UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství. Ing. Jaroslav Rauscher, CSc. VOZIDLOVÉ MOTORY STUDIJNÍ OPORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství. Ing. Jaroslav Rauscher, CSc. VOZIDLOVÉ MOTORY STUDIJNÍ OPORY"

Transkript

1 UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ing. Jaroslav Rauscher, CSc. VOZIDLOVÉ MOTORY STUDIJNÍ OPORY 1

2 Úvod Předkládaná opora studia předmětu Konstrukce vozidlových motorů obsahuje faktografický materiál shrnující vývoj a nejnovější poznatky ze současné konstrukce vozidlových motorů. Návrhové a výpočtové metody, používané při prvotním návrhu vozidlových motorů, které bývají vždy součástí vysokoškolských učebnic a skript zaměřených na konstrukci pístových spalovacích motorů, jsou zahrnuty do přednášek předmětu Ročníkový projekt. 2

3 OBSAH 1. HISTORICKÝ VÝVOJ KONSTRUKCE VOZIDLOVÝCH MOTORŮ Parní stroj Spalovací motory s vnitřním spalováním Zážehové motory Přeplňování zážehových motorů Vstřikování benzínu Wankelův motor Vznětový motor Spalovací turbína Spalovací motory s vnějším spalováním Stirlingův motor ZÁKLADNÍ KONCEPCE PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ Motory malých motocyklů, mopedů Motory cestovních a sportovních motocyklů Motory osobních automobilů Motory nákladních automobilů, autobusů a zemědělských traktorů Motory nákladních automobilů Motory zemědělských traktorů Velké motory stacionární,lodní, lokomotivní, pro stavební stroje a vojenská obrněná vozidla PÍST Tepelné zatížení pístu Konstrukční provedení pístů Píst rychloběžného dvoudobého motoru Píst čtyřdobého zážehového motoru Píst čtyřdobého vznětového motoru Povrchová úprava pístů Chlazení pístu Pístní kroužky Konstrukční provedení pístních kroužků Těsnící pístní kroužky Stírací pístní kroužky Osazování pístů pístními kroužky Materiál a povrchová úprava pístních kroužků Pístní čep Axiální pojištění polohy pístního čepu OJNICE A KLIKOVÝ HŘÍDEL Ojnice dvoudobého motoru Ojnice čtyřdobého motoru Ojniční šrouby Klikový hřídel Klikový hřídel dvoudobého motoru Klikový hřídel čtyřdobého motoru Výroba a materiál klikových hřídelí Dělené klikové hřídele Kované klikové hřídele Lité klikové hřídele Tlumič torzních kmitů

4 4.4.4 Setrvačník LOŽISKA A TĚSNĚNÍ KLIKOVÉ HŘÍDELE Ložiska spalovacího motoru Valivá ložiska Ojniční ložisko dvoudobého motoru Ložisko pístního čepu dvoudobého motoru Axiální uložení ojnice dvoudobého motoru Kluzná ložiska Konstrukce kluzných ložisek Materiál a provedení tenkostěnných ocelových pánví Ložiska pístního čepu Těsnění klikového hřídele KLIKOVÁ SKŘÍŇ A BLOK VÁLCŮ MOTORU Kliková skříň dvoudobých rychloběžných motorů Kliková skříň a blok motoru u motorů osobních a nákladních automobilů VÁLEC A HLAVA VÁLCE MOTORU Válec dvoudobého rychloběžného motoru Válec čtyřdobého motoru Válec vzduchem chlazeného čtyřdobého motoru Válec kapalinou chlazeného čtyřdobého motoru Opotřebení válce motoru Hlava válce Hlava válce dvoudobého rychloběžného motoru Hlava válců čtyřdobého zážehového motoru Hlava válců kapalinou chlazených čtyřdobých zážehových motorů Spalovací prostory čtyřdobých zážehových motorů Sací a výfukový kanál Sedlo ventilu Vodítko ventilu Hlava válců čtyřdobého vznětového motoru Hlava válců čtyřdobých vznětových motorů s přímým vstřikem paliva Hlava válců čtyřdobých vznětových motorů s nepřímým vstřikem paliva Těsnění hlavy válců KONSTRUKCE ROZVODŮ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ Rozvod dvoudobých rychloběžných motorů Rozvod sání dvoudobého rychloběžného motoru Rozvod pístem Rozvod válcovým šoupátkem Rozvod kotoučovým šoupátkem Rozvod jazýčkovým ventilem Rozvod výfuku a přepouštění dvoudobého rychloběžného motoru Rozvod čtyřdobých motorů Ventilový rozvod s mechanickým ovládáním Hlavní díly ventilových rozvodů Ventil Ventilové pružiny Vahadla rozvodového ústrojí Zvedací tyčky rozvodového ústrojí OHV Zdvihátka rozvodového ústrojí Vačkový hřídel rozvodového ústrojí

5 Ústrojí pohnu vačkové hřídele Ventilový rozvod s ovládáním hydraulickým a elektromagnetickým Variabilní řízení rozvodového mechanizmu Fázový posun otvírání sacích případně výfukových ventilů Skoková změna zdvihu ventilů Skoková změna zdvihu ventilů a změna fázového posunu Plynulá změna zdvihu ventilů a změna fázového posuvu Odpojování válců motoru Šoupátkový rozvod SACÍ A VÝFUKOVÝ SYSTÉM SPALOVACÍCH MOTORŮ Sací a výfukový systém dvoudobého motoru Sací systém dvoudobého motoru Výfukový systém dvoudobého motoru Sací a výfukový systém čtyřdobého motoru Sací systém čtyřdobého motoru Rezonanční sací potrubí Výfukový systém čtyřdobého motoru Potrubí pro recirkulaci výfukových plynů do sání motoru Motorová brzda CHLAZENÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ Přímé chlazení Nepřímé chlazení Prvky kapalinového chlazení Čerpadlo chladící kapaliny Ventilátor Chladič Termostat MAZÁNÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ Mazání ztrátové Mazání cirkulační Prvky mazacího systému Olejové čerpadlo Olejový filtr Chladič oleje Kontrola funkce mazacího systému Odvětrávání klikové skříně motoru Literatura

6 1. HISTORICKÝ VÝVOJ KONSTRUKCE VOZIDLOVÝCH MOTORŮ Pokrok ve vývoji lidských společenství je vázán na rozvoj energetických zdrojů. Pokud byla k dispozici pouze lidská síla bylo pro vytvoření unikátních monumentů historie nutno shromáždit velký počet jedinců, protože dlouhodobý výkon člověka nedosahuje ani 0.06 kw. Taktéž dlouhodobý výkon koně není větší než 0.5 kw. Zlepšení přineslo využití energie větru, ale průměrný výkon běžného větrného mlýnu byl kolem 2.5 kw. Větší výkon dosahovali vodní kola. Ale i největší soustava vodních kol postavená v letech v Marly na Seině k čerpání vody pro vodotrysky zahrad ve Versailles měla výkon pouhých 88 kw. Přičemž se jednalo o čtrnáct kol o průměru 8 m, pohánějících 225 čerpadel, které dodávaly 200 m 3 vody za hodinu do nádrže vzdálené 5 km a s převýšením 160 m. Teprve vynález a rozšíření spalovacího motoru zabezpečil lidstvu dostatečný energetický potenciál umožňující rychlý pokrok ve všech oblastech lidské činnosti. Co je spalovací motor? Je to tepelný stroj, který spalováním paliva získává tepelnou energii a využitím vhodného plynného média ji převádí na mechanickou práci. U leteckých proudových motorů a motorů raketových vytváří plyny přímo tažnou sílu motoru. U ostatních spalovacích motorů je energie plynného média využívána, buď jako potenciální energie (tlak) u pístových spalovacích motorů, nebo energie kinetická (rychlost proudu) u spalovacích turbin. Podle média použitého k přenosu tepelné energie dělíme tepelné motory na : a) motory s vnějším spalováním - médiem pro přenos energie je např. vodní pára, vzduch a některé plyny, b) motory s vnitřním spalováním, spalovací motory - pracovní látkou v těchto motorech jsou přímo produkty spalování. K tepelným motorům s vnějším spalováním patří např. pístový parní stroj, Stirlingův motor, využívající potenciální energii pracovního media, nebo parní turbina využívající kinetickou energii vodní páry. Pístový spalovací motor a spalovací turbína, kde energie je přenášena přímo produkty hoření paliva, spalinami, patří k motorům s vnitřním spalováním. 1.1 PARNÍ STROJ Vznik prakticky využitelného parního stroje a jeho rozšíření bylo vázáno na specifické podmínky těžby uhlí v Anglii. Nízká úroveň spodní vody vedla k nutnosti odčerpávat vodu z dolu již v poměrně malých hloubkách. První čerpadla, využívající podtlaku vyvolaného ve válci čerpadla kondenzací páry, zkonstruoval Thomas Savery 1 v roce Tyto, tzv. "ohňové stroje" na čerpání vody měly poměrně malý čerpací výkon a byly po roce 1712 nahrazovány atmosférickými stroji Newcomenovými, viz obr.1.1. Newcomen 2 využil diferenčního tlaku působícího na píst k získání síly působící na vahadlo čerpadla. Na obr.1.1 a) je pára z parního kotle pouštěna otevřeným kohoutem pod píst. Čerpadlo koná nepracovní zdvih. Po dosažení horní úvrati je kohout uzavřen obr.1.1 b). Do válce je otevřením druhého kohoutu vstřiknuta studená voda, která způsobí kondenzaci páry ve válci, v důsledku čehož vznikne ve válci podtlak. Atmosférický tlak vzduchu působící na druhou stranu pístu tlačí píst dolů a čerpadlo na druhém konci vahadla koná pracovní zdvih. Tyto stroje dokázaly vykonat až 12 zdvihů za minutu. Vyráběly se poměrně dlouho. Ještě v roce 1775 postavil John Smeaton atmosférický stroj o průměru pístu 1.8 m, 1 Thomas Savery ( ) 2 Thoma Newcomen ( ) 6

7 Obr. 1.1 Newcomenův atmosférický stroj výšce válce 3.2 m a výšce strojovny z žulových kvádrů 18 m. Výkon tohoto stroje byl asi 50 kw. Nedostatkem těchto strojů byl postupný pokles výkonu v důsledku zvyšování teploty stěn válce, což vedlo ke snížení velikosti podtlaku získávaného kondenzací páry. S tímto nedostatkem se seznámil při své práci strojníka i James Watt 3. V roce 1769 získává patent na parní stroj s kondenzátorem odděleným od válce motoru a pomocnou vakuovou pumpou., viz schéma na obr Jednočinný parní stroj pracoval s nízkým tlakem páry, přibližně 25 kpa. Sériová výroba těchto parních strojů byla zahájena až v roce Tyto stroje, v porovnání se stroji Newcomenovými, se vyznačovaly až o polovinu nižší spotřebou uhlí. V dalších letech Watt pokračoval ve zdokonalování svého parního stroje, zavádí chlazení válce a patentuje stroj dvojčinný, v němž je pára přiváděna střídavě na obě strany pístu. Na práce uskutečněné Wattem navazuje Richard Trevithick 4. Postavil první vysokotlaký parní stroj v němž pára pod tlakem až 0.5 MPa konala práci. Tento parní stroj zastavěl do vozidla, které poprvé vyjelo na štědrý večer roku Staví také první parní lokomotivy pro anglické železárny, viz obr Priorita Obr. 1.2 SchemaWattova v použití parního stroje pístového parního stroje pro pohon vozidla však přísluší francouzskému inženýru Nikolasi Josephu Cugnotovi 5, který kolem roku 1769 postavil tříkolové vozidlo poháněné svislým dvouválcovým motorem. Převod posuvného pohybu pístu na přední poháněné a řiditelné kolo byl řešen pomocí rohatkového mechanizmu. Maximální rychlost vozidla byla 4 km/h a na jedno naplnění kotle vodou pracoval parní stroj 15 minut. Toto vozidlo je dodnes vystaveno v budově pařížského Muzea umění a řemesel. Kopie ve skutečné velikosti se nachází v depozitáři pražského Národního technického muzea v Čelákovicích. I když Cugnotovy práce spadají do období, kdy James Watt v roce 1769 dostal patent na parní stroj, není možno předpokládat, že by se tito vynálezci znali. Označení vynálezce parního stroje právem patří Watovi, nejen pro patent, Obr. 1.4 Cugnotův parní dělostřelecký tahač 3 James Watt ( ) 4 Richard Trewithick ( ) 5 Nikolas Joseph Cugnot ( ) 7 Obr. 1.3 Trewithickova lokomotiva

8 který získal, ale obzvláště pro jeho zásluhy o rozšíření používání parního stroje a jeho další zdokonalování. Setkání s parními stroji inspirovalo i další vynálezce a tak se vozidla s parním pohonem objevila i v jiných zemích : Henschel ( Německo), Evans (Amerika), Josef Božek (Rakousko Uhersko). První parní vozy určené pro dopravu osob a nákladů začal stavět v roce 1820 anglický konstruktér Robert Goldsworthy Gurney 6. Parovozy tohoto konstruktéra jsou použity i na první veřejné dopravní lince z Londýna do Stratfordu otevřené v roce V roce 1815 začíná George Stephenson 7 konat pokusné jízdy s první lokomotivou a v roce 1830 otevřel pravidelný provoz na trati Liverpool - Manchester. Jeho parní lokomotiva Rocket dosáhla rychlosti 46 km.h -1. Železniční doprava v Anglii se rozšířila Obr. 1.5 Škoda - Sentinel s parním motorem natolik, že po zavedení tzv. praporového zákonu (Locomotive Act) 8 v roce 1861 prakticky konkurenci silniční dopravy parními vozy zlikvidovala, lit.[3], [4], [6], [7]. V pozdějších letech se vozy s parními motory objevují v nákladní dopravě. Naše Škodovka vyráběla před druhou světovou válkou licenční parní vůz značky Sentinel, který v komunální dopravě hl. města Prahy sloužil ještě v padesátých letech, viz obr. 1.5, lit. [7], [8]. Bez zajímavosti není i skutečnost, že hranici 200 km/h překonal v roce 1906 jako první parní vůz vyrobený ve Spojených státech bratry Stanleyovými, lit [7]. V sedmdesátých letech tohoto století, v době doznívající ropné krize a v období nárůstu boje Obr. 1.6 Současný parní stroj pro pohon osobního automobilu proti znečišťování ovzduší, se znovu objevují konstrukce moderních parních motorů pro osobní automobily. V Americe to byla např. firma Lear Motor Corporation, v Evropě švédská automobilka Sab-Scania. Ani podstatné zvýšení pracovního tlaku páry však nezvýšilo výrazně celkovou účinnost parního stroje tak, aby mohl konkurovat moderním spalovacím motorům. V současné době se vývojem parního stroje pro pohon osobního automobilu zabývá Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr GmbH v Německu.. Cílem je motor s nulovými emisemi. Rozměrově i 6 Robert Goldsworthy Gurney ( ) 7 George Stephenson ( ) 8 Zákon ukládal, že před každým vozidlem na silnici musí utíkat muž s červeným praporkem, aby varoval chodce a protijedoucí povozy. 8

9 výkonovými a ekonomickými parametry se vznětovému přeplňovanému motoru blíží parní motor pracující se vstřikem páry o teplotě 900 C a tlaku 50 MPa.,viz obr SPALOVACÍ MOTORY S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM Parní stroj představoval technickou revoluci, která měnila celý tehdejší svět. Jeho použití však bylo vzhledem k velkým rozměrům a nákladům na jeho postavení a provoz omezeno na velké podniky. Menší manufaktury i řemeslníci potřebovali také zdroj mechanické energie pro pohon svých strojů. Již od počátku devatenáctého století existovalo palivo dostupné v dostatečném množství i v malých dílnách velkých měst a vhodné pro pohon spalovacího motoru - svítiplyn ZÁŽEHOVÉ MOTORY Francouzský vynálezce Philippe Lebon 9, experimentující s plynem získávaným kokováním dříví, si v roce 1786 zažádal o patent na motor poháněný svítiplynem. Není však známo, že by takovýto motor sestrojil. První patent na vozidlo poháněné plynovým spalovacím motorem Obr. 1.7 Vozidlo Issaca de Rivaze získává v roce 1807 Issac de Rivaz, obr Tento bývalý dělostřelecký důstojník staví vozítko poháněné výbušnou směsí vodíku se vzduchem, zapalovanou pod pístem v upravené dělové hlavni elektrickou jiskrou (princip tzv. Voltovy pistole). Po výbuchu je píst vržen velkou silou nahoru a přes ozubenou tyč zabírající do pastorku a lanový převod roztáčí kola vozíku. Funkčnost Obr. 1.8 Lenoirův dvojčinný dvoudobý plynový motor. patentované konstrukce prokázal na malém modelu. Po udělení patentu však v dalším vývoji nepokračoval a tak se jeho práce stala pouze historickou epizodou. Za tvůrce prvního použitelného plynového motoru je označován belgický vynálezce žijící v Paříži J.J.Etienne Lenoir 10, obr 1.8. V roce 1860 staví dvojčinný dvoudobý motor s šoupátkovým rozvodem a se zapalováním svítiplynu pomocí elektrické jiskry. Používání jeho motorů se značně rozšířilo. Vyrobeno bylo přibližně 3000 kusů o výkonu od jednoho do devíti koňských sil. Sám autor v letech 1860 až 1863 staví vozidlo poháněné svým plynovým motorem. U tohoto motoru nahradil svítiplyn parami získávanými odpařováním benzínu a tím jako první zavedl používání kapalného paliva pro pohon vozidlového motoru. V září 1863 uskutečnil s tímto vozidlem cestu z Paříže do Joinville-le-Pont a zpět. S plynovými motory začíná také německý vynálezce N.A.Otto 11. V roce 1867 staví společně s E.Langenem atmosférický plynový motor. I přes značnou hlučnost tohoto motoru se vzhledem k nízké spotřebě plynu osvědčil a začal se v roce 1872 sériově vyrábět. Výkon těchto motorů byl od 1/4 do 3 koňských sil při šedesáti otáčkách za minutu. Zapalování bylo řešeno pomocí plynového plamínku odkrývaného ve vhodný okamžik šoupátkem. Další zvyšování výkonu u těchto 9 Philippe Lebon ( ) 10 Jean Joseph Etienne Lenoir ( ) 11 Nikolas August Otto ( ) 9

10 Obr. 1.9 Vývoj Ottova čtyřdobého motoru atmosférických motorů nebylo možné. Protože však zákazníci požadovali vyšší výkon motorů pokusil se Otto o dosažení vyššího výkonu u dvoudobého plynového motoru Leniorova.. Výsledkem byl čtyřdobý plynový motor s předběžným stlačením směsi ve válci, obr Na tento motor dostává Otto v roce 1877 patent č Tento rok je také uznán jako rok vzniku moderního čtyřdobého spalovacího motoru. Za vynálezce moderního dvoudobého motoru je obecně označován skotský inženýr Duglas Clerk. V roce 1878 postavil dvouválcový motor jehož jeden válec sloužil ke stlačování směsi vzduchu a plynu, a druhý válec, do nějž byla stlačená směs přepouštěna byl pracovní. Na dvoudobý plynový spalovací motor dostává v roce 1879 německý patent K. Benz 12. Benz se však proslavil až svými automobily se spalovacími motory vlastní konstrukce. První tříkolové vozidlo, obr. 1.10, vyjelo z Benzovy dílny na jaře roku 1885 a patent obdržel v lednu Vozidlo bylo poháněno čtyřdobým motorem o výkonu 0.5 kw při 450 otáčkách za minutu. Tento motor měl již zapalování elektrickou jiskrou. I když v patentním spise je uveden vůz na pohon plynem, byl pohonnou látkou ligroin, což je velmi starý název pro lehký benzin, v té době odpad při výrobě petroleje. Benzinové páry se získávaly zahříváním nádržky s benzínem výfukovými plyny a směšovány se vzduchem byly tak, že vzduch nasávaný do válce motoru byl přes nádržku s benzínem prosáván. Chlazení válce motoru bylo zabezpečeno odpařováním vody. Od roku 1888 jsou tyto automobily vyráběny sériově. V roce 1899 vyjíždělo z Benzova závodu v Mannheimu téměř 600 automobilů ročně. Nevýhodou Benzových motorů byl malý výkon a vysoká hmotnost. Další z německých vynálezců Gottlieb Daimler 13, technický ředitel továrny na plynové motory v Deutzu, se snažil o zvýšení výkonu motorů zvýšením otáček motoru. Poznal, že základním omezením je Obr První automobil sestrojený K. Benzem Obr Zapalování žárovou trubkou nízkonapěťové elektrické zapalování, u kterého jiskry přeskakují na elektrodách svíčky nepravidelně a není možno jejich intenzitu dostatečně zvýšit. Řešení nalezl v zapalování pomocí žhavící trubičky. Žhavící trubička procházející stěnou hlavy válce byla zahřívána zvenku malým plamínkem. V průběhu komprese je čerstvá směs zatlačena do trubičky a tam se od žhavé stěny vznítí. Schéma provedení takovéhoto motoru z roku 1883 je uvedeno na obr Spolehlivost tohoto zapalování vedla ke zvýšení otáček motoru na 900 za minutu. To umožnilo stavbu lehkého a na svou dobu i rychloběžného motoru, obr Karl Benz ( ) 13 Gottlieb Daimler( ) 10

11 Výkonová hmotnost motoru poklesla z 220 kg. kw -1 Ottova motoru na 45 kg.kw -1. Malých rozměrů jednoválcového motoru využil v roce 1885 Daimler k zástavbě motoru do dřevěného rámu prvního motocyklu, obr V roce 1886 pak Deimler postavil motorový kočár jehož motor byl chlazen ventilátorem. Přípravu směsi zajišťoval odpařovací Obr Deimlerův dvouválcový motor z roku 1888 Obr.1.13 Deimlerův motocykl karburátor. Dalšího zvýšení otáček zážehových motorů bylo dosaženo v roce 1894 pomocí bateriového odtrhovacího zapalování jehož vynálezcem je francouzský hrabě de Dion. Jeho pokusný jednoválcový motorek dosahoval 3000 otáček za minutu. Dalším mezníkem ve vývoji pístového spalovacího motoru je rok Wilhelm Maybach konstruuje první karburátor využívající na tvorbu směsi paliva se vzduchem podtlaku, vytvořeného v zúženém místě sacího potrubí, a odsávajícího kapalné palivo z odměřovací trysky. Jedná se tedy o princip na němž je založena funkce novodobých karburátorů. Do té doby byly používány převážně karburátory odpařovací. Bouřlivý rozvoj motorismu a zvláště pak aviatiky způsobil, že prakticky do roku 1910 byly, z hlediska uspořádání válců, zkonstruovány všechny základní typy motorů, viz obr Motor s válci v jedné řadě chlazený kapalinou 4, dvouřadový motor s válci do " V " chlazený kapalinou 5, dvouřadový motor s úhlem mezi válci 180, tzv. " boxer ", chlazený kapalinou 1, motor s třemi řadami válců uspořádanými do " W ", chlazený vzduchem 2 14 a rotační hvězdicový motor 3. Poslední motor 3, (vyráběný firmou Gnôme), je zajímavý tím, že klikový hřídel motoru je napevno spojen s trupem letadla a otáčí se válce s připojenou vrtulí. Důvodem byla snaha o zamezení přehřívání motoru při startu a popojíždění na zemi. Obr Letecké motory používané v roce 1910 : 1 - Darracq, 2 - Anzani, 3 - Gnóme,4 - Panhard & Levassor, 5 - E.N.V. 14 S tímto motorem přeletěl Louis Blériot, jako první, Lamanšský průliv 11

12 První nákladní automobil, (nosnost 5t), se zážehovým motorem o výkonu 10 koňských sil vyrobila automobilka Daimler-Benz pro firmu British Motor Syndicate v roce V té době již jezdilo po evropských silnicích množství parních nákladních automobilů, které se udržely v běžném provozu až do roku Přeplňování zážehových motorů Již v počátcích vývoje spalovacích motorů zjistili konstruktéři, že zvýšení výkonu hotového motoru je možné pouze současným zvýšením dodávky paliva a vzduchu do válce motoru. Patent na mechanicky poháněné odstředivé dmychadlo, pro zvýšení množství vzduchu dopravovaného do válce motoru, získal v roce 1902 Louis Renault. Američan Chadwick použil v roce 1907 poprvé rotační lopatkové dmychadlo pro přeplňování motoru závodního automobilu a roce 1908 pak, jako první, použil turbínou poháněné dmychadlo.na evropském kontinentě poprvé vyhrál v roce Obr Motor přeplňovaný dmychadlem Roots závod Sailer Copa Florio vůz s přeplňovaným motorem. Byl to Deimler - Benz s typovým označením 28/95 PS. Tentýž motor byl montován do sériově vyráběných sportovních vozů, viz obr První automobil s přeplňovaným motorem startující na Grand Prix postavil pro rok 1923 Fiat. Byl to dvoulitrový osmiválcový motor přeplňovaný rotačním lopatkovým dmychadlem, které však již v tomtéž roce bylo nahrazeno dmychadlem Roots. Tato dmychadla se pak používala až do začátku druhé světové války. I když pro svůj pohon spotřebovávala až 20% jmenovitého výkonu motoru byl výsledný výkon motorů velmi vysoký. Např. nejvýkonnější Mercedes typ M 125 měl v roce 1937 výkon 475 kw. Jednalo se o řadový osmiválcový motor o objemu 5663 cm 3 s čtyřventilovou hlavou, rozvodem DOHC, přeplňovaný dvěmi sériově zařazenými Rootsovými dmychadly. Takovéto výkony byly při dané úrovni stavby podvozků nezvládnutelné a docházelo často k haváriím, které postihovaly i diváky. Proto byly od roku 1938 stanoveny mezní objemy pro motory přeplňované a motory nepřeplňované, viz tab.1. Tab.1 Mezní hodnoty zdvihového objemu přeplňovaných a nepřeplňovaných motorů F1 platí od roku přeplňované motory V Z [cm 3 ] poměr nepřeplňované motory V Z [cm 3 ] : : : : : pouze nepřeplňované motory 3500 Přeplňování motorů pomocí turbodmychadla, tj. odstředivého dmychadla poháněného turbínou na výfukové plyny, navrhl v roce 1905 německý inženýr Alfred Büchi. Prakticky bylo použito, u velkého stacionárního motoru, až v roce 1925.Významného rozšíření dosáhlo použití turbodmychadel u leteckých pístových motorů druhé světové války.

13 Obr Motor URE 250 Zážehový motor přeplňovaný turbodmychadly prokázal svoje výkonové možnosti na motorech závodních automobilů F1. V roce 1977 se objevil na závodní dráze v Silverstone automobil Renault - Elf RS 01 s přeplňovaným motorem o zdvihovém objemu 1.5 l a zahájil tak novou éru motorů formule 1. Pro přílišný nárůst výkonu těchto motorů,motor Honda RA 166E dosahoval i při omezení plnícího tlaku na 400 kpa při otáčkách n = min -1 výkon 830 kw (1128 k), bylo od roku 1989 přeplňování motorů vozů F1 zakázáno. Tak jako u motorů závodních monopostů i u motocyklových závodních motorů objevuje přeplňování mechanickým dmychadlem. Firma DKW používá pístové dmychadlo od roku Na obr je ukázán motor závodního motocyklu Ure 250 z roku Jedná se jednoválcový, dvoupístový, dvoudobý U motor s pístovým kompresorem a řízením sání směsi paliva a oleje se vzduchem jazýčkovým ventilem. V roce 1939 byl pístový kompresor nahrazen rotačním dmychadlem U současných zážehových motorů je přeplňování poměrně málo používáno. Přeplňované motory, a to jak s mechanicky poháněnými dmychadly tak i turbodmychadly, se v malých počtech objevují u vysoce výkonných sportovních automobilů Vstřikování benzínu První motory s přímým vstřikem benzínu do válce motoru, vyráběné sériově, byly německé letecké motory používané ve druhé světové válce. Jejich výhodou byl,v porovnání s karburátorovou verzí, výkon vyšší až o 20% a nezávislost funkce systému přípravy směsi paliva se vzduchem na směru působících setrvačných sil. Již v průběhu války byly v Německu zkoušeny automobilové motory s kontinuálním vstřikem benzínu do směšovací komory nahrazující karburátor. Na základě těchto zkušeností se v padesátých letech v Německu objevuje malý dvoudobý, dvouválcový motor s přímým vstřikem benzínu do válce motoru. Měl objem 700 cm 3 a byl pohonnou jednotkou malého automobilu " Gogomobil ". Do téhož období spadá i výroba vysoce výkonného čtyřdobého motoru s přímým vstřikem benzínu do válce motoru pro sportovní automobil Mercedes 300 SL, viz obr Zkušenosti s tímto sportovním vozem a jeho motorem, byly v roce 1954 využity ve stavbě závodního automobilu pro Formuli 1. Jednalo se o Mercedes W 196. Konkurenční motory BMW využívaly v téže době nepřímé vstřikování benzínu do prostoru sacího ventilu. Toto řešení přinášelo výhodu v nižších vstřikovacích tlacích a v menším nebezpečí Obr Motor automobilu Mercedes 300 SL poškození vstřikovací trysky, která je u přímého vstřiku v kontaktu s horkými produkty hoření ve 13

14 válci motoru. Tento způsob tvorby směsi benzínu se vzduchem u motorů vozů F1 postupně nahradil karburátory. U motorů osobních automobilů se objevuje nepřímé vstřikování benzínu v souvislosti s nárůstem požadavků na snížení emisí. Požadovaný pokles obsahu škodlivých látek ve výfukových plynech, bylo schopno zajistit pouze elektronicky řízené vstřikování benzínu, ve spolupráci s katalyzačním tlumičem a λ-sondou. V první etapě bylo používáno tzv. "jednobodové vstřikování", při němž je palivo vstřikováno jedním vstřikovacím ventilem v místě, kde byl dříve umístěn karburátor. Dokonalejší řešení, představuje tzv. "vícebodový vstřik", při němž je palivo vstřikováno do prostoru sacího ventilu příslušného válce. Prakticky všechny nové automobilní motory využívají tento způsob tvorby směsi, který zabezpečuje plnění všech současných emisních limitů. Obr.1.18 Motor MITSUBISHI 4G93-DOHC-GDI V souvislostí s vývojem motorů zaměřeným na snížení spotřeby paliva se znovu objevuje přímý vstřik benzínu do válce motoru. První z nové generace těchto motorů byl v roce 1998 motor MITSUBISHI 4G93- DOHC-GDI, viz obr Při nahrazení klasického motoru s vícebodovým vstřikem a rozvodem DOHC o stejném objemu ve vozidle CARISMA, došlo ke snížení spotřeby paliva o 20%, přičemž maximální výkon a točivý moment vzrostli o 10 %. V současné době vyrábí tento typ motorů většina výrobců. Potenciální úspora paliva při přechodu z nepřímého vstřiku na přímé vstřikování paliva do válce motoru je zřejmá z obr Příprava směsi benzínu se vzduchem pomocí karburátoru je využívána pouze u některých motocyklových motorů a motorů malé mechanizace Wankelův motor Velkou nevýhodou klasických pístových motorů je přímočarý pohyb pístu, který je pomocí klikového ústrojí převáděn na pohyb rotační. Při práci motoru vznikají setrvačné a odstředivé síly, které je nutno vyvážit. U většiny motorů je úplné vyvážení nemožné a tak se tyto síly a silové dvojice (momenty) projevují navenek ve formě vibrací a hluku. Snaha vynálezců odstranit tyto nepříjemné vlastnosti pístových motorů vedla ke konstrukci motorů s rotačním pohybem pístu. Od počátku vývoje zážehových motorů do dnešních dnů se objevuje velká řada patentů, viz lit. [9]. Z mnoha motorů se do sériové výroby dostal pouze Wankelův motor. V roce 1964 začíná vyrábět firma NSU automobil NSU-Spider s Wanklovým motorem označeným KKM-502. Princip práce Wankelova motoru, s uvedením analogických pracovních dějů u motorů s přímočarým pohybem pístu, je uveden na obr V ostatních dvou objemech probíhají 14 Obr Potenciál přímého vstřiku

15 Obr Princip práce Wankelova motoru stejné, fázově posunuté procesy. Ukázka prvního sériově vyráběného motoru je uvedena na obr V současné době je ve světě sériově vyráběn pouze automobil MAZDA RX-Evolv s Wankelovým motorem o výkonu 206 kw. Důvodem poklesu zájmu automobilek o výrobu a použití tohoto motoru byly problémy s životností těsnících lišt, velkou měrnou efektivní spotřebou paliva, velkou spotřebou oleje i vyššími emisemi HC a CO v porovnání s klasickým pístovým motorem. Obr Řez motorem NSU 1 skříň, 2 píst, 3 víko skříně, 4 radiální těsnící lišta, 5 těsnící kroužek, 6 axiální těsnící lišty, 7 spodní víko, a sací kanál, b výfukový kanál 15

16 1.2.2 VZNĚTOVÝ MOTOR Při pokusu o praktické uskutečnění ideálního oběhu Carnotova vytvořil Rudolf Diesel 15 vznětový motor, který má ze všech doposud realizovaných tepelných motorů nejvyšší účinnost. Po rozsáhlých teoretických pracích, získává v roce 1892 na tento motor patent. Motor prokázal vysokou ekonomičnost, ale pro značné rozměry, hmotnost a složitost vysokotlakého kompresoru, který u prvních Dieselových motorů zabezpečoval dopravu paliva do válce v proudu stlačeného vzduchu, byly tyto motory používány, jako motory stabilní nebo motory lodní. Teprve náhrada kompresoru vstřikovacím čerpadlem umožnila zmenšení rozměrů a snížení celkové hmotnosti motoru tak, aby byl použitelný i ve vozidle. Roku 1910 vyřešil James Kechnie, ředitel anglické továrny Vickers, problém přímého vstřiku paliva do válce motoru. Vývoj a použití těchto motorů je popsán v tabulce. Vývoj velkých vznětových motorů 1897 První chod Dieselova motoru s účinností ηe = 26,2 % ( Maschinenfabrik Augsburg) První použití dvouválcového vznětového motoru (2 x 30 k při n = 180 min-1) v továrně na zápalky v Kemptenu První dvoudobý vznětový motor MAN První křižákový vznětový motor, typ W ( Gasmotorenfabrik Deutz) První motor s vyplachovacím pístem MAN, typ DM První zástavba dvoudobého vznětového motoru o výkonu 25 k na říční loď První elektrárna se vznětovými motory MAN o výkonu 4 x 400 k (Kijev) První dvoudobý vznětový lodní motor o výkonu 100 k na válec (z/d = 250/155) 1951 První vysoce přeplňovaný vznětový motor (MAN 6KV30/45), ηe = 44,5 % Vývoj rychloběžných vznětových motorů pro vozidla 1898 První chod čtyřdobého, vznětového, dvouválcového motoru s protiběžnými písty o výkonu 5k u firmy MAN Vysokotlaké vstřikování První bezkompresorový vznětový motor Deutz vyráběný sériově První lokomotiva se dvoudobým, čtyřtaktním vznětovým motorem Sulzer (1000k) První diesel elektrická lokomotiva První motor pro nákladní automobil s přímým vstřikem paliva (MAN), komůrkový (Deimler-Benz) První letecký vznětový motor (dvoudobý,šestiválcový s protiběžnými písty JUMO 204 firmy Junkers, výkon 530 kw, výkonová hmotnost 1,0 kg/k) První vznětový motor s předkomůrkou pro osobní automobil Deimler - Benz typ 260 D 1953 První vznětový motor s vírovou komůrkou pro osobní automobil Fiat První komůrkový vznětový motor pro osobní automobil s turbodmychadlam (Deimler- Benz AG) První vznětový motor s přímým vstřikem paliva pro osobní automobil (Fiat) První vznětový motor s přímým vstřikem paliva a turbodmychadlem pro osobní automobil (Audi 100 DI) První vznětový motor s přímým vstřikem paliva a čtyřmi ventily na válec pro osobní automobil (Opel Ecotec) První vznětový motor s přímým vstřikem paliva přeplňovaný turbodmychadlem s proměnnou geometrií turbíny a vysokotlakým vstřikováním Common - Rail pro osobní automobil (Fiat). 15 Rudolf Diesel ( ) 16

17 1.2.3 SPALOVACÍ TURBÍNA Všechna současná dopravní a vojenská letadla jsou poháněna spalovací turbínou. Své uplatnění našla u vrtulníků, lokomotiv i v námořní dopravě. Charakteristické pro provozní režim takto používaných spalovacích turbín je práce prakticky při ustáleném režimu, který bývá režimem návrhovým, tedy režimem s minimální spotřebou. Jakákoliv odchylka od tohoto režimu do oblasti částečných zatížení vede k prudkému nárůstu spotřeby paliva. Proto také její použití na vozidlech je omezeno na vojenská vozidla, např. americký tank Abrams. Při použití spalovací turbíny pro pohon osobních a nákladních automobilů je vhodné pouze dvouhřídelové provedení turbíny, viz obr. 1.22, které zabezpečuje výrazný nárůst točivého momentu, tedy i tahové síly, při poklesu otáček motoru vyvolaného zvětšujícím se zatížením. V padesátých letech se zdálo, že spalovací turbína bude perspektivním druhem pohonu silničních vozidel. Všechny větší automobilky zahájili vývoj a většina jich vyrobila i vzorek vozidla. Pouze automobilka Rover, která vytvořila řadu funkčních vzorků dotáhla vývoj tak daleko, že se její spalovací turbíny vestavěné do podvozků BRM zúčastnily v roce 1963 a 1965 závodu 24 hodin Le Mans. Později se objevil malý počet vozů s turbinou zabudovanou do vozu Rover 2000 i v silničním provozu. Vývoj vozidlových turbin, i když v omezeném rozsahu, pokračuje u vedoucích automobilových firem i v současné době. Hlavním směrem výzkumu je snížení měrné spotřeby paliva pomocí zvýšení teploty spalin před turbinou. Potřebné zvýšení teploty na cca o C je možné pouze při použití keramických materiálů v rozváděcím ústrojí a na lopatkách rotoru turbíny. spaliny V palivo PT SK spaliny R K T1 T2 P VB vzduch S H H - předlohový hřídel S - prokluzová spojka T 1 - generátorová turbína VB - volnoběžka T 2 - hnací turbína R - ústrojí k natáčení rozváděcích lopatek K - kompresor turbíny T 2 V - rotační výměník tepla SK - spalovací komora P - převod redukující výstupní otáčky PT - palivová tryska Obr Schéma dvouhřídelové vozidlové turbíny 17

18 1.3 SPALOVACÍ MOTORY S VNĚJŠÍM SPALOVÁNÍM STIRLINGŮV MOTOR Robert Stirling 16, skotský pastor, si nechal v roce 1816 patentovat stroj, který vyvíjí mechanickou sílu pomocí ohřátého vzduchu, viz schéma na obr V roce 1845 byl první takovýto motor postaven v jedné dánské slévárně a pak ještě několik málo motorů v průběhu osmdesátých a devadesátých let devatenáctého století. Renesance Stirlingova motoru začala v roce 1938 a vrcholu dosáhla v osmdesátých létech, v době ropné krize. Výhodou tohoto motoru s vnějším spalováním je nízký obsah škodlivin ve spalinách, nízká hlučnost a možnost použití libovolného zdroje tepla. Nevýhodou, která brání významnějšímu rozšíření Stirlingova motoru, je značná složitost konstrukce a tedy i vysoká cena. Obr Schéma Stirlingova motoru 16 Robert Stirling ( ) 18

19 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ Základní koncepce konstrukčního řešení pístového spalovacího motoru je určována jeho použitím. Z tohoto pohledu dobře charakterizuje jednotlivé kategorie motorů rozpětí jmenovitého výkonu a jmenovitých otáček. Na obr. 2.1 jsou uvedeny oblasti zahrnující charakteristická rozpětí výše uvedených parametrů pro jednotlivé kategorie motorů : P j [kw] F E D B n j [min -1 ] Obr. 2.1 Kategorie motorů dle jejich použití C A A - malé modelářské motory, B - motory malých motocyklů, mopedů a malé zemědělské a stavební mechanizace, C - motory cestovních a sportovních motocyklů, D - motory osobních automobilů, E - motory nákladních automobilů, autobusů, traktorů, stacionární motory průmyslové, drážní a malé lodní motory, F - velké lodní a drážní motory, stacionární motory plynové. 2.1 MOTORY MALÝCH MOTOCYKLŮ, MOPEDŮ Tato kategorie motorů je na obr. 2.1 vymezena oblastí B. Pro tuto kategorii motorů je charakteristický jednoválcový, dvoudobý, vzduchem nebo vodou chlazený motor se ztrátovým mazáním olejem v palivu. U starších motorů je používáno klasické tříkanálové provedení rozvodu motoru u novějších je sání motoru řízeno jazýčkovým ventilem. Tlumič hluku výfuku je opatřen rozměrným výfukovým rezonátorem a účinným tlumičem hluku. Rozsah základních konstrukčních parametrů charakteristických pro dvoudobé zážehové motory malých motocyklů a mopedů je uveden v tab Základní požadavky na tento typ motorů : velké rozpětí otáček v němž je dosahován vysoký kroutící moment motoru, velká životnost motoru, který pracuje po 70% provozní doby v režimu maximálního výkonu a maximálních otáček, minimální nároky na obsluhu a údržbu, snadné spouštění, plnění legislativních požadavků pro provoz vozidla na pozemních komunikacích, tj. hluk, vibrace, emise. 19

20 Tab. 2.1 Meze konstrukčních parametrů dvoudobých zážehových motorů malých motocyklů a mopedů PARAMETR ROZSAH počet válců 1 vrtání [mm] zdvih [mm] zdvihový objem [cm 3 ] měrný výkon [kw.dm -3 ] měrná hmotnost [kg.kw -1 ] jmenovitý výkon [kw] 1 10 otáčky jmenovitého výkonu [min -1 ] Vzhledem ke konstrukci rámů mopedů a malých motocyklů, řešených z hlediska snadného nastupování, bývá válec motoru značně skloněn, často až do vodorovné polohy. To však přináší problémy s ohřevem klikové skříně motoru. Horký vzduch ohřátý na žebrech hlavy motoru proudí na žebra válce motoru, kde se dále ohřívá. Takto ohřátý vzduch obtéká klikovou skříň motoru a zvyšuje teplotu její stěny. V důsledku ohřevu nasávané směsi klesá objemová účinnost a tím i výkon motoru. Toto, tak zvané vadnutí motoru se projevuje zvláště při vyšších teplotách vzduchu a při jízdě do kopce. Příklad provedení dvoudobého, kapalinou chlazeného, zážehového motoru malého motocyklu je uveden na obr Zapalovací svíčka 1 je centrálně umístěna v půlkulovém spalovacím prostoru hlavy válce 2. Hlava válce z hliníkových slitin je spolu s válcem motoru 3 přišroubována dlouhými svorníky ke klikové skříni motoru 7. Válec 3 bývá odlit buď z litiny, nebo z hliníkové slitiny opatřené litinovým pouzdrem, případně s vnitřní plochou pochromovanou nebo upravenou metodou nikasil. Píst z hliníkové slitiny 5 je opatřen jedním nebo dvěma pístními kroužky. Je spojen ojnicí se skládaným klikovým hřídelem 6, který je uložen v bloku motoru 7 na kuličkových ložiscích. Vzduch je nasáván do spodního kompresního prostoru klikové skříně motoru přes uklidňovací komoru se vzduchovým filtrem 11. Směs paliva se vzduchem vytvářená v karburátoru 12 je sacím potrubím 13 přiváděna k jazýčkovému ventilu, který řídí průběh sání. U starších provedení motorů, tzv. tříkanálových, je sání řízeno spodní hranou pístu. Rozmezí rozvodových úhlů je uvedeno v tab Tab. 2.2 Časování rozvodu dvoudobých motorů mopedů a malých motocyklů ROZVOD ÚHEL OTEVŘENÍ [ ] výfuk přepouštění sání - symetrický rozvod řízený spodní hranou pístu

21 Přepouštění stlačené směsi ze spodního kompresního prostoru nad píst přepouštěcími kanály 15 je řízeno horní hranou pístu. Taktéž výfuk je ovládán horní hranou pístu. Spaliny, odcházející z válce motoru, jsou přiváděny výfukovým kolenem 4 do výfukového rezonátoru 8 a z něj pak do tlumiče hluku 10. Ve výfukovém rezonátoru 8 může být zabudován katalyzační tlumič 9. vzduch Obr. 2.2 Konstrukční provedení motoru malého motocyklu nebo mopedu 2.2 MOTORY CESTOVNÍCH A SPORTOVNÍCH MOTOCYKLŮ Základní parametry těchto motorů odpovídají skupině C, uvedené na obr Jedná se o jednoválcové nebo víceválcové vysokootáčkové dvoudobé nebo čtyřdobé zážehové motory. V objemové třídě do 250 cm 3 převládají motory dvoudobé, nad tento objem pak motory čtyřdobé. Moderní dvoudobé motory jsou chlazeny vzduchem nebo kapalinou, sání je řízeno jazýčkovým ventilem, zapalování je elektronické bezkontaktní s regulací předstihu zážehu. Rezonanční výfukové potrubí s automaticky řízenou přívěrou ve výfukovém kanále rozšiřuje otáčkovou oblast vysokého kroutícího momentu. Směs paliva se vzduchem je v převážné míře připravována pomocí karburátoru. Čtyřdobé motocyklové motory se vyznačují rozvodem OHC nebo DOHC, převážně kapalinovým chlazením a širokým využitím elektroniky pro řízení práce motoru. Přípravu směsi paliva se vzduchem zabezpečuje karburátor. Objevují se však i motory se vstřikem paliva do sacího potrubí a motory přeplňované turbodmychadlem. Meze konstrukčních parametrů motocyklových motorů jsou natolik široké, že je není možno specifikovat rozmezím v tabulce, jako u předchozích motorů. Základní požadavky na tento typ motorů : dosažení vysokého objemového výkonu motoru [kw.l -1 ], nízká měrná hmotnost motoru [kg.kw -1 ], co nejširší otáčkový rozsah v němž je dosahován vysoký kroutící moment, vysoká provozní spolehlivost, 21

22 splnění legislativních požadavků na hlučnost, vibrace a obsah škodlivých exhalátů ve výfukových plynech. Na obr. 2.3 je schematicky uvedeno základní uspořádání válců motocyklových motorů. Řadové motory a d, motory do V, nebo-li vidlicové motory e, g, případně j. Zvláštním případem vidlicového motoru je motor h s úhlem rozevření válců 180, tzv. boxer. Uspořádání motoru s dvěmi klikovými hřídeli je označeno i. Maximální počet válců řadových a vidlicových motorů je 6. V rámu motocyklu jsou motory uloženy tak, že směr jízdy motocyklu vzhledem k uspořádání válců je I nebo II. U tříválcového motoru i je směr jízdy obrácený směru I. I a b c d e g II h i j Obr. 2.3 Základní uspořádání válců motocyklových motorů DVOUDOBÝ MOTOR SPORTOVNÍCH A CESTOVNÍCH MOTOCYKLŮ Nejčastější uspořádání dvoudobého motocyklového je uvedeno na obr Vzduch nasávaný do klikové skříně motoru vstupuje přes komoru tlumiče hluku sání 1, v níž je zabudován čistič vzduchu, do karburátoru 2. Pryžovým spojovacím kolenem 16 je směs vzduch Obr. 2.4 Konstrukční schéma dvoudobého motocyklového motoru 22

23 paliva se vzduchem vedena přes jazýčkový sací ventil 4 do klikové skříně motoru. Se sacím kolenem může být propojena pulsační komora 3, která zlepšuje bohatost směsi nasávané do klikové skříně při prudké akceleraci motoru. Soustavou přepouštěcích kanálů se komprimovaná směs dostává do válce motoru 8. Kapalinou, nebo vzduchem chlazený válec bývá odlit z hliníkové slitiny, přičemž vnitřní činná plocha, po které se pohybuje píst bývá galvanicky pokovena chrómem, nebo nikasilem. Spalovací prostor motoru uzavírá hlava z lehké slitiny 5. Kompaktní, symetrický spalovací prostor v hlavě má centrálně umístěnou zapalovací svíčku. Hlava 3 a válec motoru 8 jsou ke klikové skříni 11 připevněny dlouhými svorníky. U kapalinou chlazených motorů zabezpečují těsnost mezi hlavou 5 a válcem 8 silikonové O kroužky 6. Vratné vyplachování válce motoru zabezpečuje, vedle soustavy přepouštěcích kanálů a vhodného tvarování dna pístu 9, i systém výfukových kanálů s regulačním šoupátkem 7. Šoupátko, buď ploché, nebo rotační, mění výšku výfukového kanálu, čímž dochází ke změně počátku a konce otevření výfukového kanálu. Poloha šoupátka je řízena v závislosti na otáčkách motoru tak, aby rozsah otáček v němž je zabezpečena funkce výfukového rezonátoru a motorem je tak dosahován vysoký točivý moment byl co největší. Píst 9 z hliníkových slitin je odléván, případně u vysoce namáhaných pístů kován. Je opatřen jedním, maximálně dvěma úzkými ocelovými pístními kroužky. S ojnicí je propojen pístním čepem, který je v pístu uložen volně ( plovoucí pístní čep) a v ojničním oku pomocí jehlového ložiska. Spodní, nedělené oko ojnice je uloženo pomocí jehlového ložiska na ojničním čepu skládaného klikového hřídele 10. Klikový hřídel 10 je uložen na valivých ložiscích zalisovaných do klikové skříně 11. Ložiska jsou mazána olejem přiváděným do skříně ve směsi paliva a vzduchu. U výkonných motorů je v některých případech dodáván tlakový olej pomocí olejového čerpadla přímo k ložiskům. Utěsnění klikové skříně 8, v místě průchodu klikového hřídele vůči okolí, nebo u víceválcových motorů mezi jednotlivými prostory spodní komprese, je zabezpečeno hřídelovými těsnícími kroužky. Dosažení vhodného průběhu točivého momentu motoru zabezpečuje výfukový rezonátor 13 v součinnosti s výfukovou přívěrou 7. Utlumení hluku odcházejících spalin zabezpečuje tlumící koncovka 15. Snížení škodlivin obsažených ve výfukových plynech je řešeno pomocí oxidačního katalyzátoru 14. Vzhledem ke značnému odvodu tepla z odcházejících spalin velkým povrchem výfukového rezonátoru, by ohřátí katalyzátoru 14 na provozní teplotu bylo zdlouhavé. Rychlejší náběh teploty katalyzátoru 14 zabezpečuje pomocný oxidační katalyzátor 12 umístěný blízko výfukového kanálu válce motoru. Časování rozvodu dvoudobých motocyklových motorů je uvedeno v tab Tab. 2.3 Časování rozvodu dvoudobých motocyklových motorů ROZVOD ÚHEL OTEVŘENÍ [ ] výfuk přepouštění sání - symetrický rozvod řízený spodní hranou pístu šoupátkový rozvod SO *) po DÚ SZ *) po HÚ *) SO - sací kanál se otvírá, SZ - sací kanál se zavírá Příklad řešení vzduchem chlazeného dvoudobého motoru cestovního motocyklu MZ 175 cm 3 je uveden na obr Hlava válce 2 s půlkulovým spalovacím prostorem 1 s centrálně umístěnou zapalovací svíčkou je dlouhými svorníky spolu s válcem 4 připevněna k motorové skříní. Válec motoru 4 je z hliníkové slitiny a opatřen zalitou litinovou vložkou 3. Skládaný klikový hřídel 5 je uložen ve valivých ložiscích 8. Mazání ložisek je zabezpečeno olejovou náplní v převodovce motoru o čemž svědčí umístění hřídelových ucpávek 7. Mazání 23

24 ojničního jehlového ložiska 6 je řešeno olejem přiváděným do skříně motoru ve směsi paliva se vzduchem ČTYŘDOBÝ MOTOR SPORTOVNÍCH A CESTOVNÍCH MOTOCYKLŮ Konstrukce čtyřdobého motocyklového motoru je charakterizována ventilovým Obr. 2.5 Dvoudobý motocyklový motor MZ 175 cm -3 rozvodem. Nejčastěji bývá použit rozvod OHC s jednou vačkovou hřídelí v hlavě válců. Motory jsou chlazené vzduchem, nebo kapalinou a konstrukčně jsou velmi podobné nízkoobjemovým karburátorovým motorům pro osobní automobily. Na rozdíl od automobilních motorů je v některých případech použit dělený klikový hřídel uložený v klikové skříni motoru na valivých ložiscích. V tomto případě je velké oko ojnice nedělené a na klikovém čepu bývá uloženo na jehlových ložiscích. Časování rozvodu je uvedeno v tab Na obr. 2.6 je uvedeno uspořádání čtyřdobého dvouválcového motoru Honda o celkové objemu válců 250 cm 3. Klikový hřídel uložený na valivých ložiscích je slisován z pěti dílů. Ojnice jsou na klikovém hřídeli uloženy pomocí jehlových ložisek, k nímž je olej z oběhového čerpadla přiváděn kanálky vrtanými v klikovém hřídeli. Pevný pístní čep zalisovaný do ojničního oka se otáčí v nálitcích pístu z hliníkové slitiny. Píst je opatřen dvěmi těsnícími a jedním stíracím kroužkem. Kliková skříň je dělená v horizontální rovině a je společná se skříní převodovky. Tab.2.4 Časování rozvodu čtyřdobých motocyklových motorů ROZVOD ÚHEL OTEVŘENÍ [ ] sání otvírá před HÚ *) sání zavírá po DÚ *) výfuk otvírá před DÚ *) výfuk zavírá po HÚ *) *) DÚ - dolní úvrať pístu, HÚ - horní úvrať pístu 24

25 Obr. 2.6 Čtyřdobý motocyklový motor Honda 250 cm -3 Hlava válce motoru 1 je připevněna spolu s válci 6 ke klikové skříni dlouhými svorníky. Ventilový rozvod OHC je řízen vačkovým hřídelem 2 uloženým v tlakově mazaných ložiscích. Ventily 9 jsou ovládány vahadly 10, přenášejícími pohyb od vačkových palců 3. Pohon vačkového hřídele zabezpečuje válečkový řetěz 5 spojující hnací kolo na klikovém hřídeli MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Na obr.2.1 jsou tyto motory zahrnuty do skupiny D. V současné době je charakteristickým zástupcem této skupiny je čtyřdobý, víceválcový, kapalinou chlazený, zážehový, nepřeplňovaný motor s vícebodovým vstřikem paliva a rozvodem OHC. V roce 1996 se znovu objevuje v sériové výrobě zážehový motor s přímým vstřikem benzinu do válce motoru. Z hlediska snížení spotřeby paliva při částečných zatíženích motoru se jeví jako velmi perspektivní. U vznětových motorů je z téhož důvodu perspektivní motor s přímým vstřikem paliva, přeplňovaný turbodmychadlem. Hlavní požadavky na motory pro osobní automobily jsou : vysoký objemový (litrový) výkon motoru [kw.l -1 ], malá měrná hmotnost [kg.kw -1 ], malé zástavbové rozměry motoru, nízká spotřeba paliva na všech provozních režimech motoru, vysoká spolehlivost, životnost a minimální údržba, splnění emisních limitů, technologičnost konstrukce motoru umožňující automatickou montáž. Typické provedení současného zážehového motoru pro automobil střední třídy je motor Opel 1,8 l, který je uveden v podélném a příčném řezu na obr Motor charakterizuje střechovitý spalovací prostor 9 se čtyřmi ventily 10 a 14 ovládanými dvojicí vačkových hřídelí 13 a 15 umístěných v hlavě válců 11. Jedná se tedy o 25

Klíčová slova: Motor, spalovací motor, turbína, vodík, akumulátor

Klíčová slova: Motor, spalovací motor, turbína, vodík, akumulátor Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr II. ročník (obor DI-DC), st. skupina 2C Jiří Borový a Štěpán Bartoš pracovní skupina 09 07.11. 2003 Název práce: Obvyklé

Více

zapalovací svíčka hlava válce ventil motoru vačkový píst vačkou pístní ojnice

zapalovací svíčka hlava válce ventil motoru vačkový píst vačkou pístní ojnice VENTILOVÉ ROZVODY PSM 4-dobých motorů Cílem: Výměna obsahu válce (spaliny za čerstvou směs ev. vzduch) Podle umístění ventilů a VH dělíme na druhy: SV, F, OHV, OHC, DOHC. zapalovací svíčka hlava válce

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část II. (od počátku tzv. dlouhého 19. století po současnost)

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část II. (od počátku tzv. dlouhého 19. století po současnost) HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY část II. (od počátku tzv. dlouhého 19. století po současnost) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA za vzdáleného předchůdce kolejové dopravy doprava v kolejích (vyjeté či vyryté koleje v zemi) ve

Více

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 68 Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Maximální síla při minimální spotřebě paliva - to jsou hlavní atributy motoru 1,4 l TSI. Díky přeplňování

Více

UKÁZKA PRÁCE TECHNICKÉHO KROUŽKU, MODEL PARNÍHO STROJE a STIRLINGŮV MOTOR

UKÁZKA PRÁCE TECHNICKÉHO KROUŽKU, MODEL PARNÍHO STROJE a STIRLINGŮV MOTOR Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT UKÁZKA PRÁCE TECHNICKÉHO KROUŽKU, MODEL PARNÍHO STROJE a STIRLINGŮV MOTOR Martin VÁŇA, Lukáš VÁVRA, Vítězslav ŽOCH,

Více

TEPELNÉ MOTORY (první část)

TEPELNÉ MOTORY (první část) TEPELNÉ MOTORY (první část) A) Výklad: Tepelné motory: Tepelné motory jsou hnací stroje, které přeměňují část vnitřní energie paliva uvolněné hořením na energii pohybovou (tj. mechanickou). Obecný princip

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.03 Integrovaná střední

Více

VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL

VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL uskutečnění výměny obsahu válce (spaliny nahradit čerstvou palivovou směsí nebo vzduchem). DRUHY dnes výhradně u 4-dobých motorů ventily ovládané rozvodem OHC, OHV. ČASOVÁNÍ VENTILŮ

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

NáŘaDí PrO autoservisy

NáŘaDí PrO autoservisy NáŘaDí PrO autoservisy DílENSKé vybavení...176 výměna OlEjE/filtrŮ...180 výměna SvíčEK...182 SErviS motoru...184 SErviS BrZD...186 SErviS tlumičů PérOváNí...187 SErviS KOl...188 NáŘaDí PrO KarOSáŘE...190

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 08-11 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 08-11 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pístové stroje DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek

Více

Motory s vnějším spalováním

Motory s vnějším spalováním T E P E L N É M O T O R Y Spalovací motor je tepelný stroj, který využívá vnitřní energii tělesa (převážně chemickou - hoření) ke konání práce. Základní rozdělení podle druhu spalování paliva 1) Motory

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Spalovací motory. Palivové soustavy

Spalovací motory. Palivové soustavy 1 Spalovací motory Palivové soustavy Úkolem palivové soustavy je přivést, ve vhodný okamžik vzhledem k poloze pístu potřebné množství paliva do spalovacího prostoru nebo sacího potrubí. Zážehové motory

Více

DRIVEN BY QUALITY NOVÉ MOTORY EURO 6 TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM

DRIVEN BY QUALITY NOVÉ MOTORY EURO 6 TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM NOVÉ MOTORY EURO 6 SÍLA EFEKTIVITY Nové modely DAF XF, CF a LF Euro 6 dostanou kompletně novou řadu špičkových motorů PACCAR. Od nejmenšího motoru PX-5 pro řadu LF po nejvýkonnější typ MX-13 s výkonem

Více

OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY. Přírodověda 5.třída

OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY. Přírodověda 5.třída OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY Přírodověda 5.třída Kladkostroj zápis do sešitu Sestaven z několika dvojic pevné a volné kladky, gravitační síla břemene se rozloží na všechny kladky rovnoměrně. https://cs.wikipedia.org/wiki/kladka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

POHONNÉ JEDNOTKY. Energie SPALOVACÍ MOTOR. Chemická ELEKTROMOTOR. Elektrická. Mechanická energie HYDROMOTOR. Tlaková. Ztráty

POHONNÉ JEDNOTKY. Energie SPALOVACÍ MOTOR. Chemická ELEKTROMOTOR. Elektrická. Mechanická energie HYDROMOTOR. Tlaková. Ztráty Energie Chemická Elektrická Tlaková POHONNÉ JEDNOTKY SPALOVACÍ MOTOR ELEKTROMOTOR HYDROMOTOR Mechanická energie Ztráty POHONNÉ JEDNOTKY - TRANSFORMÁTOR ENERGIE 20013/2014 Pohonné jednotky I. SCHOLZ 1 SPALOVACÍ

Více

Odstavení traktoru 153 Preventivní denní údržba 153 Motory traktorů Zetor UŘ 1 157 Všeobecné údaje o motorech 157 Přehled motorů používaných v

Odstavení traktoru 153 Preventivní denní údržba 153 Motory traktorů Zetor UŘ 1 157 Všeobecné údaje o motorech 157 Přehled motorů používaných v Obsah Úvodem 9 Historie traktorů Zetor 10 Traktory Zetor UŘ I 13 Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946-2008 17 Počet vyrobených traktorů Zetor podle typů 17 Vyobrazení traktorů Zetor vyráběných v

Více

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. SPALOVACÍ MOTORY Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Rozdělení Podle způsobu práce: Objemové (pístové) Dynamické Podle uspořádání: S vnitřním spalováním S vnějším přívodem tepla Ideální oběhy pístových spalovacích

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

Vision 50 2012 Dojíždění s radostí

Vision 50 2012 Dojíždění s radostí Vision 50 2012 Dojíždění s radostí Datum vydání tiskových informací: 8. listopad 2011 Změny v provedení modelu: Zcela nový model; skútr s obsahem 50 cm3 a s vyspělými bezpečnostními funkcemi; k dispozici

Více

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Technické inovace motorových vozidel - Přednáška 07 1 Důvod inovace Jedná se o využití energie výfukových

Více

ÚSTROJÍ VOZIDEL ÚSTROJÍ. zabezpečují pohyb vozidla a výkon jeho funkcí HLAVNÍ Ú. LOŽNÉ Ú. PRACOVNÍ Ú. BRZDÍCÍ Ú. ŘÍDÍCÍ Ú. HNACÍ Ú. POHONNÉ Ú.

ÚSTROJÍ VOZIDEL ÚSTROJÍ. zabezpečují pohyb vozidla a výkon jeho funkcí HLAVNÍ Ú. LOŽNÉ Ú. PRACOVNÍ Ú. BRZDÍCÍ Ú. ŘÍDÍCÍ Ú. HNACÍ Ú. POHONNÉ Ú. ÚSTROJÍ VOZIDEL zabezpečují pohyb vozidla a výkon jeho funkcí ÚSTROJÍ HLAVNÍ Ú. LOŽNÉ Ú. PRACOVNÍ Ú. HNACÍ Ú. BRZDÍCÍ Ú. ŘÍDÍCÍ Ú. POHONNÉ Ú. PŘEVODOVÉ Ú. JÍZDNÍ Ú. Hnací ústrojí realizuje přenos výkonu

Více

Vstřikování Bosch-_Motronic

Vstřikování Bosch-_Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla čtvrtý NĚMEC V. 20.12.2013 Název zpracovaného celku: Vstřikování Bosch-_Motronic Systém Bosch-Motronic je vyšším stupněm elektronického řízení motoru

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HNACÍ ÚSTROJÍ VOZIDEL OCTAVIA POWERTRAINS OF OCTAVIA VEHICLES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HNACÍ ÚSTROJÍ VOZIDEL OCTAVIA POWERTRAINS OF OCTAVIA VEHICLES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY 1. Historie 2. Základní pojmy 3. Skupiny automobilů 4. Vlastnosti automobilů Elektrická soustava a elektronické řízení o Vztah k podvozku: Samonosná Podvozková Materiál (ocel,

Více

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Volné materiály k předmětu MZV Ing. Marcel Mityska, CSc. 2012 1 Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Základní rozdělení pojezdů je na: RÁMOVÉ a PODVOZKOVÉ. Chování

Více

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ Doc.Ing. Karel Hofmann, CSc -Ústav dopravní techniky FSI-VUT v Brně 2000 ÚVOD Současnost je dobou prudkého rozvoje elektronické regulace spalovacího motoru a tím

Více

HONDA CB500X, modelový rok 2016

HONDA CB500X, modelový rok 2016 HONDA CB500X, modelový rok 2016 Datum vydání: Inovovaný model: Cestovní enduro CB500X o výkonu 35 kw, jež je určeno pro držitele řidičského oprávnění kategorie A2, získalo velkou porci stylu, vylepšenou

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 9 Snímek 1. Osnova přednášky Základní údaje o automobilové dopravě Princip funkce spalovacího motoru Přehled emisí ze spalovacích motorů Metody omezování emisí

Více

HONDA CB500F, modelový rok 2013

HONDA CB500F, modelový rok 2013 HONDA CB500F, modelový rok 2013 Datum vydání: 12. listopadu 2012 Nový model: Dvouválcový motocykl střední váhy ve stylu naked, jeden z trojice zcela nových modelů. Zábavný, agilní, lehký, s nízkou spotřebou,

Více

Pojízdné stavební kompresory MOBILAIR M13 M270 S celosvětově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 1,2 až 26,9 m³/min

Pojízdné stavební kompresory MOBILAIR M13 M270 S celosvětově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 1,2 až 26,9 m³/min Pojízdné stavební kompresory MOBILAIR M13M270 S celosvětově uznávaným SIGMA PROFILem Dodávané množství 1,2 až 26,9 Made in Germany Ve městě Coburg (severní Bavorsko) vznikají v bezprostřední blízkosti

Více

Automobily. 447 T Kód 04470101. Univerzální demontážní

Automobily. 447 T Kód 04470101. Univerzální demontážní 447 T Kód 04470 Univerzální demontážní zařízení na tlumiče K č 45.65 Kč 7.5 SAMOSTŘEDÍCÍ SYSTÉM Dvě horní ramena se přizp ůsobí také kuželovým a nevyrovnaným pružinám stlačením nezávislým na rozložení

Více

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Pohyblivé části motoru rozdělíme na dvě skupiny:

Více

pro školy v roce 2007

pro školy v roce 2007 pro školy v roce 2007 S T I H ) 1 Trochu historie... Firma Andreas STIHL AG & Co. KG - koncern s celosvětovou působností Zakladatel firmy pan Andreas STIHL 1926 zrod firmy založena malá strojírenská firma

Více

Spalovací motor. Zpracoval: Pavel BRABEC. Pracoviště: KVM

Spalovací motor. Zpracoval: Pavel BRABEC. Pracoviště: KVM Zpracoval: Pavel BRABEC Pracoviště: KVM Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. In-TECH 2, označuje společný projekt

Více

H-1 Van: praktická dodávka

H-1 Van: praktická dodávka H-1 H-1 Van: praktická dodávka Nejnovější H-1 Van je praktický a pracovitý pomocník, který společnost Hyundai vyvinula proto, aby splnila vaše požadavky na dopravu nákladu. Ústředním motivem je velkorysý

Více

Motor. Úvaha o dvoudobém motoru. Motory třídy do 50 cm 3. 2. kapitola

Motor. Úvaha o dvoudobém motoru. Motory třídy do 50 cm 3. 2. kapitola 2. kapitola Motor Úvaha o dvoudobém motoru Moderní dvoudobý motor není již oním jednoduchým motorem, k jehož výrobě sahaly továrny z důvodů ekonomické výhodnosti a technologické jednoduchosti. Rozvoj teorie

Více

TECHNOLOGIE VÝROBY HLAVY MOTORU MOTOCYKLU JAWA 50 SVOČ FST 2014

TECHNOLOGIE VÝROBY HLAVY MOTORU MOTOCYKLU JAWA 50 SVOČ FST 2014 TECHNOLOGIE VÝROBY HLAVY MOTORU MOTOCYKLU JAWA 50 SVOČ FST 2014 Zdeněk Barvíř, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce se bude zabývat modelem hlavy

Více

PŘEMĚNA ENERGIE KINETICKÉ NA ELEKTRICKOU

PŘEMĚNA ENERGIE KINETICKÉ NA ELEKTRICKOU Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PŘEMĚNA ENERGIE KINETICKÉ NA ELEKTRICKOU Petr Bazgier Gymnázium, příspěvková organizace Frýdecká 689/30, Český Těšín

Více

Palivová soustava 9.3.2009 2

Palivová soustava 9.3.2009 2 9.3.2009 1 Palivová soustava Cílem je stav, při kterém bude do spalovacího prostoru přivedeno ve správný okamžik, v požadovaném stavu a množství, palivo společně se vzduchem, umožňující vznícení a uvolnění

Více

10. Servomechanismy a hydrodynamické mechanismy

10. Servomechanismy a hydrodynamické mechanismy Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 10. Servomechanismy a hydrodynamické

Více

Algoritmus řešení konstrukčního úkolu

Algoritmus řešení konstrukčního úkolu Algoritmus řešení konstrukčního úkolu Na začátku každého spotřebního výrobku, každého stroje či strojního zařízení nebo rozsáhlého investičního celku je projekt a konstruktéři, kteří rozhodujícím způsobem

Více

STROJOVÝ SPODEK AUTOMOBILU

STROJOVÝ SPODEK AUTOMOBILU OBSH 1 ÚVODEM............................................ 7 1.1 Stručná historie vývoje automobilů......................... 7 1.2 Identifikace silničních vozidel............................. 9 1.2.1 Individuální

Více

POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV

POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV DEUTZ-FAHR pøedstavuje novou øadu 7. Nová modelová øada AGROTRON 7 TTV pøináší

Více

5. Pneumatické pohony

5. Pneumatické pohony zapis_pneumatika_valce - Strana 1 z 8 5. Pneumatické pohony Mění energii stlačeného vzduchu na #1 (mechanickou energii) Rozdělení: a) #2 pro přímé (lineární) pohyby b) #3 pro točivý pohyb - pro šroubování,

Více

PBS TURBO TCR PDH. 1. Produkty společnosti PBS Turbo ( 5 typových řad ):

PBS TURBO TCR PDH. 1. Produkty společnosti PBS Turbo ( 5 typových řad ): PBS TURBO Společnost PBS Turbo s.r.o. vznikla v roce 1997 spojením podniku MAN B&W Diesel AG, Augsburg a Divize plnicích turbodmychadel První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. Společnost se zabývá pouze

Více

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech SP41_50 Na moderní automobily se kladou stále rostoucí požadavky na funkčnost, jízdní komfort, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a také

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R088 Podniková ekonomika a management provozu Všeobecné zhodnocení automobilového agregátu 1,2 HTP Josef

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw ACT 1,5 TSI/110 kw ACT (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový

Více

Nová Volva S60 a V60 Polestar vládnoucí silou 367 koní jsou již k dispozici

Nová Volva S60 a V60 Polestar vládnoucí silou 367 koní jsou již k dispozici Volvo Car Czech Republic, s.r.o. Public Relations V Oblouku 731 252 42 Průhonice Tel.: +420 296 787 111 Fax: +420 296 787 222 www.volvocars.cz Tisková zpráva Vydala Petra Doležalová, dolezalova@bluewind.cz

Více

Direct Injection Power 3 Čistič sání & ošetření palivového systému benzínových motorů s přímým vstřikováním

Direct Injection Power 3 Čistič sání & ošetření palivového systému benzínových motorů s přímým vstřikováním Top Oil Services, k. s. Horšovský Týn tel.: 379 422 580 topoil@top-oil.cz www.wynns.cz PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ Direct Injection Power 3 Čistič sání & ošetření palivového systému benzínových motorů s přímým vstřikováním

Více

Zcela nový Subaru Outback (specifikace pro evropské trhy, MY15)

Zcela nový Subaru Outback (specifikace pro evropské trhy, MY15) Zcela nový Subaru Outback (specifikace pro evropské trhy, MY15) Nejprostornější a nejschopnější Outback charakterizuje smělejší a výraznější design Převodovka Lineartronic CVT v kombinaci s motorem Boxer

Více

Vibrační pěchy. Originální výkon a účinnost od vynálezce. Pěchy Wacker Neuson.

Vibrační pěchy. Originální výkon a účinnost od vynálezce. Pěchy Wacker Neuson. S Vibrační pěchy S Originální výkon a účinnost od vynálezce. Pěchy Wacker Neuson. když se používání protlačí do vyššího výkonu při každodenní práci. Pěchy Wacker Neuson. Originály přímo od vynálezce. Pěchy

Více

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. Vznik silničního motorového vozidla Začíná se párou roku 1769- Nicolas Joseph Cugnot tříkolka s dvouválcovým ležatým parním

Více

OUTdoor MGM 500 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2. V kontejneru. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

OUTdoor MGM 500 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2. V kontejneru. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN V kontejneru OUTdoor MGM 500 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor Řídící systém Bilance

Více

Posilovač spojky 123

Posilovač spojky 123 7. Posilovač spojky 1 123 7. Posilovač spojky Posilovač spojky 970 051... 0 Modulová konstrukční řada Použití: Zmenšení ovládací síly na spojkovém pedálu a zvětšení citlivosti a přesnosti během ovládání

Více

Uvidět znamená uvěřit

Uvidět znamená uvěřit To je on! HLEDÁ SE...ouha! K nevíře V roce 1609 italský hvězdář Galileo Galilei jako první pozoroval oblohu dalekohledem. Brzy se však se zlou potázal, neboť prohlásil, že podle jeho pozorování Země obíhá

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44 Obsah... 44

Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44 Obsah... 44 6 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44... 44 Pøedstavujeme vozidlo Peugeot 306... 11 Bezpeènost pøedevším!... 12 Závady pøi startování motoru... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 velikost 63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 102/21063 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 PCX 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 Představení Vývojový koncept Skútry s malým zdvihovým objemem jsou v Evropě stále populárnější. Rostoucí ceny paliv a zvyšující se ohledy na životní prostředí stále

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru Mazání motoru Soustava mazání motoru musí zásobovat součásti motoru dostatečným množstvím mazacího oleje a přitom musí být zajištěn správný tlak oleje. Úkolem mazací soustavy je: - mazání snížení tření

Více

Praktická dílna. Spalovací motory IV. utoexper. říjen 2005. Motor Systémy a příslušenství. Servis Podvozek Organizace práce. Automobil od A do Z

Praktická dílna. Spalovací motory IV. utoexper. říjen 2005. Motor Systémy a příslušenství. Servis Podvozek Organizace práce. Automobil od A do Z omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

ŠKODA KODIAQ Zážehové motory

ŠKODA KODIAQ Zážehové motory ŠKODA KODIAQ Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/110 kw ACT 4 4 1,4 TSI/110 kw 4 4 (A) 2,0 TSI/132 kw 4 4 (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

Spalovací motory Caterpillar pro platné emisní limity Stage IIIA

Spalovací motory Caterpillar pro platné emisní limity Stage IIIA Kolejová vozidla, komponenty, systémy, infrastruktura,... Spalovací motory Caterpillar pro platné emisní limity Stage IIIA Ing. Jiří Štěpánek CZ LOKO, a.s. CZ LOKO a.s. Ing. Jiří Štěpánek Bezručovo náměstí

Více

Katalog dílenského nářadí

Katalog dílenského nářadí Katalog dílenského nářadí stahováky NE00001 SADA NA STAHOVÁNÍ PRUŽIN 370mm NE00004 SADA NA ZATLAČENÍ BRZDOVÝCH PÍSTKŮ 30ks. NE00008 SADA STAHOVÁKŮ NA AXIÁLNÍ TÁHLA NE00002 SADA NA STAHOVÁNÍ PRUŽIN 250mm

Více

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem

Více

forum 1/13 Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady X-life Kuželíková ložiska FAG Upínací ložiska

forum 1/13 Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady X-life Kuželíková ložiska FAG Upínací ložiska forum časopis pro zákazníky a distributory Schaeffler CZ s.r.o. 1/13 Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady X-life Co přináší modulární systém s nově vyvinutou ocelovou klecí a těsněním HRS? Kuželíková

Více

OUTdoor MGW 350 Zemní plyn

OUTdoor MGW 350 Zemní plyn OUTdoor MGW 350 Zemní plyn Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem WAUKESHA Technické parametry Palivo Kogenerační jednotka Motor Bilance Generátor Chlazení Funkční schéma Rozměrové náčrty

Více

Technické údaje 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A)*** 2,0 TDI/135 kw (A) Motor

Technické údaje 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A)*** 2,0 TDI/135 kw (A) Motor ŠKODA OCTAVIA 4 4 zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený

Více

civilní provedení s nosností 1.000 kg v terénu

civilní provedení s nosností 1.000 kg v terénu Dodge - nákladní automobil s pohonem 4x4 vyráběný od roku 1934, který se měnil tak, aby vyhovoval armádním požadavkům, půl tuna, tři čtvrtě tuna a tuna s možností různých rozvorů, otevřených, či uzavřených

Více

SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.91

SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.91 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA DE SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 11.91 Použití Èerpadla

Více

ŠKODA SCALA Zážehové motory

ŠKODA SCALA Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 999 1498

Více

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Více

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) TEKUTINOVÉ POHONY TEKUTINOVÉ POHONY Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) Přednosti: dobrá realizace přímočarých pohybů dobrá regulace síly, která je vyvozena motorem (píst,

Více

Dál o dvě generace. soustředí výhradně. pick-up D-Max, který se již. > Půl na půl na práci i volný čas < MAXITEST. Isuzu D-Max 2.5 D Double Cab Custom

Dál o dvě generace. soustředí výhradně. pick-up D-Max, který se již. > Půl na půl na práci i volný čas < MAXITEST. Isuzu D-Max 2.5 D Double Cab Custom Dál o dvě generace Japonská automobilka Isuzu se v poslední době soustředí výhradně na užitkové a nákladní automobily či autobusy, a tak nejmenším vozidlem nabídky je terénní pick-up D-Max, který se již

Více

12. Hydraulické pohony

12. Hydraulické pohony ydraulika 07 1 z 9 12. Hydraulické pohony Rozdělení: Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na pohyb Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na teplo a) válce výsledkem je

Více

Dotované kotle splňují EKODESIGN a 5. třídu

Dotované kotle splňují EKODESIGN a 5. třídu NOVINKA Dotované kotle splňují EKODESIGN a 5. třídu K VA L I TA A S P O L E H L I V O S T Výroba a montáž generátorů na dřevoplyn Souprava generátoru DOKOGEN r. 1938 Kompresory ATMOS r. 1945 T R A D I

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik ŠVP: Zámečník důlní provozy 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a

Více

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy: zapis_spalovaci_motory_208/2012 STR Gd 1 z 5 29.1.4. Zapalování Zajišťuje zapálení směsi ve válci ve správném okamžiku (s určitým ) #1 Zapalování magneto Bateriové cívkové zapalování a) #2 generátorem

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Přeplňování spalovacích motorů Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Přeplňování spalovacích motorů Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Přeplňování spalovacích motorů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Vypracoval: Lukáš Krch Brno

Více

Střední kolový obrněný transportér (SKOT) OT-64

Střední kolový obrněný transportér (SKOT) OT-64 Střední kolový obrněný transportér (SKOT) OT-64 Barevné fotografie detailů a interiéru Tento krátký pohled do historie chci věnovat typu, který se nesmazatelně zapsal do historie naší armády. Jedná se

Více

KATEDRA VOZIDEL A MOTOR. Rozd lení PSM #1/14. Karel Páv

KATEDRA VOZIDEL A MOTOR. Rozd lení PSM #1/14. Karel Páv KATEDRA VOZIDEL A MOTOR Rozd lení PSM #1/14 Karel Páv Princip a rozd lení tepelných motor Transformace tepelné energie na mechanickou 2 / 6 Chemická energie v palivu Tepelná energie Mechanická práce Okysli

Více

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw Motor 1,5 TSI/110 kw 4 4 Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Více

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 4 4 (A) 2,0 TSI/140 kw 4 4 (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Snížení emisí škodlivin u spalovacích motorů Semestrální práce z předmětu Životní prostředí

Snížení emisí škodlivin u spalovacích motorů Semestrální práce z předmětu Životní prostředí UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera školní rok 2003/2004, letní semestr I.ročník KS Pardubice (obor DI-EZD) Tomáš Vydržal Datum odevzdání: 16.3.2004 Snížení emisí škodlivin u spalovacích

Více

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie AGRI PLUS >> Agri PLUS Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS Špičková technologie Dieci AGRI jsou extrémně pohodlné, rychlé, lehce ovladatelné stroje. s mimořádným výkonem

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST PCD PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 75 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák Schéma výtopny Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny kotle přívodní větev spotřebiče oběhové čerpadlo vratná větev Hořáky na spalování plynu Existuje celá řada kritérií pro jejich dělení, nejdůležitější

Více

PROČ JET JEN Z MÍSTA A DO B

PROČ JET JEN Z MÍSTA A DO B PROČ JET JEN Z MÍSTA A DO B KDYŽ VÁS PŘEDSTAVIVOST PŘENESE KAMKOLIV. Silnice. Skutečně jen obyčejná cesta. A přece znamená mnohem více. Možná skutečným důvodem, proč jsou silnice něčím zvláštní, je, že

Více