педали акселератора). Кривые крутящего момента и мощности при полной нагрузке подчеркивают максимальный крутящий момент и распределение мощности во всем диапазоне оборотов двигателя.
Изображение: параметры крутящего момента и мощности двигателя при полной нагрузке
Форма приведенных выше кривых крутящего момента и мощности не соответствует реальному двигателю, их цель — объяснить основные параметры. Тем не менее, формы аналогичны реальным характеристикам искрового зажигания (бензин), левого впрыска, атмосферного двигателя.
Частота вращения двигателя N e [об / мин] характеризуется четырьмя основными моментами:
N min — минимальная стабильная частота вращения двигателя при полной нагрузке
N Tmax — частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте двигателя
N Pmax — частота вращения двигателя при максимальной мощности двигателя; также называется номинальная частота вращения двигателя
N max — максимальная стабильная частота вращения двигателя
На минимальной частоте вращения двигатель должен работать плавно, без колебаний и остановок.Двигатель также должен позволять работать на максимальной скорости без каких-либо повреждений конструкции.
крутящий момент двигателя при полной нагрузке кривая T e [Нм] характеризуется четырьмя точками:
T 0 — крутящий момент двигателя при минимальных оборотах двигателя
T max — максимальный двигатель крутящий момент (максимальный крутящий момент или номинальный крутящий момент )
T P — крутящий момент двигателя при максимальной мощности двигателя
T M — крутящий момент двигателя при максимальной частоте вращения двигателя
В зависимости от типа всасываемого воздуха (атмосферный или с турбонаддувом) максимальный крутящий момент может быть точечным или линейным.Для двигателей с турбонаддувом или наддувом максимальный крутящий момент может поддерживаться постоянным между двумя значениями частоты вращения двигателя.
Мощность двигателя при полной нагрузке кривая P e [л.с.] характеризуется четырьмя точками:
P 0 — мощность двигателя при минимальных оборотах двигателя
P max — максимальная мощность двигателя мощность (пиковая мощность или номинальная мощность )
P T — мощность двигателя при максимальном крутящем моменте двигателя
P M — мощность двигателя при максимальной частоте вращения двигателя
Область между минимальными оборотами двигателя N мин и максимальная частота вращения двигателя Н Tmax называется зоной нижнего конца крутящего момента.Чем выше крутящий момент в этой области, тем лучше возможности запуска / ускорения транспортного средства. Когда двигатель работает в этой области при полной нагрузке, если сопротивление дороги увеличивается, частота вращения двигателя будет уменьшаться, что приведет к падению крутящего момента двигателя и остановке двигателя . По этой причине эта область также называется областью нестабильного крутящего момента .
Область между максимальной частотой вращения двигателя N Tmax и максимальной частотой вращения двигателя N Pmax называется диапазоном мощности .Во время разгона автомобиля для достижения наилучших характеристик переключение передач (вверх) следует выполнять на максимальной мощности двигателя. В зависимости от передаточных чисел коробки передач после переключения на выбранной передаче частота вращения двигателя снижается до максимального крутящего момента, что обеспечивает оптимальное ускорение. Переключение передач на максимальной мощности двигателя позволит удерживать частоту вращения двигателя в пределах диапазона мощности.
Область между максимальной частотой вращения двигателя N Pmax и максимальной частотой вращения двигателя N max называется зоной верхнего конца крутящего момента.Более высокий крутящий момент приводит к более высокой выходной мощности, что означает более высокую максимальную скорость автомобиля и лучшее ускорение на высокой скорости.
Когда частота вращения двигателя поддерживается между максимальной частотой вращения двигателя N Tmax и максимальной частотой вращения двигателя N max , если сопротивление транспортного средства увеличивается, частота вращения двигателя падает, а выходной крутящий момент увеличивается, таким образом компенсация увеличения дорожной нагрузки. По этой причине эта область называется областью стабильного крутящего момента .
Ниже вы можете найти несколько примеров кривых крутящего момента и мощности при полной нагрузке для различных типов двигателей. Обратите внимание на форму кривых в зависимости от типа двигателя (с искровым зажиганием или с компрессионным зажиганием) и типа воздухозаборника (атмосферный или с турбонаддувом).
Крутящий момент и мощность двигателя Honda 2.0 при полной нагрузке
Архитектура цилиндров | 4-рядный | Изображение: Двигатель Honda 2.0 SI — кривые крутящего момента и мощности при полной нагрузке |
Топливо | бензин (SI) | |
Объем двигателя [см 3 ] | 1998 | |
Впрыск топлива | порт клапана | |
Воздухозаборник | атмосферный | |
Синхронизация клапана | переменная | |
T макс. [Нм] | 190 | |
N Tmax [об / мин] | 4500 | |
33 P Л.с.] | 155 | |
N Pmax [об / мин] | 6000 | |
N макс. [об / мин] | 6800 |
Saab 2.Крутящий момент и мощность двигателя 0T при полной нагрузке
Архитектура цилиндров | 4-рядный | Изображение: Двигатель Saab 2.0T SI — кривые крутящего момента и мощности при полной нагрузке |
Топливо | бензин (SI) | |
Объем двигателя [см 3 ] | 1998 | |
Впрыск топлива | порт клапана | |
Воздухозаборник | с турбонаддувом | |
Синхронизация клапана | фиксированная | |
T макс. [Нм] | 265 | |
N Tmax [об / мин] | 2500 | |
P макс [л.с. | 175 | |
N Pmax [об / мин] | 5500 | Н макс [об / мин] | 6300 |
Audi 2.0 Крутящий момент и мощность двигателя TFSI при полной нагрузке
Архитектура цилиндров | 4-рядный | Изображение: Двигатель Audi 2.0 TFSI SI — кривые крутящего момента и мощности при полной нагрузке |
Топливо | бензин (SI) | |
Объем двигателя [см 3 ] | 1994 | |
Впрыск топлива | прямой | |
Воздухозаборник | с турбонаддувом | |
Выбор фаз газораспределения | фиксированный | |
T max [Нм] | 280 | |
N Tmax [об / мин] | 1800 — 5000 | |
P max [ Л.с.] | 200 | |
N Pmax [об / мин] | 5100 — 6000 | |
N макс. [об / мин] | 6500 |
Toyota 2.0 Крутящий момент и мощность двигателя D-4D при полной нагрузке
Архитектура цилиндров | 4-рядный | Изображение: Двигатель Toyota 2.0 CI — кривые крутящего момента и мощности при полной нагрузке |
Топливо | дизель (CI) | |
Объем двигателя [см 3 ] | 1998 | |
Впрыск топлива | прямой | |
Воздухозаборник | с турбонаддувом | |
фиксированный | ||
T max [Нм] | 300 | |
N Tmax [об / мин] | 2000 — 2800 | |
33 P [Л.с.] | 126 | |
N Pmax [об / мин] | 3600 | 9008 5|
N max [об / мин] | 5200 |
Mercedes-Benz 1.8 Крутящий момент и мощность двигателя Kompressor при полной нагрузке
Архитектура цилиндров | 4-рядный | Изображение: Двигатель Mercedes Benz 1.8 Kompressor SI — кривые крутящего момента и мощности при полной нагрузке |
Топливо | бензин | |
Объем двигателя [см 3 ] | 1796 | |
Впрыск топлива | порт клапана | |
Впуск воздуха | с наддувом | |
с наддувом | ||
синхронизация | фиксированная | |
T max [Нм] | 230 | |
N Tmax [об / мин] | 2800 — 4600 | |
P макс [ P макс. ] | 156 | |
N Pmax [об / мин] | 5200 | |
N макс. [об / мин] | 6250 |
BMW 3.0 Крутящий момент и мощность двигателя TwinTurbo при полной нагрузке
Архитектура цилиндров | 6-рядный | Изображение: Двигатель BMW 3.0 TwinTurbo SI — кривые крутящего момента и мощности при полной нагрузке |
Топливо | бензин | |
Объем двигателя [см 3 ] | 2979 | |
Впрыск топлива | прямой | |
Воздухозаборник | двухступенчатый с турбонаддувом | |
переменная | ||
T max [Нм] | 400 | |
N Tmax [об / мин] | 1300 — 5000 | |
33 P [Л.с.] | 306 | |
N Pmax [об / мин] 90 082 | 5800 | |
N макс. [об / мин] | 7000 |
Mazda 2.Крутящий момент и мощность роторного двигателя 6 при полной нагрузке
Архитектура цилиндров | 2 Ванкеля | Изображение: Двигатель Mazda 2.6 SI — кривые крутящего момента и мощности при полной нагрузке |
Топливо | бензин | |
Объем двигателя [см 3 ] | 1308 (2616) | |
Впрыск топлива | порт клапана | |
Воздухозаборник | атмосферный | |
Время работы клапана | фиксированный | |
T макс. [Нм] | 211 | |
N Tmax [об / мин] | 5500 | |
P макс.231 | | |
Н Pmax [об / мин] | 8200 | 9008 5|
N max [об / мин] | 9500 |
Porsche 3.6 крутящий момент и мощность двигателя при полной нагрузке
Архитектура цилиндров | 6 плоских | Изображение: двигатель Porsche 3.6 SI — кривые крутящего момента и мощности при полной нагрузке |
Топливо | бензин | |
Объем двигателя [см 3 ] | 3600 | |
Впрыск топлива | порт клапана | |
Воздухозаборник | атмосферный | |
Регулировка фаз газораспределения | регулируемая | |
T макс. [Нм] | 405 | |
N Tmax [об / мин] | 5500 | |
P макс [л.с.] | 4 | |
N Pmax [об / мин] | 7600 | |
8400 |
Ключевые утверждения, которые следует учитывать в отношении мощности и крутящего момента двигателя:
Крутящий момент
- крутящий момент является компонентом мощности
- крутящий момент может быть увеличен за счет увеличения среднего эффективного давления двигателя или снижения потерь крутящего момента (трение, накачивание)
- с более низким максимальным крутящим моментом, распределенным в диапазоне скоростей двигателя, с точки зрения тяги лучше, чем с более высокой точкой максимального крутящего момента
- низкий крутящий момент очень важен для пусковых возможностей транспортных средств
- высокий крутящий момент полезен в условиях бездорожья, когда автомобиль эксплуатируется на больших уклонах дороги, но на низкой скорости
Мощность
- Мощность двигателя зависит как по крутящему моменту, так и по скорости
- мощность может быть увеличена путем увеличения крутящего момента или частоты вращения двигателя
- высокая мощность r важно для высоких скоростей транспортного средства, чем выше максимальная мощность, тем выше максимальная скорость транспортного средства
- Распределение мощности двигателя при полной нагрузке в диапазоне оборотов двигателя влияет на способность автомобиля к ускорению на высоких скоростях
- для наилучшего характеристики ускорения, транспортное средство должно работать в диапазоне мощности, между максимальным крутящим моментом двигателя и мощностью
По любым вопросам или наблюдениям относительно этого руководства, пожалуйста, используйте форму комментариев ниже.
Не забывайте ставить лайки, делиться и подписываться!
Автомобиль — требуемая мощность и крутящий момент
Мощность двигателя
Требуемая мощность двигателя для поддержания постоянной скорости автомобиля может быть рассчитана как
P = F T v / η (1)
где
P = мощность двигателя (Вт)
F T = суммарные силы, действующие на автомобиль — сила сопротивления качению, сила градиентного сопротивления и сопротивление аэродинамическому сопротивлению (Н)
v = скорость автомобиль (м / с)
η = общий КПД трансмиссии, обычно в диапазоне 0.85 (низшая передача) — 0,9 (прямой привод)
Для автомобиля, который ускоряется, сила ускорения должна быть добавлена к общей силе.
Пример — Автомобиль и требуемая мощность двигателя
Требуемая мощность двигателя для движения автомобиля по плоской поверхности с постоянной скоростью 90 км / ч с силой аэродинамического сопротивления 250 Н и силой сопротивления качению 400 Н и общий КПД 0,85 — можно рассчитать как
P = ((250 Н) + (400 Н)) (90 км / ч) (1000 м / км) (1/3600 ч / с) / 0.85
= 19118 Вт
= 19 кВт
Крутящий момент или момент двигателя
Можно рассчитать крутящий момент двигателя в зависимости от мощности и оборотов в минуту
T = P / (2 π n об / с )
= 0,159 P / n об / с
= P / ( 2 π (n об / мин /60))
= 9,55 P / 0 об / мин
9202 (2)
где
T = крутящий момент или момент (Нм)
n об / с = частота вращения двигателя (об / с, об / с)
903 = об / мин частота вращения двигателя (об / мин, об / мин)
Пример — Автомобиль и требуемый момент двигателя
Момент, передаваемый двигателем в автомобиле выше при работающем двигателе на частоте вращения 1500 об / мин можно рассчитать как 9 0009
Т = 9.55 (19118 Вт) / (1500 об / мин)
= 121 Нм
Усилие на колесах
Общая сила (1) , действующая на автомобиль, равна силе тяги между ведущими колесами и дорожным покрытием :
F w = F T
где
F w = сила, действующая между ведущими колесами и дорожным покрытием (Н)
Сила тяги может быть выражена крутящим моментом двигателя и скорость, а также размеры и скорости колес:
F w = F T
= (T η / r) (n об / с / n w_rps )
69 =
9202 T η / r) (n об / мин / n w_rpm )
= (2 T η / d) (n об / мин / n 9 w_201 / мин) (3)
r = радиус колеса (м)
d = диаметр колеса (м)
n w_rps = скорость вращения колеса (об / с, об / с)
n w_rpm = скорость вращения колеса (об / мин, об / мин)
Обратите внимание, что движение по изгибам добавляет центростремительную силу к общей силе, действующей между колесами и дорожным покрытием.
Для мощности, необходимой для наклона, проверьте пример автомобиля в конце раздела «Силы, действующие на тело, движущееся по наклонной плоскости».
Электродвигатели — крутящий момент в зависимости от мощности и скорости
- Работа является результатом силы, действующей на некотором расстоянии. Работа измеряется в джоулях (Нм) или фут-фунтах.
- Крутящий момент — это сила вращения, создаваемая коленчатым валом двигателя. Чем больший крутящий момент производит двигатель, тем выше его способность выполнять работу.Поскольку крутящий момент представляет собой вектор, действующий в определенном направлении, он обычно измеряется в единицах Н · м или фунт-фут.
- Power — это скорость выполнения работы — работа за определенный промежуток времени. Мощность измеряется в ваттах (Дж / с) или лошадиных силах.
Обратите внимание, что движущая сила электродвигателя крутящего момента , а не лошадиных сил. Крутящий момент — это крутящая сила, которая заставляет двигатель работать, а крутящий момент активен от 0% до 100% рабочей скорости.
Мощность, производимая двигателем, зависит от скорости двигателя и составляет
- ноль при 0% скорости и
- обычно на максимальной скорости при рабочей скорости
Примечание ! — полный крутящий момент с нулевой скорости является большим преимуществом для электромобилей.
Для полного стола — поворот экрана!
Мощность | Частота вращения двигателя (об / мин) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3450 | 2000 | 1750 | 1000 | 500 | |||||||||||||||
Крутящий момент | (фунт на дюйма) | (фунт на фут) | (Нм) | (фунт на дюйм) 9227 f фут) | (Нм) | (фунт f дюйм) | (фунт f фут) | (Нм) (Нм) 309 (фунт на дюйма) | (фунт на фут) | (Нм) | (фунт на дюйм) | (фунт на фута) | (Нм) | | |||||
1 | 0.75 | 18 | 1,5 | 2,1 | 32 | 2,6 | 3,6 | 36 | 3,0 | 4,1 | 63 | 5,3 | 7,1 | 126 | 10,5 | 14,2 | |||
1,5 | 1,1 | 27 | 2,3 | 3,1 | 47 | 3,9 | 5,3 | 54 | 4,5 | 6,1 | 95 | 7.9 | 10,7 | 189 | 15,8 | 21,4 | |||
2 | 1,5 | 37 | 3,0 | 4,1 | 63 | 5,3 | 7,1 | 72 | 6,0 | 8,1 | 126 | 10,5 | 14,2 | 252 | 21,0 | 28,5 | |||
3 | 2,2 | 55 | 4,6 | 6,2 | 95 | 7.9 | 10,7 | 108 | 9,0 | 12 | 189 | 15,8 | 21,4 | 378 | 31,5 | 42,7 | |||
5 | 3,7 | 91 | 7,6 | 10 | 158 | 13,1 | 18 | 180 | 15 | 20 | 315 | 26,3 | 36 | 630 | 52,5 | 71 | |||
7.5 | 5,6 | 137 | 11 | 15 | 236 | 20 | 27 | 270 | 23 | 31 | 473 | 39 | 53 | 945 | 79 | 107 | |||
10 | 7,5 | 183 | 15 | 21 | 315 | 26 | 36 | 360 | 30 | 41 | 630 | 53 | 71 | 1260 | 105 | 142 | |||
15 | 11 | 274 | 23 | 31 | 473 | 39 | 53 | 540 | 45 | 61 | 945 | 79 | 107 | 1891 | 158 | 214 | |||
20 | 15 | 365 | 30 | 9008 1 41630 | 53 | 71 | 720 | 60 | 81 | 1260 | 105 | 142 | 2521 | 210 | 285 | ||||
25 | 19 | 457 | 38 | 52 | 788 | 66 | 89 | 900 | 75 | 102 | 1576 | 131 | 178 | 3151 | 263 | 356 | |||
30 | 22 | 548 | 46 | 62 | 945 | 79 | 107 | 1080 | 90 | 122 | 1891 | 158 | 214 | 3781 | 315 | 427 | |||
40 | 30 | 731 | 61 | 83 | 1260 | 105 | 9008 11421441 | 120 | 163 | 2521 | 210 | 285 | 5042 | 420 | 570 | ||||
50 | 37 | 913 | 76 | 103 | 1576 | 131 | 178 | 1801 | 150 | 204 | 3151 | 263 | 356 | 6302 | 525 | 712 | |||
60 | 45 | 1096 | 91 | 124 | 1891 | 158 | 214 | 2161 | 180 | 244 | 3781 | 315 | 427 | 7563 | 630 | 855 | |||
70 | 52 | 1279 | 107 | 145 | 2206 | 184 | 249 | 2521 | 9 0081210285 | 4412 | 368 | 499 | 8823 | 735 | 997 | ||||
80 | 60 | 1461 | 122 | 165 | 2521 | 210 | 285 | 2881 | 240 | 326 | 5042 | 420 | 570 | 10084 | 840 | 1140 | |||
90 | 67 | 1644 | 137 | 186 | 2836 | 236 | 321 | 3241 | 270 | 366 | 5672 | 473 | 641 | 11344 | 945 | 1282 | |||
100 | 75 | 1827 | 152 | 207 | 3151 | 263 | 356 | 3601 | 300 | 407 | 6302 | 525 | 712 | 12605 | 1050 | 1425 | |||
125 | 93 | 2283 | 190 | 258 | 3939 | 328 | 445 | 4505 | 328 | 445 | 4505 | 509 | 7878 | 657 | 891 | 15756 | 1313 | 1781 | |
150 | 112 | 2740 | 228 | 310 | 4727 | 394 | 5402 | 450 | 611 | 9454 | 788 | 1069 | 18907 | 1576 | 2137 | ||||
175 | 131 | 3197 | 266 | 361 | 5515 | 66023 | 361 | 5515 | 66023 | 6302 | 525 | 712 | 1 1029 | 919 | 1247 | 22058 | 1838 | 2494 | |
200 | 149 | 3654 | 304 | 413 | 6302 | 525 | 712 | 7203 | 2 | 7203 | 814 | 12605 | 1050 | 1425 | 25210 | 2101 | 2850 | ||
225 | 168 | 4110 | 343 | 465 | 7090 | 591 | 80103 | 890 675 | 916 | 14180 | 1182 | 1603 | 28361 | 2363 | 3206 | ||||
250 | 187 | 4567 | 381 | 516 | 7878 | 657 | 9003 | 750 | 1018 | 15756 90 082 | 1313 | 1781 | 31512 | 2626 | 3562 | ||||
275 | 205 | 5024 | 419 | 568 | 8666 | 722 | 980 | 9904 | 1125 825 | 17332 | 1444 | 1959 | 34663 | 2889 | 3918 | ||||
300 | 224 | 5480 | 457 | 620 | 9454 | 788 | 1069 | 10804 | 1221 | 18907 | 1576 | 2137 | 37814 | 3151 | 4275 | ||||
350 | 261 | 6394 | 533 | 723 | 11029 | 919 | 126082 | 1247 | 11029 | 919 | 1247 900 | 1050 | 1425 | 22058 | 1838 | 2494 | 44117 | 3676 | 4987 |
400 | 298 | 7307 | 609 | 826 | 12605 | 1050 | 1425 | 14405 | 1625 | 14405 | 1200 | 25210 | 2101 | 2850 | 50419 | 4202 | 5699 | ||
450 | 336 | 8221 | 685 | 929 | 14180 | 1182 | 1603 | 1320 | 1832 | 28361 | 2363 | 3206 | 56722 | 4727 | 6412 | ||||
550 | 410 | 10047 | 837 | 1136 | 17332 | 1444 | 1980 1959 | 1651 | 2239 | 34663 | 2889 | 3918 | 69326 | 5777 | 7837 | ||||
600 | 448 | 10961 | 913 | 1239 | 18907 | 1576 | 2137 | 2160882 |
Альтернативно T фут-фунт = P л. Крутящий момент в единицах СИ можно рассчитать как
Электродвигатель — крутящий момент в зависимости от мощности и скоростимощность (кВт) скорость (об / мин) Электродвигатель — мощность в зависимости от крутящего момента и скоростикрутящий момент (Нм) скорость (об / мин) Электродвигатель — Зависимость скоростиМощность и крутящий моментмощность (кВт) крутящий момент (Нм) Пример — крутящий момент электродвигателякрутящий момент, передаваемый электродвигателем мощностью 0,75 кВт (750 Вт) при скорости 2000 об / мин можно рассчитать как
Пример — Крутящий момент от электродвигателяКрутящий момент, передаваемый от электродвигателя мощностью 100 л.с. при скорости 1000 об / мин можно рассчитать как
Для преобразования в фунт-сила-фут — разделите крутящий момент на 12 . Новый датчик крутящего момента двигателя повышает экономию топлива и безопасность передвиженияДатчик крутящего момента автомобиля NSK измеряет крутящий момент приводного вала в режиме реального времени. // Изображение любезно предоставлено компанией NSK Ltd.Компания NSK Ltd., имеющая офис продаж в США в Анн-Арборе, объявила сегодня о разработке датчика крутящего момента автомобиля, который измеряет крутящий момент приводного вала в режиме реального времени, и стал первым в мире с такой возможностью. Компания заявляет, что датчик может повысить экономию топлива, повысить комфорт и безопасность езды, а также расширить мир новых возможностей в CASE (подключенный, автономный, общий и сервисный, электрический). Датчик использует магнитные поля для определения крутящего момента путем измерения минутного скручивания приводного вала, которое происходит естественным образом при его вращении двигателем. Обычные датчики крутящего момента были слишком сложными или дорогими для широкого использования, но новая технология NSK позволяет иметь простую структуру в компактном датчике, который идеально подходит для массового производства и широкого применения автопроизводителями. Существенным преимуществом нового датчика крутящего момента является повышенная экономия топлива за счет снижения энергопотребления, а также повышенный комфорт и безопасность езды. Автомобильная промышленность в настоящее время переживает период глубоких преобразований, которые происходят раз в столетие, в основном вокруг мобильных услуг. Ожидается, что автомобиль ближайшего будущего обеспечит максимальную безопасность и комфорт, а также снизит воздействие на окружающую среду. Чтобы реализовать потенциал, транспортные средства должны быть оснащены различными датчиками, чтобы точно понимать состояние транспортного средства для выполнения передовых методов управления. Бесконтактный датчик крутящего момента приводного вала NSK — первый в отрасли. Приводной вал — это ключевой компонент, который используется для передачи мощности двигателя или мотора на колеса.Измерение крутящего момента на приводном валу дает важную информацию, которую можно использовать для увеличения экономии топлива, повышения комфорта и безопасности, уменьшения воздействия на окружающую среду и даже для обнаружения отклонений или неисправностей в автомобиле. Однако до появления нового продукта NSK обычные датчики крутящего момента были слишком большими и сложными, чтобы их можно было использовать в автомобилях массового производства. Характеристики продукта включают:Бесконтактный датчик
Compact
Простота изготовления
Повышенная экономия топлива (более низкое энергопотребление). Концепция соединения электродвигателя с двухскоростной коробкой передач в электромобилях привлекает внимание как эффективный метод повышения эффективности. Датчик крутящего момента NSK может помочь обеспечить переключение передач без толчков, что позволяет использовать большее передаточное отношение для увеличения экономии топлива на 7 процентов. В системах CVT с ременным приводом данные датчика крутящего момента NSK могут помочь отрегулировать и уменьшить гидравлическое зажимное усилие, прилагаемое к ремню, до необходимого минимума, тем самым снижая потери передачи на 1.05-процентное увеличение экономии топлива. Повышенный комфорт Датчик крутящего момента можно использовать для обеспечения более плавной езды за счет расширенного управления, которое смягчает колебания крутящего момента при переключении передач и ускорении / замедлении. Выявление неисправностей Постоянный мониторинг и отслеживание крутящего момента позволяет прогнозировать и идентифицировать проблемы и отклонения в автомобиле на ранней стадии, прежде чем они перерастут в более серьезные проблемы. Подключено Поскольку транспортные средства, постоянно находящиеся в режиме онлайн, становятся нормой, данные, собранные датчиком, могут использоваться для определения состояния ближайших транспортных средств, а также могут быть переданы и проанализированы для определения моделей коллективного использования дорог и предоставления новой ценности для общество. Компания NSK начала производство первых подшипников в Японии в 1916 году и с тех пор превратилась в глобальную организацию, занимающуюся исследованиями, проектированием и производством решений Motion & Control, необходимых для мобильных и промышленных приложений.NSK — ведущий поставщик подшипников в Японии и третий по величине поставщик в мире по доле рынка. Продукция и технологии компании повышают эффективность автомобилестроения и промышленного производства, снижая при этом потребление энергии. У нее более 200 офисов в 30 странах, а также несколько совместных предприятий и партнерств. МоментЗагрузка Мощность — это скорость выполнения работы, то есть скорость, с которой энергия передается силой.Сила вращения, создаваемая двигателем (посредством которого передается энергия), называется крутящим моментом. об / мин — это сокращение от «вращения в минуту». Это скорость, с которой двигатель вращает маховик. Двигатели внутреннего сгорания (ВС) не вырабатывают одинаковую мощность на всех оборотах двигателя, следовательно, существует частота вращения двигателя (об / мин), при которой двигатель будет генерировать максимальную мощность. То же самое и с крутящим моментом. Проще говоря. Крутящий момент — это мера того, какая сила, действующая на объект, заставляет этот объект вращаться. Объект вращается вокруг оси, которую мы назовем точкой поворота и обозначим буквой «O». Назовем силу «F». Расстояние от точки поворота до точки, в которой действует сила, называется плечом момента и обозначается буквой r. Обратите внимание, что это расстояние, «r», также является вектором и указывает от оси вращения до точки, в которой действует сила.(См. Рисунок 1 для изображения этих определений.) Вы создаете крутящий момент каждый раз, когда прикладываете силу с помощью гаечного ключа. Хороший пример — затягивание гаек на колесах. Когда вы используете гаечный ключ, вы прикладываете силу к рукоятке. Эта сила создает крутящий момент на гайке проушины, который стремится повернуть гайку проушины.
Обратите внимание, что единицы крутящего момента содержат расстояние и силу. Чтобы рассчитать крутящий момент в британских единицах, вы просто умножаете силу на расстояние от центра. В случае гаек с проушинами, если гаечный ключ имеет длину в фут, и вы прикладываете к нему 200 фунтов силы, вы создаете 200 фунт-фут крутящего момента.Если вы используете гаечный ключ на 2 фута, вам нужно приложить к нему только 100 фунтов силы, чтобы создать такой же крутящий момент. Автомобильный двигатель создает крутящий момент и использует его для вращения коленчатого вала. Этот крутящий момент создается точно так же: сила прикладывается на расстоянии.Давайте внимательно посмотрим на некоторые детали двигателя: При сгорании газа в цилиндре создается давление на поршень. Это давление создает силу на головке поршня, которая толкает ее вниз. Усилие передается от поршня на шатун, а от шатуна — на коленчатый вал. Обратите внимание, что точка, в которой шатун прикрепляется к коленчатому валу, находится на некотором расстоянии от центра вала. Горизонтальное расстояние изменяется по мере вращения коленчатого вала, поэтому крутящий момент также изменяется, поскольку крутящий момент равен силе, умноженной на расстояние. Таким же образом можно описать работу двигателя Roto Wankel.На картинке выше вы можете увидеть синий «шатун», соединенный с центральным валом. При изменении угла изменяется крутящий момент, но редко бывает, чтобы «синий шатун» был направлен прямо в центр коленчатого вала. Собственно каждый третий оборот. Двигатель Отто делает это дважды за каждый оборот. И, как я объяснял ранее, это момент, когда крутящий момент равен 0. Вот почему двигатель Ванкеля имеет лучший крутящий момент и мощность, чем двигатель Отто. Крутящий момент в физике — это псевдовектор, который измеряет тенденцию силы вращать объект вокруг некоторой оси (или точки опоры, или оси вращения).Точно так же, как сила — это толчок или тяга, крутящий момент можно рассматривать как скручивание. Символ крутящего момента — греческая буква тау. Крутящий момент также называют моментом или моментом силы. Это не следует путать с различными другими определениями «момента» в физике. В контексте машиностроения термины «момент» и «крутящий момент» не обязательно взаимозаменяемы; скорее то или другое предпочтительнее в конкретном контексте. Например, «крутящий момент» обычно используется для описания силы вращения на валу, например, с использованием гаечного ключа, тогда как «момент» чаще используется для описания изгибающей силы на балке. Величина крутящего момента зависит от трех величин: во-первых, приложенной силы; во-вторых, длина плеча рычага, соединяющего ось с точкой приложения силы; и в-третьих, угол между ними. Опять же в условных обозначениях: Где Направление крутящего момента можно определить с помощью правила захвата для правой руки: согните пальцы правой руки, чтобы указать направление вращения, и высуньте большой палец наружу, чтобы он был совмещен с осью вращения.Ваш большой палец указывает в направлении вектора крутящего момента. Крутящий момент является частью базовой спецификации двигателя: выходная мощность двигателя выражается как его крутящий момент, умноженный на его скорость вращения оси. Двигатели внутреннего сгорания вырабатывают полезный крутящий момент только в ограниченном диапазоне скоростей вращения (обычно от 2000 до 5000 об / мин для небольшого автомобиля). Изменяющийся выходной крутящий момент в этом диапазоне можно измерить с помощью динамометра и отобразить в виде кривой крутящего момента. Пик этой кривой крутящего момента находится несколько ниже общего пика мощности.Пик крутящего момента по определению не может появляться при более высоких оборотах, чем пиковая мощность. Понимание взаимосвязи между крутящим моментом, мощностью и частотой вращения двигателя жизненно важно в автомобилестроении, поскольку оно связано с передачей мощности от двигателя через трансмиссию на колеса. Мощность обычно зависит от крутящего момента и частоты вращения двигателя. Передача трансмиссии должна быть выбрана соответствующим образом, чтобы максимально использовать характеристики крутящего момента двигателя. Обычно кривая крутящего момента двигателя с турбонаддувом представляет собой крутой подъем, а затем пологий, почти до максимальных оборотов.Типичный атмосферный двигатель очень отличается: с очень низким крутящим моментом на низких оборотах, затем с быстрым ростом до максимального крутящего момента, а затем снова с быстрым падением. Область под кривой крутящего момента Turbo намного больше с двигателем с турбонаддувом. А если вы удвоите крутящий момент, вы удвоите ускорение, снимите коробку передач. Крутящий момент играет роль в улучшении ускорения именно по причинам, которые я обозначил в отношении кривой крутящего момента: большее количество передач позволяет конструктору более точно удерживать двигатель в пределах его пиковых оборотов в минуту.Атмосферному двигателю нужны обороты для выработки мощности. Если силе позволяют действовать на расстоянии, она выполняет механическую работу. Точно так же, если крутящему моменту позволяют действовать через расстояние вращения, он выполняет работу. Мощность — это работа в единицу времени. Однако время и расстояние вращения связаны угловой скоростью, при которой каждый оборот приводит к перемещению окружности круга под действием силы, создающей крутящий момент.
Как видите, крутящий момент и мощность напрямую связаны.Мощность — это просто приложение X крутящего момента в течение Y времени. Должны использоваться согласованные единицы. Для метрических единиц СИ мощность — ватты, крутящий момент — ньютон-метры, а угловая скорость — радианы в секунду (не об / мин и не об / с). Для различных единиц мощности, крутящего момента или угловой скорости в уравнение необходимо ввести коэффициент преобразования. Кроме того, если вместо угловой скорости (радиан за время) используется скорость вращения (оборот за время), необходимо добавить коэффициент преобразования 2Pi, потому что в одном обороте 2Pi радиана:
, где скорость вращения выражается в оборотах в единицу времени. Теперь вы можете рассчитать мощность вашего автомобиля при заданных оборотах.И теперь вы можете понять, почему Формула 1 так жаждет оборотов двигателя. Самый «простой» способ увеличить мощность — увеличить частоту вращения двигателя. Аа, кстати, Формула-1! В Формуле 1 инженеры стремятся отображать уровень крутящего момента двигателя для отдельных цепей, для разных частей трассы и различных условий на гоночной трассе. Карты двигателей — одно из темных искусств F1. На мокрой трассе нет необходимости в высоком крутящем моменте. Карта крутящего момента двигателя представляет крутящий момент, создаваемый двигателем, как функцию скорости двигателя и положения дроссельной заслонки двигателя.В ЭБУ карта крутящего момента двигателя используется для позиционирования дроссельных заслонок двигателя в соответствии с требованиями водителей к крутящему моменту. Карта крутящего момента водителя представляет крутящий момент, запрашиваемый водителем, как функцию скорости двигателя и положения педали акселератора. FIA ввела правила, регулирующие то, как вы можете контролировать крутящий момент двигателя, и охватывается статьями 5.5 и 5.6 технического регламента. Паровые двигатели и электродвигатели (особенно электродвигатели постоянного тока — постоянного тока), как правило, создают максимальный крутящий момент, близкий к нулевым оборотам в минуту, причем крутящий момент уменьшается по мере увеличения скорости вращения. Чтобы узнать больше, прочтите мои статьи о карте крутящего момента. Вернуться к началу страницыИзмерение крутящего момента в аэрокосмической отрасли | LORD CorpТенденции в аэрокосмической отрасли подталкивают к увеличению возможностей самолетов за счет более легких и гибких компонентов трансмиссии и более мощных двигателей. Модернизация силовой установки как самолетов с неподвижным крылом, так и вертолетов позволяет работать на больших высотах и при более высоких температурах, увеличивать грузоподъемность и улучшать топливную эффективность. С этой целью Parker LORD сотрудничает с партнерами, чтобы снизить риски, связанные с заменой вертолета Chinook CH-47 более технологически совершенным турбовальным двигателем. Демонстрационный самолет использует более крупные и мощные двигатели, компоненты системы привода несущих элементов, изготовленные аддитивным способом, и систему измерения крутящего момента вне двигателя, предоставленную Parker LORD Corporation. Испытания будут характеризовать реакцию конструкции, управление двигателем, тепловую совместимость и ограниченные характеристики управляемости в пределах существующей рабочей зоны воздушного судна. Впервые за десятилетия армейская авиация США установила новый двигатель с другой площадью основания на старый самолет. Этот демонстрационный самолет также оснащен первой системой измерения крутящего момента вне двигателя, что означает, что сила вращения не будет измеряться частью самого двигателя. Ранее компания Parker LORD интегрировала точную систему контроля крутящего момента TRL 9 на самолет оборонного назначения с неподвижным крылом, чтобы обеспечить возможность вертикального подъема. Однако это первый раз, когда решение для измерения крутящего момента внедряется на вертолете. Как правило, система контроля крутящего момента размещается непосредственно на двигателе, но при использовании двигателей большей мощности, испытываемых на Chinook, центр тяжести изменяется и ухудшаются летные характеристики самолета. Почему важно измерять крутящий момент двигателя вдали от двигателя Когда лопасти вертолета вращаются, им требуется крутящий момент для создания подъемной силы. Этот крутящий момент исходит от двигателей и должен контролироваться, прежде чем полет станет возможным.В тандемных роторах и соосных конструкциях вертолетов роторы вращаются в противоположных направлениях, чтобы нейтрализовать или устранить крутящий момент, который мог бы вызвать вращение или рыскание самолета. Любое изменение выходной мощности двигателя вызывает соответствующее изменение крутящего момента. Кроме того, мощность изменяется в зависимости от маневра в полете и приводит к изменяющимся крутящим моментам двигателя, которые необходимо обеспечивать для полета. Часто система контроля крутящего момента встроена в переднюю часть турбовального двигателя — когда есть место. Однако в самолетах вес и расположение имеют большое значение и иногда недоступны для датчика крутящего момента.Унесение контроля крутящего момента в сторону от выходной мощности двигателя дает производителям-изготовителям двигателей повышенную гибкость при интеграции их двигателей в планер. Как работает наше измерение крутящего момента вне двигателя В этом конкретном случае двигатели создают мощность, которая проходит через центральный редуктор сумматора и распределяется на системы переднего и заднего винта для обеспечения подъемной силы вертолета. Система Parker LORD измеряет крутящий момент, создаваемый обоими двигателями, прежде чем он достигает коробки передач сумматора, и в цифровом виде передает эту информацию контроллеру двигателя.Затем этот контроллер вносит коррективы в двигатель для ограничения крутящего момента и при необходимости изменяет мощность. Датчик крутящего момента Parker LORD работает с использованием набора датчиков переменного магнитного сопротивления, расположенных вокруг зубьев муфты. Измеряя точное время движения целей при их вращении с помощью схемы «Обнаружение пересечения нуля» (или сокращенно ZCD), можно получить измерения состояния трансмиссии. Требуется постоянный и точный уровень точности крутящего момента, поскольку мощность, генерируемая этими более крупными двигателями, намного превышает мощность предыдущих двигателей и приближается к ограничения конструкции самолета. Мониторинг крутящего момента снижает риски для безопасности, связанные с этими более мощными двигателями. Крутящий момент и крутильная динамика измеряются путем точной оценки крутящего момента в двух точках трансмиссии.В качестве примера рассмотрим показанную справа сильфонную муфту, к которой приложен крутящий момент — объекты скручивания измеряются и используются для расчета крутящего момента. Помимо измерения крутящего момента, система также контролирует состояние трансмиссии для нескольких других движений трансмиссии: таких как шарнирное сочленение, осевое движение, радиальное завихрение и скорость вала. На рисунках ниже показаны типичные движения трансмиссии, которые являются вторичными измерениями системы контроля крутящего момента. Продолжение работы Parker LORD со своими партнерами и успешные летные испытания также позволят компании реализовать будущие методы уменьшения размеров компонентов для реализации методов уменьшения размеров компонентов .Система контроля крутящего момента вне двигателя может быть адаптирована, поэтому эту технологию можно использовать в любой конфигурации двигателя, при этом система может быть адаптирована к любому самолету, независимо от количества или ориентации двигателей. Понимание крутящего момента и мощности — теории мощностиВ наших двух предыдущих выпусках серии Motor Series, Vol. 38, No. 4, и Vol. 38, No. 5, мы рассмотрели некоторые важные размеры двигателя и ключевую терминологию, которые помогут вам избежать дорогостоящих ошибок при покупке или сборке двигателя.Мы также затронули несколько взаимосвязей, влияющих на достижение синергии компонентов. Обладание этими необходимыми знаниями поможет вам создать двигатель с максимальной мощностью и производительностью для вашего приложения. В качестве напоминания вы можете извлечь эти части из своей библиотеки производительности. В следующем тексте мы рассмотрим две взаимосвязанные темы: крутящий момент и мощность. Взаимосвязь между крутящим моментом и мощностью — одна из наиболее важных концепций, которые необходимо понимать при проектировании и производстве двигателя, который будет удовлетворять заранее заданным рабочим характеристикам. О динамометрических испытаниях и характеристиках двигателей написано много. Обычно указываются пиковый крутящий момент и мощность в лошадиных силах, а также другая информация. Тем не менее, производительность — это нечто большее, чем просто значения пиковой мощности, потому что значения пиковой мощности могут не указывать на истинный характер двигателя. Фактически, многие спрашивали, в чем именно разница между крутящим моментом и мощностью, и можно ли построить двигатель, благоприятствующий тому или иному. Понимая взаимосвязь между крутящим моментом и мощностью, вы будете на правильном пути к максимальному увеличению мощности и производительности. Проще говоря, крутящий момент — это крутящая или крутящая сила, которую инженеры измеряют в фунтах и футах или фунт-футах в английской системе. Один фунт-фут крутящего момента равен силе в 1 фунт, приложенной к концу рычага длиной 1 фут. Крутящий момент двигателя обычно измеряется на динамометре и также может быть определен как способность выполнять работу. В отличие от лошадиных сил, крутящий момент не учитывает элемент времени, который измеряет скорость, с которой двигатель может выполнять работу. Мощность двигателя фактически определяется путем сначала измерения крутящего момента при заданных оборотах, а затем вычисления мощности в лошадиных силах. По сути, мощность в лошадиных силах равна крутящему моменту, умноженному на число оборотов в минуту. Следовательно, любое увеличение крутящего момента увеличивает мощность в лошадиных силах при заданных оборотах. Вот почему для достижения наилучших характеристик двигателя лучше сосредоточиться на улучшении крутящего момента, чем на мощности. Конкурирующие производители двигателей всегда концентрируются на улучшении крутящего момента в диапазоне оборотов, необходимом для работы их двигателя. Крутящий момент двигателя определяется процентом заполнения цилиндра при заданных оборотах. Чем больше наполнен цилиндр, тем больше будет крутящий момент.Если необходимо увеличить мощность, крайне важно улучшить способность двигателя дышать. Пик крутящего момента достигается, когда в двигателе заканчивается воздух или он теряет способность лучше дышать. Это точка максимального заполнения цилиндра. Двигатель может продолжать вырабатывать больше лошадиных сил даже при падении крутящего момента, пока частота вращения увеличивается быстрее, чем падает крутящий момент. Следовательно, если максимальный крутящий момент является точкой максимального заполнения цилиндра, то максимальная мощность — это точка, в которой крутящий момент падает быстрее, чем увеличивается число оборотов в минуту. Рабочий объем, впускной и выпускной тракты, головки цилиндров, синхронизация кулачков, ход и длина штока являются одними из факторов, которые управляют величиной крутящего момента и пиком крутящего момента для данного двигателя. Гоночные двигатели обычно рассчитаны на более высокие обороты и имеют больший наполнение цилиндров и больший крутящий момент при более высоких оборотах. Однако это часто приводит к очень пиковой или узкой кривой мощности с пониженной мощностью на более низких оборотах. Двигатель с уличным приводом обычно лучше всего спроектирован так, чтобы иметь плоскую или широкую кривую крутящего момента на низких и средних скоростях, хотя он может жертвовать некоторым крутящим моментом на верхнем конце.Модификации двигателей с высокими характеристиками обычно приводят к увеличению максимального крутящего момента двигателя на более высокие обороты, хотя это может привести к потере мощности на низких оборотах. Ключом к созданию «счастливого» двигателя является максимальное увеличение крутящего момента в диапазоне оборотов, что является наиболее важным элементом для достижения целей и стиля езды. Несмотря на то, что все двигатели вырабатывают крутящий момент, двигатель, который выдает максимальный крутящий момент на низких оборотах, обычно называют двигателем крутящего момента, а двигатель, который обеспечивает максимальный крутящий момент на высоких оборотах, называется двигателем мощностью в лошадиных силах.Поскольку кривые крутящего момента и мощности всегда пересекаются при 5252 об / мин, двигатель всегда будет производить больше фунт-футов крутящего момента, чем л.с. ниже 5252 об / мин, и больше л.с., чем фунт-фут крутящего момента выше 5252 об / мин; по этой причине четырехцилиндровый импортный двигатель с частотой вращения 13 000 об / мин может производить более высокую мощность, чем V-образный двухцилиндровый двигатель, при меньшем крутящем моменте на коленчатом валу. Длинноходные двигатели с малым диаметром цилиндра (под квадратным сечением), такие как V-Twin, обычно имеют более низкую частоту вращения и высокий крутящий момент ниже 5252 об / мин. С другой стороны, короткоходные (квадратные) двигатели с большим диаметром цилиндра обычно имеют более высокие обороты и вырабатывают высокую мощность на высоких оборотах при относительно низком показании крутящего момента коленчатого вала. Большинство гонщиков, будь то туристические, уличные или гоночные, обычно предпочитают крутящий момент двигатель с широким плоским диапазоном крутящего момента, а не пиковый двигатель с высокой мощностью, развивающий мощность в узком диапазоне оборотов. Для уличного гонщика двигатель с крутящим моментом делает езду проще и увлекательнее, потому что вам не нужно слишком сильно переключаться, пытаясь поддерживать обороты двигателя в диапазоне мощности. Гонщики обычно строят двигатель, который максимизирует крутящий момент во всем рабочем диапазоне оборотов, а не только на небольшой его части. Фактически, если бы вы провели динамические испытания некоторых из самых быстрых двигателей для дрэг-рейсинга, вы, вероятно, обнаружили бы, что большинство из них, если не все, не вырабатывают такую высокую максимальную мощность, как некоторые двигатели с динамической перестрелкой.Вместо этого они, как правило, имеют более пологую кривую мощности с меньшей пиковой мощностью, которая обеспечивает большую мощность во всем диапазоне рабочих оборотов. Для достижения максимальной производительности моментный двигатель должен иметь кулачки, зубчатую передачу и приводиться в движение иначе, чем двигатель мощностью в лошадиных силах. Например, моментный двигатель выигрывает от различных фаз газораспределения и более низких передаточных чисел (более высокое численное значение), а также от более низкой красной линии. Существует множество методов увеличения крутящего момента двигателя. Наиболее очевидное из них описывается аксиомой «кубические дюймы ничем не заменишь».«Больше кубических дюймов приводит к большему крутящему моменту, особенно если смещение добавляется за счет более длинного хода. А большие двигатели требуют меньше компромиссов для достижения широкого диапазона мощности. В целом, увеличение длины хода смещает пик крутящего момента к более низким оборотам. Это особенно актуально для длинноходных двигателей, построенных с нерегулируемыми головками цилиндров. С другой стороны, улучшение способности двигателя дышать приводит к увеличению пика крутящего момента на более высоких оборотах. Карбюрация должна основываться на согласовании расхода воздуха в кубических футах в минуту с рабочим объемом двигателя и пределом оборотов.Слишком большой карбюратор снижает скорость воздуха через трубку Вентури и снижает сигнал к форсункам, что приводит к плохому распылению и меньшей точности дозирования. Следствием этого является меньший крутящий момент, а также плохая реакция дроссельной заслонки и плохая управляемость. Установка набора головок цилиндров с высокой пропускной способностью увеличит наполнение цилиндров и крутящий момент, но крутящий момент будет улучшен в основном на средних и высоких оборотах. Чтобы максимизировать мощность и при этом поддерживать крутящий момент на нижнем уровне, учтите следующее: В принципе, воздушный поток должен соответствовать объему двигателя и оборотам.Для заданного потока воздуха куб. Футов в минуту держите клапаны и порты как можно меньшими, поскольку средняя скорость воздушного потока оказывает значительное влияние на места пиков крутящего момента и величину крутящего момента при низких оборотах. По мере увеличения оборотов двигатель нагнетает воздух до тех пор, пока скорость всасывания не возрастет до точки, когда потеря на трение в отверстиях останавливает увеличение всасываемого воздуха. Средняя скорость потока зависит от площади поперечного сечения впускного желоба или выпускной трубы, а не от объема. Таким образом, максимальное число оборотов в минуту можно контролировать, выбирая детали с определенной площадью поперечного сечения. Клапаны и порты меньшего размера увеличивают скорость, улучшая наполнение цилиндров и продувку выхлопных газов при низких оборотах. Соотношение внутреннего диаметра седла клапана. диаметр головки клапана имеет решающее значение для расхода и крутящего момента. Как правило, для достижения наилучших характеристик с двухклапанным двигателем Harley V-Twin внутренний диаметр седла впускного клапана. будет находиться в диапазоне от 0,88 до 0,93 диаметра головки впускного клапана, а внутренний диаметр седла выпускного клапана. будет находиться в диапазоне 0,86–0,88 диаметра головки выпускного клапана. Изменение соотношения приведет к изменению значений расхода при высоком и низком подъеме.Чем ниже соотношение, тем больше становится радиус седла и меньше диаметр горловины. Меньший диаметр горловины имеет тенденцию к уменьшению потока с большой подъемной силой. Оптимальное соотношение обычно становится меньше по мере уменьшения диаметра клапана. Формы порта и клапана, а также диаметр отверстия и хода являются другими факторами, способствующими идеальному соотношению. Еще одним важным фактором, влияющим на объемный КПД головки блока цилиндров, является конструкция камеры сгорания. Повышение эффективности сгорания за счет оптимизированной конструкции камеры сгорания и распределения топлива улучшит не только объемный КПД, но и тепловой КПД, что приведет к увеличению крутящего момента. Увеличение степени сжатия до максимально допустимого по октановому числу бензина добавит крутящий момент любому двигателю. Однако, когда также установлен кулачок длительного действия, эффект увеличения компрессии намного сильнее, особенно при низких оборотах. Для достижения оптимального двигателя необходимо согласовать синхронизацию кулачков (особенно закрытие впускного клапана) со степенью сжатия. Производители кулачков намеренно держат впускной клапан открытым на много градусов после того, как поршень достигает нижней мертвой точки, чтобы улучшить наполнение цилиндра и крутящий момент на высоких оборотах.Однако на низких оборотах впускное отверстие с поздним закрытием снижает наполнение цилиндра и крутящий момент. Крутящий момент, потерянный на низких оборотах, можно восстановить, увеличив степень механического сжатия двигателя, так что скорректированная степень сжатия поддерживает заданный уровень. Например, допустим, у нас есть двигатель с механической степенью сжатия 10,5: 1 и скорректированной степенью 9,3: 1. Позднее закрытие впускного клапана снизит скорректированное передаточное число двигателя, но увеличение механического передаточного числа выше 10,5: 1 может вернуть скорректированное передаточное число обратно к 9.3: 1. Уличный двигатель с хорошей камерой сгорания и работающий на газовом насосе может выдерживать скорректированную степень сжатия примерно 9: 1-9,5: 1 без детонации, в то время как двигатель, питаемый гоночным газом, может работать с 11: 1-13: 1 или даже выше. Из четырех событий, связанных с синхронизацией клапанов, закрытие впуска и открытие выпуска имеют наибольшее влияние на выходной крутящий момент. Позднее закрытие впускного клапана увеличивает мощность на высоких оборотах за счет крутящего момента на низких оборотах. Тем не менее, помните, что увеличение степени механического сжатия восстанавливает большую часть потерянного крутящего момента на низких частотах.Раннее закрытие впускного клапана ведет к обратному его закрытию поздно. Будьте осторожны, потому что слишком раннее закрытие впускного клапана при высокой степени сжатия может привести к детонации двигателя. На стороне выпуска, открытие выпускного клапана позже извлекает максимальное количество энергии из расширяющихся газов и увеличивает крутящий момент на нижнем конце, но открытие его слишком поздно создает насосные потери и серьезно снижает мощность на верхнем конце. С другой стороны, раннее открытие выпускного клапана улучшает крутящий момент на верхнем конце за счет нижнего конца.Выхлоп с ранним открытием лучше всего подходит для высоких оборотов двигателя и высокой степени сжатия. Очевидно, есть компромиссы. Чтобы максимизировать крутящий момент в нижнем и среднем диапазоне, выберите кулачок, который закрывает впускной клапан раньше и открывает выпускной клапан позже. Понимание взаимосвязи между крутящим моментом и мощностью имеет решающее значение для создания двигателя, развивающего мощность там, где этого требует ваш стиль вождения. |