Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Технология Технология

Тепловой двигатель

Водооткачивающая машина превращается в тепловой двигатель А. Моравский, М. Файн Первый универсальный тепловой двигатель был создан в России выдающимся изобретателем, механиком Воскресенских заводов на Алтае И. И. Ползуновым. И. И. Ползунов родился в 1728 г. на Урале в семье солдата. В 1742 г. окончил арифметическую школу и начал служить на Екатеринбургском заводе. Когда ему исполнилось 19 лет, был переведен на Алтай на Колывано-Воскресенские заводы, принадлежавшие царской семье, где занимал низшие технические должности. Но затем его назначили в Барнаульское комиссарское управление, где в 1754 г. он получил чин шихтмейстера, уравнивавший его в правах с первым обер-офицерским чином. Ни в Екатеринбурге, ни на Алтае машин, действующих «при помощи движущей силы огня», не было. Но известно, что в 1762 г. Ползунов и другие специалисты обязаны были изучить «Наставление рудному делу», написанное президентом берг-коллегии и главным судьей монетной канцелярии И. А. Шлаттером, в котором описывались паровые водооткачивающие машины. Есть основания считать, что Ползунов изучил также книги Леупольда и Белидора, в которых также содержалось описание паровых водооткачивающих машин. Обе эти книги перевел на русский язык тот же Шлаттер. Но описанные в них установки не годились ни для чего, кроме откачки воды. Изобретательность Ползунова не может не вызвать восхищения. Он первым понял, что можно заставить паровую машину приводить в движение не только насос, но и кузнечные мехи. Рабочие органы его машины передавали движение валу отбора мощности. Это качество придавало машине Ползунова свойство универсальности. Проект своей машины Ползунов изложил в 1763 г. в записке, адресованной начальнику Колывано-Воскресенского горного округа А. И. Порошину. Не имея опыта работы с огнедействующими машинами, Ползунов тем не менее не просто копирует машины, описанные в книгах, а вносит в проект своей машины существенные отличия от атмосферных машин того времени. Схема его машины представлена на рис. 1. Два поршня связаны с главным валом при помощи цепей. Ко второму (свободному) концу каждой цепи прикреплен балансир. Водораспределительный кран поочередно подает охлаждающую воду в подпоршневые полости. Парораспределительный кран служит для соединения этих полостей с котлом. Машина была атмосферной. Когда одна из подпоршневых полостей соединялась с котлом, поршень под действием давления пара поднимался вверх, после чего парораспределительный кран поворачивался и отсекал подпоршневую полость от котла. Через трубку впрыскивалась вода, пар конденсировался и под поршнем создавался ваккум. Под действием атмосферного давления поршень опускался и совершал полезную работу. В этом машина Ползунова напоминала машину Ньюкомена. Но на этом сходство кончалось. В ней впервые передача от двух попеременно действующих поршней осуществлена не к балансиру, а к шкивам при помощи цепей, а передача от шкивов осуществлена не только к насосу, но и к кузнечным мехам, т. е. впервые рабочие органы двигателя и потребитель его мощности не связаны друг с другом. Кроме того, Ползунов внес серьезные усовершенствования в конструкцию рабочих органов двигателя, применил оригинальную систему паро и водораспределения, и в отличие от машин Ньюкомена ось вала его машины была параллельна плоскости цилиндров.

Свою машину И. И. Ползунов начал строить в 1764 г. К нему прикомандировали четырех учеников, которых он должен был обучить не только теории, но и ремеслам. Но Барнаульский завод был металлургическим и не располагал нужным металлообрабатывающим оборудованием, и следует полагать, что Ползунову приходилось изобретать способы обработки деталей своей машины. Машина была изготовлена в декабре 1765 г. А в мае 1766 г. ее создатель умер от чахотки. Машина была испытана уже после его смерти в октябре 1766 г. и работала, в общем, удовлетворительно. Как всякий первый образец, она нуждалась в доработке, к тому же в ноябре обнаружилась течь котла. Но изобретателя не было в живых, а без него устранением недостатков никто не занимался. Машина бездействовала до 1779 г., а затем была разобрана. История с машиной Ползунова в первую очередь свидетельствует об одаренности изобретателя. Расчеты выполнены очень точно с указанием на необходимость опытного определения некоторых сопротивлений. Но главное, при помощи цепной передачи и двух цилиндров впервые был осуществлен переход к непрерывному вращению, т. е. был создан первый универсальный двигатель. К сожалению, из-за неосведомленности широких кругов об этом изобретении и ранней смерти изобретателя его создание не оказало заметного влияния на процесс развития тепловых двигателей. Патента на свое изобретение в царской России И. И. Ползунов не испрашивал, и первый патент на универсальный тепловой двигатель был выдан в Англии Джеймсу Уатту 5 января 1769 г, на шесть лет позднее, чем датирована записка И. И. Ползунова. Д. Уатт родился в 1736 г. в Шотландии. В 1754 г. он был отправлен в Глазго для обучения профессии механика, но перебрался в Лондон, а затем вновь вернулся в Глазго и работал там в качестве университетского механика. Там он поддерживал отношения со многими учеными и основательно изучал литературу по паротехнике. Уже около 1760 г. Уатт начинает заниматься самостоятельными разработками в области паротехники. Известно, что он прочел книги Дезагюлье и Белидора о паровых машинах, принимал участие в опытах Кевендиша и Пристли по анализу воды, измерял теплоту испарения воды и составил таблицу упругости водяного пара. Вклад Уатта в создание паровых машин очень велик. Благодаря успешной работе машин Севери и Ньюкомена опыт Папена по вынесению процесса конденсации за пределы машины был забыт. Но в 1765 г. Уатт, изготовив макет машины Ньюкомена в Глазго по заказу местного университета и проводя на нем опыты, понял, что основной причиной ее низкой экономичности является охлаждение расширяющегося пара стенками цилиндра. И Уатт решает вынести процесс конденсации за пределы цилиндра. Это был шаг, завершивший формирование рабочего цикла паровой машины. Считается, что идея вынесения конденсации за пределы цилиндра осенила Уатта внезапно. Но деятельность Уатта не подтверждает этого. Если бы Уатт не изучил глубоко свойства воды и пара, то вряд ли он понял бы причину низкой экономичности макета машины Ньюкомена и стал искать пути устранения этой причины. Все его помыслы были нацелены на поиски решения конкретной задачи.

Вот как писал об этом впоследствии сам Уатт: «Однако все же эта задача настолько овладела моим умом, а мои обстоятельства настолько требовали вернуть потраченное время и деньги, что я не мог бросить этого дела. После того как я всячески обдумал вопрос, я пришел к твердому заключению, что, для того чтобы сделать совершенную паровую машину, необходимо, чтобы цилиндр был всегда горяч, как и входящий в него пар; но с другой стороны, конденсация пара для образования вакуума должна была происходить при температуре не выше 30 ». Поняв, что процесс охлаждения пара следует вынести за пределы цилиндра, Уатт берет свой первый патент на паровую машину. Перед подачей заявки на патент Уатт провел большую экспериментальную работу. Он начал с создания модели, руководствуясь тем, что именно на модели машины Ньюкомена наиболее ярко проявились ее недостатки. Он окружил цилиндр модели деревянной теплоизоляционной оболочкой и присоединил к нему при помощи трубы отдельный сосуд - конденсатор (рис. 2). Одновременно Уатт внес еще одно важное усовершенствование. В машинах Ньюкомена на поршень действовал всегда один и тот же перепад давлений' разница между атмосферным давлением и давлением конденсации при температуре около 30 . Уатт пришел к выводу, который теперь кажется совершенно очевидным, мощность машины можно увеличить, если использовать не атмосферное давление, а давление пара. Это открывало более широкие возможности: давление пара можно увеличить выше атмосферного; изменяя давление, можно регулировать мощность машины. Кроме того, Уатт сразу решил строить свою машину как универсальный тепловой двигатель и не связывал ее воедино ни с каким потребителем мощности. Затратив на изготовление машины все имеющиеся у него средства, Уатт смог уже в конце 1765 г. продемонстрировать ее работу. Но для изготовления машин на продажу требовались не только деньги, но и производство с очень высокой по тем временам культурой, и по совету своих друзей Уатт обращается к владельцу знаменитых Карронских заводов доктору медицины Ребеку. Карронские заводы нуждались в угле, и Ребек к тому времени приобрел каменноугольные копи, на которых сразу столкнулся с необходимостью откачки воды. При таких обстоятельствах он был очень заинтересован в сделке с Уаттом. По договору он принимал на себя все расходы с условием, что ему будут принадлежать две трети прибылей. Уатт получил средства и мог заняться подготовкой производства. Но финансовые дела Ребека очень быстро пришли в упадок, и он прекратил финансирование работ над машиной. В это время Уатт получил предложение продолжить работу над машиной от Мэтью Болтона, богатого фабриканта, владельца металлообрабатывающего завода в Сохо. Стоящий на грани разорения Ребек легко уступил свои права Болтону, и в 1773 г. Уатт вплотную приступил к реализации своих идей. Дело оказалось не таким простым, и к испытаниям машины Уатт смог приступить лишь в конце 1774 г., а первые результаты получил в 1775 г. Его машина, второй образец которой он назвал «Вельзевул», по экономичности превосходила атмосферные машины Ньюкомена в 2 раза. Можно было заняться ее производством и начать получать прибыль.

1. Тепловой расчет двигателя

2. Тепловой расчёт двигателя

3. Реактивный двигатель и основные свойства работы тепловых машин

4. Тепловые двигатели

5. Тепловой двигатель с внешним подводом теплоты

6. Тепловые двигатели

7. Паровые турбины как основной двигатель на тепловых электростанциях

8. Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД)

9. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

10. География тепловой электроэнергетики России

11. Тепловое излучение, его характеристики и их измерение

12. Промышленные стоки тепловой энергетики

13. Устройство наддувного дизельного двигателя КамАЗ-7403.10

14. Определить капитальные затраты и эксплуатационные расходы по тепловой сети (при следующих условиях)

15. Теплоэлектроцентраль на базе турбовинтового двигателя АИ-20

16. Расчёт принципиальной тепловой схемы энергоблока 800 МВт

17. Расчет тепловой схемы с паровыми котлами

18. Разработка системы управления асинхронным двигателем с детальной разработкой программы при различных законах управления

19. Обработка воды на тепловых и атомных электростанциях

20. Технология восстановления чугунных коленчатых валов двигателей ЗМЗ-53А

21. Автомобиль. Рабочие процессы и экологическая безопасность двигателя

22. Расчет тепловой схемы парогенератора ПГВ-1000 с построением диаграмм t-Q, тепловой и гидродинамический расчеты

23. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

24. Тепловой расчет паровой турбины Т-100-130

25. Краткая классификация двигателей внутреннего сгорания (ДВС) строительных и дорожных машин

26. Модернизация топливной системы легковых автомобилей для повышения ее надежности и облегчения запуска двигателя

27. Двигатели внутреннего сгорания

28. Двигатели внутреннего сгорания

29. Разработка окислительного нейтрализатора для дизельных двигателей

30. Проектирование и исследование механизмов двигателя внутреннего сгорания

31. Принципиальные схемы КШМ. Компоновочные схемы двигателей

32. Двигатель ЗМЗ 513 53

33. Устройство для измерения угла опережения зажигания четырехтактных карбюраторных двигателей

34. Вечный двигатель - perpetuum mobile

35. Двигатель внутреннего сгорания

36. Ракетный двигатель

37. Потери электрической и тепловой энергии при транспортировке

38. Двигатели внутреннего сгорания

39. Реактивный двигатель

40. Тепловой эффект химической реакции

41. Расчет себестоимости эксплуатации асинхронного двигателя МАП521-4/16

42. Виды реактивных двигателей, физические основы реактивного движения при разных скоростях

43. Космические двигатели третьего тысячелетия

44. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд

45. От кинематики тоски к критическим оборотам двигателя

46. Жаростойкие и жаропрочные никелевые сплавы, применяемые в авиационных двигателях, и их термическая обработка

47. Улучшение экологических показателей автомобильных двигателей

48. Математическое моделирование и оптимизация элементов тепловой схемы энерготехнологического блока

49. Двигатель

50. Есть "Вечный двигатель второго рода"!

51. Развитие представлений о природе тепловых явлений и свойств макросистем

52. Прямой цикл Карно и тепловая изоляция

53. Ремонт магнитной системы асинхронных двигателей

54. Проектирование двухскоростного асинхронного двигателя для привода деревообрабатывающих станков

55. Материалы про гидроавтоматику двигателей

56. Формирование самостоятельности учащихся в процессе изучения темы физики: "Тепловые явления"

57. Модернизация двигателя мощностью 440 квт с целью повышения их технико-экономических показателей

58. Системы питания двигателя

59. Реклама-двигатель торговли?

60. Реклама - двигатель техники (обзор патентов в области рекламы)

61. Тепловой расчет блока электростанции

62. Энергоэкономическая эффективность применения авиационных двигателей на ТЭС

63. Поверочный тепловой расчет котла Е-25-24 225 ГМ

64. Твердотопливные ракетные двигатели

65. Энергосистемы Двигатель п-11м

66. Модернизация двигателя мощностью 440 квт с целью повышения их технико-экономических показателей

67. Пуск двигателя в зимних условиях.

68. Вечные двигатели

69. Двигатели постоянного тока

70. Карбюраторные двигатели

71. Расчет рекуперативного теплообменника газотурбинного двигателя

72. Ракетные двигатели

73. Тепловой эффект химической реакции и его практическое применение.

74. Система «природа — общество» и климат. О тепловом балансе Земли

75. Ионно-плазменные двигатели с высокочастотной безэлектродной ионизацией рабочего тела

76. Система автоматического регулирования температуры газов в газотурбинном двигателе

77. Ионно-плазменные двигатели с высокочастотной безэлектродной ионизацией рабочего тела - билеты

78. Система автоматического регулирования температуры газов в газотурбинном двигателе

79. Тепловой шок развивающегося мозга и гены, детерминирующие эпилепсию

80. Двигатель УТД-10

81. Internet-телефония как двигатель SIP

82. Значение белков теплового шока при вич-инфекции

83. Двигатели внутреннего сгорания

84. Газотурбинные двигатели

85. Запуск двигателя зимой

86. Проектирование двухскоростного асинхронного двигателя для привода деревообрабатывающих станков

87. Система зажигания двигателя ЗМЗ-402

88. Гидродинамический расчет и анализ работы подшипников скольжения автомобильного двигателя

89. Рабочие процессы и экологическая безопасность автомобильных двигателей

90. Проблема тепловой смерти Вселенной

91. Проектирование твердотопливного ракетного двигателя третьей ступени трехступенчатой баллистической ракеты

92. Тепловой режим грунтов. Покой растений. Фитоценоз

93. Вариатор скорости вращения асинхронного двигателя

94. Автоматизация квазидинамического расчёта напряженно-деформированного состояния газового стыка дизельного двигателя

95. Исследование влияния нелинейности на характеристики двигателя

96. Прецизионные координатные системы с линейными шаговыми двигателями

97. Тепловые и механические характеристики электронных средств

98. Изменение пищевой ценности продуктов в процессе тепловой обработки. Особенности питания детей, подростков и студентов

99. Расчет стационарного теплового поля в двумерной пластине

100. Анализ социально-психологического климата на муниципальном предприятия "Тепловые сети"

101. Асинхронные двигатели

102. Газотурбинный двигатель для привода аппарата

103. Диагностика дизельных двигателей

104. Приёмо-сдаточные испытания двигателей постоянного тока. Испытание электрической прочности изоляции

105. Рабочие характеристики асинхронного двигателя

106. Расчет автотракторного двигателя Д-248

107. Расчет газотурбинного двигателя при постоянном давлении

108. Расчет мощности двигателя

109. Расчет обмотки статора трехфазного асинхронного двигателя при наличии магнитопровода с применением ЭВМ

110. Сварка корпуса газотурбинного двигателя

111. Система смазки двигателя

112. Тепловое и холодильное оборудование супермаркетов

113. Тепловой и конструктивный расчет секционного водо-водяного подогревателя теплосети

114. Тепловой расчет кожухотрубного и пластинчатого теплообменника

115. Тепловой расчет котла-утилизатора П-83

116. Универсальное тепловое оборудование

117. Экономические преимущества применения тепловых гидродинамических насосов

118. Эксплуатация и техническое обслуживание двигателя

119. Электромеханические свойства привода с двигателями постоянного тока

120. Проектирование и исследование механизма двигателя внутреннего сгорания

121. Анализ эффективности работы двигателя внутреннего сгорания

122. Оборудование тепловых сетей

123. Автомобильные двигатели

124. Восстановление клапанов двигателя ЗИЛ-130

125. Двигатели внутреннего сгорания

126. Двигатели внутреннего сгорания и базовые тягачи

127. Двигатель

128. Диагностика карбюраторных двигателей

129. Защита выпускного клапана двигателя внутреннего сгорания

130. Исследование работы колесно-шагающего движителя и двигателя для передвижения по лестничным маршам

131. Карбюраторы двигателей легковых автомобилей. Регулятор положения кузова

132. Конструкция и работа системы питания бензинового двигателя

133. Механизмы автомобильного двигателя

134. Мониторинг системы управления инжекторного двигателя с помощью диагностического комплекса Мотор-Тестер МТ10

135. Проектирование систем двигателей внутреннего сгорания

136. Разработка технологии и процесса ремонта двигателей автомобиля КамАЗ 5320 на АТП

137. Модель двигателя Стирлинга

138. Анализ системы охлаждения двигателя ВАЗ-2106

139. Новые транспортные двигатели

140. Асинхронный двигатель

141. Вивчення особливостей теплового розширення води

142. Влияние схем включения подогревателей энергоблока на тепловую эффективность подогрева

143. Двигатель постоянного тока

144. Изучение тепловых явлений в школьном курсе физики

145. Исследование электромеханических свойств и характеристик электропривода с асинхронным двигателем

146. Пофасадное регулирование теплового режима здания, тепловые завесы

147. Проектирование плазменно-ионного двигателя

148. Работа электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания

149. Разработка системы управления двигателя постоянного тока

Поиск Рефератов на сайте za4et.net.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.