PRZYCZYNY WZROSTU PRZEBIEGOWEGO ZUŻYCIA PALIWA W SAMOCHODZIE W RUCHU RZECZYWISTYM
|
|
- Włodzimierz Biernacki
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2009 Seria: TRANSPORT z. 65 Nr kol Aleksander UBYSZ PRZYCZYNY WZROSTU PRZEBIEGOWEGO ZUŻYCIA PALIWA W SAMOCHODZIE W RUCHU RZECZYWISTYM Streszczenie. W artykule przedstawiono przyczyny ewentualnych rozbieżności pomiędzy rzeczywistym a homologacyjnym przebiegowym zużyciem paliwa w samochodach osobowych. Zaprezentowane analizy oparto na najnowszych wynikach badań, uzyskanych w ostatnich latach przez autora i w ośrodkach zagranicznych. THE CAUSES OF THE INCREASE OF MILEAGE FUEL CONSUMPTION OF A CAR IN REAL DRIVING CONDITIONS Summary. The causes of probable divergences between the real and the oficially certified mileage fuel consumption in cars have been presented in the paper. The discussed analysis has been based on the latest examination results obtained by the writer of this paper and by the foreign research centers. 1. WSTĘP Użytkownicy samochodów osobowych w ostatnich latach przy ich zakupie zwracają szczególną uwagę na przebiegowe zużycie paliwa. Producenci samochodów mają obowiązek podać jego wartość dla ściśle określonych warunków pracy samochodu w tzw. homologacyjnych cyklach jezdnych. W Unii obowiązujące cykle jezdne, dla których oblicza się przebiegowe zużycie paliwa w samochodzie, w ostatnich 13 latach ewoluowały od cykli miejskiego (gorącego) i stałych prędkości (90 i 120 km/h) do ważonego z cyklu miejskiego (zimnego) i drogowego, nazwanego NEDC (New European Drive Cycle) [1, 2, 3, 4]. Dodatkowo podaje się drogową emisję dwutlenku węgla (g/km), która jest ściśle związana z przebiegowym zużyciem paliwa (z 1,0 dm 3 /100 km ON 26,5 g/km, z benzyny 24,5 g/km). Powyższe zmiany znacznie przybliżyły homologacyjne zużycie paliwa w samochodzie do rzeczywistego. Jednak nawet wprowadzenie od dawna oczekiwanych zmian przebiegów prędkości pojazdu w cyklach jezdnych, wzorowanych na statystycznych przebiegach rzeczywistych (program Arthemis), jak to od dawna ma miejsce w USA, w małym stopniu polepszy odwzorowanie rzeczywistego zużycia paliwa w samochodzie [5]. W artykule przedstawione zostaną, wg ich znaczenia, podstawowe przyczyny ewentualnych rozbieżności. 2. MAŁA DYNAMIKA CYKLI HOMOLOGACYJNYCH Zagadnienie małej dynamiki przyspieszania samochodu w cyklach homologacyjnych wielokrotnie poruszano w literaturze [6, 7]. Jest to wynik produkowania w przeszłości samochodów osobowych o małym wskaźniku mocy użytecznej na jednostkę masy, co było zgodne z ekonomicznym zakresem pracy silnika na charakterystyce ogólnej, lecz sprzeczne z zamkniętą regulacją składu mieszanki w silnikach z katalizatorami 3-funkcyjnymi [8, 9].
2 104 A. Ubysz Mała dynamika przyspieszania samochodu jest równoznaczna z ekonomicznym sterowaniem prędkością samochodu, co szczegółowo opisano w pracy [10, 11]. Najlepiej ją w ruchu rzeczywistym charakteryzuje moc jednostkowa dodatkowych oporów ruchu pojazdu (a* v), W/kg. Jest to moc użyteczna na jednostkę masy samochodu wynikająca z częściowo odwracalnych oporów ruchu samochodu: bezwładności i wzniesienia, zgrupowanych razem w równaniach (2) (5). Na wstępie należy podkreślić, że niezbędną moc użyteczną silnika napędowego można obliczyć z iloczynu siły napędowej samochodu i prędkości ruchu. Siła napędowa na kołach wynika z sumy oporów ruchu samochodu (1). Dzieląc obie strony równania przez masę pojazdu, otrzyma się równanie mocy użytecznej na jednostkę masy pojazdu lub krótko moc jednostkową: Ne = (Ft + Fp + Fw + Fb) v/ p (1) gdzie: Ft siła oporów toczenia, N, Fp siła oporów powietrza, N, Fw siła oporów wzniesienia, N, Fb siła oporów bezwładności, N, v prędkość, m/s, m masa samochodu, kg Ne moc efektywna (użyteczna) silnika, W, p sprawność układu przeniesienia napędu. Ne/m = [(Ft + Fp) + (Fw + Fb)] v /(m p) (2) W równaniu (2) składowe sił od oporów ruchu samochodu zgrupowano parami: w pierwszym nawiasie nieodwracalne opory ruchu w warunkach ziemskich (Fop), a w drugim dodatkowe opory ruchu samochodu: wzniesienia i bezwładności, które to składowe są częściowo odwracalne [2, 13]. Ponieważ prawą stronę równania można rozbić na dwie składowe mocy jednostkowej: nieodwracalnych i odwracalnych oporów ruchu, w związku z tym równanie (2) można rozpisać na: Ne/m = Ne,op/m + Ne,a*/m (3) po podstawieniu i rozwinięciu składowych sił oporów ruchu z równania (2) otrzymano: Nm = (g f v + K v 3 /m)/ p + (g p + a δ) v/ p (4) w uproszczonej formie Nm = Nm,op + Nm,a* (5) gdzie: Nm moc jednostkowa silnika na jednostkę masy pojazdu, W/kg, Nm,op moc jednostkowa nieodwracalnych oporów ruchu, W/kg, Nm,a* moc jednostkowa dodatkowych oporów ruchu, W/kg, f współczynnik oporów toczenia, K współczynnik oporów powietrza, kg/m, p = sin wzdłużne pochylenie jezdni, a przyspieszenie samochodu, m/s 2, g przyspieszenie ziemskie, 9,81 m/s 2, δ współczynnik mas wirujących pojazdu.
3 Przyczyny wzrostu przebiegowego 105 O ile większa jest dynamika rozpędzania samochodu klasy B/K z silnikiem 1,6 ZI na trzech pierwszych przełożeniach przedstawia to rys. 1. Drugi człon równania (4) oznaczono w skrócie przez (a*v) lub (a* v). Wielu specjalistów uważa, że większe obciążenie silnika to wyżej położony punkt pracy na charakterystyce ogólnej i jego większa sprawność efektywna w zamianie ciepła na pracę użyteczną. Często nie znajduje to potwierdzenia w rzeczywistym przebiegowym zużyciu paliwa w samochodzie, o czym świadczą zadane parametry pracy w montowanych w niektórych samochodach sterownikach prędkości. Na rys. 2 przedstawiono zakres pracy i czasowego zużycia paliwa silnika w takim pojeździe w dyskretnych przedziałach pracy [11]. Ustalony w sterowniku zakres mocy jednostkowej dodatkowych oporów ruchu dwukrotnie zmniejsza strumień zużytego paliwa. a, m/s² a*v = const, W/kg 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, a*v = const, W/kg I bieg II bieg III bieg IV bieg V bieg v, m/s Rys. 1. Porównanie mocy jednostkowej dodatkowych oporów ruchu samochodu w ruchu rzeczywistym (na lewo) i w wybranych cyklach jezdnych: NEDC i AB (na prawo) Fig. 1. The comparison of unitary power of the additional car movement resistance in real driving conditions(a) and in selected driving cycles: NEDC and AB (b) v, m/s a) b) Rys. 2. Wpływ sterowania prędkością pojazdu na zużycie paliwa w ruchu rzeczywistym na przykładzie Forda Fiesty ZI 1.25: a) bez sterownika; b) ze sterownikiem prędkości [8] Fig. 2. The impact of driving speed control upon fuel consumption in real driving conditions in Ford Fiesta ZI 1.25; a)without speed control, b)with speed control Jest kilka przyczyn zmniejszenia zużycia paliwa w wyniku ograniczania przyspieszania samochodu. Pierwsza to ograniczenie prędkości do wartości optymalnej (bezpiecznej) w każdych warunkach ruchu. Zbyt energiczne jej zwiększanie prowadziło do stanu jej przekroczenia i konieczności rozpraszania energii przez hamowanie, a w najlepszym przypadku hamowania silnikiem. Ale nawet przy odciętym zasilaniu paliwem (funkcja engine off ) generowane są w silniku znacznie większe straty mechaniczne (tarcia) na biegu luzem nbl, niż na biegu jałowym, gdyż nbl nj. Poza tym w ruchu na obszarze zabudowanym
4 106 A. Ubysz za przedłużeniem fazy rozpędzania samochodu z mniejszą dynamiką przemawia równoczesne skrócenie fazy pracy przy obciążeniu, dla którego sprawność efektywna silnika jest często poniżej 10%. Jak pokazują obliczenia symulacyjne zużycia paliwa w samochodzie z silnikiem 1,4 ZI w cyklu dwufazowym, wariacje obciążenia silnika w każdej fazie, tak aby vśr = const, pozwalają zaoszczędzić zaledwie maksimum 0,3 dm 3 /100 km. Największe oszczędności uzyskać można, gdy zastosujemy w drugiej fazie jazdę z rozłączonym napędem [3]. Rys. 3. Charakterystyki obciążeniowe sprawności efektywnej silnika 1,6 ZI z zaznaczonym spadkiem sprawności dla przyspieszeń na 3. biegu Fig. 3. Load characteristics of effective efficiency of 1.6 SI engine with a marked decrease of efficiency for acceleration values in the third gear Druga przyczyna zwiększonego zużycia paliwa to spadek sprawności efektywnej silnika z charakterystyki ogólnej od niestacjonarnych warunków pracy. Autor rozwiązał to zagadnienie dla niestacjonarnych warunków pracy od prędkości obrotowej, ale i od obciążenia należy oczekiwać spadku sprawności efektywnej, zwłaszcza przy gwałtownym wciśnięciu pedału przyspieszenia [7]. Na rys. 3, przykładowo, dla dwóch charakterystyk obciążeniowych pokazano wartość spadku sprawności efektywnej silnika z charakterystyki ogólnej w zależności od obciążenia, które jest silnie skorelowane z mocą jednostkową dodatkowych oporów ruchu (a* v). 3. SPADEK SPRAWNOŚCI SILNIKA W NIESTACJONARNYCH WARUNKACH PRACY Niestacjonarne (dynamiczne) warunki pracy silnika zdefiniowano za pomocą trzech stanów roboczych: gdy w czasie zmienia się prędkość obrotowa i obciążenie lub jedna z tych wielkości oddzielnie. Dotychczas metodą bilansu zużytego paliwa dla samochodu z silnikiem ZI określono w przybliżeniu wpływ niestacjonarnych warunków pracy od prędkości obrotowej na sprawność efektywną z charakterystyki ogólnej [7, 12]. Ich miarą jest przyrost prędkości obrotowej silnika w jednostce czasu: νn = Δn/Δt. Spadek sprawności efektywnej w niestacjonarnych warunkach pracy związany jest ze wzbogaceniem mieszanki (λ < 1) w adaptacyjnym sterowaniu silnikiem [8, 9]. Na rys. 4 przedstawiono wpływ niestacjonarnych warunków pracy silnika od prędkości obrotowej na spadek sprawności efektywnej silnika dla średniej prędkości obrotowej silnika nśr = 2300 min -1. Na podstawie obliczonych dla dwóch średnich prędkości obrotowych charakterystyk Δge = f(νn) otrzymano mapę dynamiczną zmian jednostkowego zużycia paliwa z charakterystyki ogólnej w zależności od νn i średniej prędkości obrotowej nśr (rys. 5). Założono przy tym liniowy wpływ prędkości obrotowej silnika na czas reakcji
5 Przyczyny wzrostu przebiegowego 107 w adaptacyjnym systemie sterowania, dzięki czemu zależność pomiędzy nśr (s -1 ), νn (min -1 /s) i Δge (g/(kw h) można opisać formułą: Δge = 233 νn/nśr (6) gdzie: 233 (g min)/(kw h) współczynnik proporcjonalności wyliczony na podstawie dwóch charakterystyk Δge = f(νn)n=const dla nśr = 1800 i 2300 min -1. Rys. 4. Charakterystyki spadku sprawności efektywnej e silnika dla poszczególnych przełożeń skrzynki biegów w funkcji (a* v) Fig. 4. Characteristics of effective efficiency drop based on SFC map of 1.6 engine for each purchase of the gear box in B/K class car in function Rys. 5. Charakterystyki wzrostu jednostkowego zużycia paliwa z charakterystyki ogólnej w niestacjonarnych warunkach pracy od prędkości obrotowej ν n Fig. 5. Characteristics of SFCC rise based on SFC map of 1.6 ZI engine in B/K class car in ν n function (for two average of engine speed)
6 108 A. Ubysz 4. MANEWROWA OBJĘTOŚĆ PALIWA W ruchu rzeczywistym należy liczyć się z nieprzewidzianym w homologacyjnych cyklach jezdnych dodatkowym zużyciem paliwa na: - pokonanie zwiększonych oporów przy zmianie kierunku ruchu, - zwiększone opory w brzegowych warunkach ruchu, - ponadnormatywne zużycie paliwa na biegu jałowym. Na rys. 6 przedstawiono składowe manewrowej objętości paliwa zużytego ponad zużycie paliwa obliczone dla zmiennego ważonego cyklu jezdnego [13]. W pięciu przewidzianych do symulacji ruchu samochodu wybranych cyklach jezdnych dwa służą do symulacji zużycia paliwa w ruchu w warunkach zatłoczonych ulic, a z pozostałych tylko cykl miejski ma znaczny udział w pracy silnika na biegu jałowym (30%). Przez pojęcie ponadnormatywnego zużycia paliwa na biegu jałowym rozumieć należy nieuzasadnione warunkami trzymanie silnika na biegu jałowym w czasie postoju samochodu. Instrukcje wielu samochodów zalecają wyłączenie silnika w przypadku zatrzymania pojazdu na dłużej niż 60 s. V bj V m V n niestacjonarne warunki pracy Vł - straty na łukach V ns, silnika V np, u.p.n. Rys. 6. Relacje pomiędzy składowymi zużytego paliwa a warunkami manewrowymi V m Fig. 6. The relations between the components of consumed fuel and V m maneuvering conditions Objętość manewrowa zużytego paliwa, wynikająca ze zmiany kierunku ruchu, zależy od techniki i częstotliwości wykonywania tego manewru na trasie. Zmiany kierunku ruchu o 90 o, przypadające na każdy km trasy przejazdu, mogą zwiększyć zużycie paliwa od 0,05 do 0,5 dm 3 /100 km [7]. W tabeli 1 podano wartości objętości manewrowej Vm, obliczonej metodą statystyczną jako niedoliczona objętość zużytego paliwa w zmiennym ważonym cyklu jezdnym na trasach krótkich. Oczywiste jest, że ze wzrostem długości trasy, z przewagą ruchu poza obszarem zabudowanym, Vm traci na znaczeniu. Tabela 1 Objętość manewrowa zużytego paliwa dla zamkniętych, złożonych tras przejazdu samochodów klasy B/K Trasa złożona V m Opis warunków brzegowych Lp. (liczba tras) dm L = 19 km (2) 0,10 H = 0 m (parkowanie uproszczone poza garażem) 2. L = 20 km (2) 0,12 H = 0 m (garaż/plac parkingowy) 3. L = 21 km (3) 0,20 Jw. + postój 1,5 h na trasie powrotnej 4. L = 29 km (4) 0,25 Jak p.2 + dodatkowa trasa 2 x 4,5 km 5. L = 20 km (2) 0,20 Jak w (2) lecz b. trudne warunki garażowania Największy udział paliwa w objętości manewrowej Vm mogą mieć brzegowe warunki ruchu, w których pojazd jest włączany do i wyłączany z ruchu. W znormalizowanych cyklach
7 Przyczyny wzrostu przebiegowego 109 jezdnych, realizowanych na hamowni podwoziowej, tego problemu nie ma, gdyż od pierwszej sekundy realizowany jest cykl jezdny bez ograniczeń topograficznymi warunkami brzegowymi trasy przejazdu. Ze względu na wcześniej ograniczone możliwości polskiego społeczeństwa w zakupie dużych samochodów osobowych, większość wybudowanych w kraju garaży rozmiarem nie odpowiada współcześnie eksploatowanym pojazdom. Ze względu na bezpieczeństwo w ograniczonych warunkach topograficznych prędkość ruchu często na dość długim odcinku drogi nie przekracza 5 km/h, a to wymaga pracy zespołu napędowego na tzw. półsprzęgle. W tych warunkach sprawność układu przeniesienia napędu często nie przekracza 10%. Rys. 7. Wartości drogowej objętości manewrowej V m,l w brzegowych warunków ruchu w stanie cieplnie ustalonym (linia dolna) i nieustalonym Fig. 7. The values of V m route maneuvering volume in boundary traffic conditions at stationary (the bottom line) and non-stationary temperatures a) b) Rys. 8. Wpływ prędkości jazdy (a) i temperatury (b) na przebiegowe zużycie paliwa samochodu na początkowym 5-minutowym odcinku przejazdu Fig. 8. Temperature (b) and ride speed (a) influence on mileage fuel consumption in first 5 min
8 110 A. Ubysz W wielu sytuacjach objętość manewrową Vm można minimalizować przez umiejętne rozłożenie operacji manewrowania pojazdem na początku i końcu trasy przejazdu. Ponieważ w zimnej fazie pracy Vm jest kilkakrotnie większe (rys. 7), w związku z tym korzystne jest wykonanie operacji manewrowych w stanie ustalonym cieplnie, kiedy koszt ich realizacji jest znacznie mniejszy. Polega to na takim ustawieniu samochodu na końcu trasy przejazdu, aby na początku kolejnej można było realizować jazdę tylko w przód z możliwie dużą prędkością średnią bez zbędnego zatrzymywania się. Na rys. 8 przedstawiono wpływ średniej prędkości ruchu i temperatury otoczenia na przebiegowe zużycie paliwa w pierwszych pięciu minutach realizacji trasy przejazdu. W tabeli 1 podano wartości objętości manewrowej dla dwóch samochodów klasy B/K z silnikami ZI 1,4 i 1,6 dm 3 pojemności skokowej. 5. ENERGOOSZCZĘDNE STEROWANIE PROFILEM PRĘDKOŚCI SAMOCHODU Realizując zapotrzebowanie energooszczędnych kierowców niektóre koncerny montują w samochodach automatyczne sterowniki prędkości, które na podstawie rejestrowanych parametrów drogowych i ruchu (pochylenie drogi, przyspieszenie pojazdu, odstęp od pojazdu poprzedzającego, prędkości ruchu) w sposób mniej lub bardziej zrozumiały dla kierującego steruje prędkością samochodu [11]. Wynikiem tego jest znaczne ograniczenie dynamiki przyspieszania prędkości, co doskonale obrazuje rys. 2. Jednak są sytuacje na drodze, w których z braku informacji (długość odcinka drogi: o określonym pochyleniu lub do miejsca zatrzymania pojazdu) tylko kierujący może tak sterować samochodem, że pomimo zwiększenia mocy jednostkowej dodatkowych oporów ruchu do 15 W/kg, uzyska dodatkowe oszczędności energii zawartej w paliwie. Potencjał ten tkwi w umiejętnym wykorzystaniu funkcji wyłączenia wtrysku paliwa w czasie hamowania samochodu silnikiem (jazda rewersyjna) lub jazdy z rozłączonym napędem (wybieg). Kiedy stosować którą z tych technik sterowania? Odpowiedź na to pytanie ułatwi nam bilans strat energii w każdej z tych technik sterowania prędkością samochodu. Mówienie, że jazda rewersyjna nic nie kosztuje, bo po 2-3 s odcinany jest dopływ paliwa do cylindrów i dodatkowo często otwierana jest przepustnica powietrza, to tak jakby mówić, że elektrownie wiatrowe dają energię elektryczną za darmo. Należy w bilansie uwzględniać wszystkie koszty, a one wskazują na straty energii kinetycznej pojazdu w wyniku tarcia w silniku napędzanym przez koła z prędkością obrotową często znacznie powyżej 2000 min -1. Przy tej prędkości godzinowe zużycie paliwa (benzyny) na biegu luzem wynosi 0,5 0,8 cm 3 /s. Dzięki otwartej przepustnicy zapotrzebowanie na energię będzie mniejsze, ale za to przy dłuższej pracy rewersyjnej silnika ilość przetłaczanego przez cylindry powietrza może wychłodzić katalizator do temperatury mniejszej od temperatury pracy (250 o C), co spowoduje dodatkowe straty w czasie jego rozgrzewania. Na biegu jałowym energię kinetyczną samochodu ograniczają tylko opory ruchu, a silnik pracuje ze znacznie mniejszą prędkością biegu jałowego ( min -1 ), o czasowym zapotrzebowaniu na paliwo Gj = 0,23 0,30 cm 3 /s (0,8 1,1 dm 3 /h). Pomimo że przepisy ruchu drogowego nie pozwalają na jazdę z rozłączonym napędem, producenci samochodów wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu użytkowników, podnoszą prędkość biegu jałowego w czasie ruchu samochodu, przez co wzrasta godzinowe zużycie paliwa (np. z 0,23 do 0,25 cm 3 /s). Ogólnie można powiedzieć, że hamowanie silnikiem opłaca się stosować w sytuacjach drogowych, gdy przewiduje się istotne ograniczenie prędkości do zatrzymania włącznie. Dobór odpowiedniego przełożenia decyduje o wartości momentu hamowania silnikiem.
9 Przyczyny wzrostu przebiegowego 111 Należy pamiętać o niedziałaniu funkcji engine off w niektórych silnikach przy jej włączeniu poniżej pewnej prędkości obrotowej (np min -1 ). Technika rewersyjna pozwala nie tylko zaoszczędzić paliwo, ale i mechanizmy hamulcowe. Jednak gdy sytuacja na drodze nie wymaga istotnego ograniczenia prędkości, to najmniej korzystnym rozwiązaniem jest napędzanie samochodu przy zwalnianiu prędkości bardzo małym momentem obrotowym w sposób ciągły, przy którym silnik ma niewielką sprawność efektywną (do 10% - pole e na rys. 9). Również przyspieszenie prędkości pojazdu w celu realizacji sterowania rewersyjnego nie przyczyni się do zaoszczędzenia paliwa. W tej sytuacji najrozsądniejszym rozwiązaniem jest rozłączenie napędu. Energooszczędna technika sterowania prędkością samochodu o masie w stanie załadowanym 1400 kg wzoruje się w zakresie małych obciążeń na napędzie hybrydowym, w którym silnik spalinowy jako nieekonomiczny jest wyłączany. Namiastką wyłączenia silnika jest bieg jałowy o godzinowym zużyciu paliwa 0,8 1,2 dm 3 /h. Im częściej przy większej prędkości samochodu z tej opcji sterowania na długich odcinkach drogi korzystamy, tym przebiegowe zużycie paliwa będzie mniejsze. Rys. 9. Korelacja pomiędzy obciążeniem silnika a mocą jednostkową dodatkowych oporów ruchu samochodu klasy B/K z silnikiem ZI 1,6 Fig. 9. Correlation between the engine load and a unit power of additional resistance to motion of B/K class car with SI engine 1,6 dm 3 Na rys. 9 zaznaczono 3 zakresy pracy silnika. W środkowym, o zwiększonej do 16 W/kg mocy jednostkowej dodatkowych oporów ruchu, jednym z optymalnych wariantów sterowania prędkością jest wydłużenie fazy rewersyjnej w wyniku znacznego przyspieszenia prędkości samochodu na poszczególnych biegach na odcinku o ujemnym pochyleniu. 6. WNIOSKI Największe możliwości energooszczędnego sterowania prędkością samochodu występują na krótkich odcinkach przejazdu, charakterystycznych dla obszaru zabudowanego. Na podstawie zebranego doświadczenia można wyciągnąć generalne trzy wnioski: 1. Przy realizowaniu profilu prędkości samochodu na określonym odcinku drogi należy tak zaplanować sterowanie pojazdem w fazach przyspieszania, wolnozmiennego poziomu energetycznego i intensywnego hamowania, aby do minimum ograniczyć ilość tych pierwszych, o największym natężeniu zużywanego paliwa G (rys. 2).
10 112 A. Ubysz 2. W ruchu na drodze o dodatnim wzdłużnym pochyleniu jezdni proces przyspieszania pojazdu na biegach od trzeciego wzwyż należy rozłożyć na jak najdłuższy odcinek drogi, tak aby dojazd do punktu końcowego wybiegiem bądź rewersem nie wymagał dodatkowej fazy napędowej, niwelującej oszczędności energii. 3. W celu minimalizacji objętości manewrowej zużytego paliwa w brzegowych warunkach ruchu należy w miarę możliwości operacje pomocnicze (cofania, zawracania) wykonywać przy ustalonym stanie cieplnym pojazdu, czyli w końcu trasy przejazdu, tak aby następną w stanie cieplnie nieustalonym można było realizować bez zbędnych manewrów z możliwie dużą prędkością średnią. Bibliografia 1. Merkisz J., Radzimirski S.: Kierunki zmian w europejskich przepisach o emisji zanieczyszczeń pojazdów. Archiwum Motoryzacji nr , s Siłka W.: Energochłonność ruchu samochodu. WNT, Warszawa Ubysz A.: Energochłonność samochodu a zużycie paliwa w złożonych warunkach ruchu. Monografia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s Ubysz A.: Konstrukcyjno-eksploatacyjne możliwości obniżenia emisji CO2 samochodu osobowego klasy B/K. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Pojazd a Środowisko, Radom 2005, s Nasser S.H. i inni: Computer Simulation of Vehicle s Performance and Fuel Consumption Under Steady and Dynamic Driving Cnoditions. Society of Automotive Engineers, Chłopek Z.: Analiza testów jezdnych do celów oceny ekologicznych właściwości silników spalinowych. Konferencja Pojazd a Środowisko, Radom 1999, s Ubysz A.: Metodyka prognozowania zużycia paliwa w samochodzie osobowym w ruchu rzeczywistym. Manuskrypt rozprawy habilitacyjnej złożony r. na WOŚiE Pol. Śląskiej. 8. Kneba Z., Makowski S.: Zasilanie i sterowanie silników. WKŁ, Warszawa Wendeker M.: Adaptacyjna regulacja wtrysku benzyny w silniku o zapłonie iskrowym. Politechnika Lubelska, Lublin 1998, s Ubysz A.: Dokładność obliczeń przebiegowego zużycia paliwa w samochodzie wybranymi metodami. Referat przyjęty na Kongres Opole 09 pod numerem: PTNSS 2009 SC Neunzig D., Benmimoun A.: Potentiale der voraus-schauenden Fahrerassistenz zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs. Aachener Kolloquium Fahrzeug und Motorentechnik 2002, s Ubysz A.: Sprawność efektywna silnika ZI samochodu osobowego w dynamicznych warunkach pracy. Diagnostyka nr 1 (45)/2008, s Ubysz A.: Warunki brzegowe w obliczeniach numerycznych rzeczywistego zużycia paliwa w samochodzie. Zeszyty Naukowe Pol. Śl., seria Transport, z. 63, Gliwice 2006, s Recenzent: Prof. dr hab. inż. Romuald Szopa
WYZNACZENIE KWAZISTACJONARNYCH WARUNKÓW PRACY SILNIKA ZI W SAMOCHODZIE CALCULATE OF AREA QUASISTATICAL RUNNING CONDITIONS OF SI AUTOMOBIL ENGINE
ALEKSANDER UBYSZ WYZNACZENIE KWAZISTACJONARNYCH WARUNKÓW PRACY SILNIKA ZI W SAMOCHODZIE CALCULATE OF AREA QUASISTATICAL RUNNING CONDITIONS OF SI AUTOMOBIL ENGINE Streszczenie Abstract W artykule przedstawiono
BADANIE OBJĘTOŚCI MANEWROWEJ ZUŻYTEGO PALIWA W SAMOCHODZIE W BRZEGOWYCH WARUNKACH RUCHU
ALEKSANDER UBYSZ BADANIE OBJĘTOŚCI MANEWROWEJ ZUŻYTEGO PALIWA W SAMOCHODZIE W BRZEGOWYCH WARUNKACH RUCHU PREDICTION OF FUEL CONSUMPTION FOR A PASSENGER CAR IN REAL TRAFFIC Streszczenie Abstract Głównym
ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW
ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW Mgr inż. Ewa Siemionek* *Katedra Pojazdów Samochodowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36 1. WSTĘP Komunikacja miejska
OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Rafał SROKA OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA Streszczenie. W
Badania sprawności autobusowego silnika spalinowego w warunkach ruchu miejskiego
SZLACHETKA Marcin 1 BARAŃSKI Grzegorz 2 GRABOWSKI Łukasz 3 MAJCZAK Adam 4 Badania sprawności autobusowego silnika spalinowego w warunkach ruchu miejskiego WSTĘP W dzisiejszych czasach w miastach wiele
Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving
Ekojazda Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving jest nurtem edukacyjnym i świadomość zainicjowanym w celu dostarczenia użytkownikom dróg porad i zasad, które pokazują, że regularne przeglądy pojazdu połączone ze
Adam DANIELCZOK Andrzej BIENIEK Ireneusz HETMAŃCZYK. 1. Wprowadzenie. 2. Analiza teoretyczna
Adam DANIELCZOK Andrzej BIENIEK Ireneusz HETMAŃCZYK PORÓWNANIE PRZEBIEGU PROCESU ROZPĘDZANIA PRZY CIĄGŁEJ I STOPNIOWEJ ZMIANIE PRZEŁOŻENIA W SAMOCHODZIE OSOBOWYM COMPARISON OF PASSENGER CAR ACCELERATION
Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści
Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów
METODYKA PROGNOZOWANIA RZECZYWISTEGO ZUŻYCIA PALIWA METHODOLOGY OF FORECASTING ACTUAL FUEL CONSUMPTION
AUGUSTYN LORENC * METODYKA PROGNOZOWANIA RZECZYWISTEGO ZUŻYCIA PALIWA METHODOLOGY OF FORECASTING ACTUAL FUEL CONSUMPTION Streszczenie Abstract * Mgr inż. Augustyn Lorenc, Instytut Pojazdów Szynowych, Wydział
10 punktów zielonej jazdy
Kampania Spraw, aby samochody stały się przyjazne środowisku, ma celu ograniczenie szkodliwego wpływu samochodów na środowisko naturalne oraz zachęcenie kierowców do ekologicznego podejścia do jazdy samochodem.
Napęd pojęcia podstawowe
Napęd pojęcia podstawowe Równanie ruchu obrotowego (bryły sztywnej) moment - prędkość kątowa Energia kinetyczna Praca E W k Fl Fr d de k dw d ( ) Równanie ruchu obrotowego (bryły sztywnej) d ( ) d d d
SPRAWNOŚĆ NAPĘDU W DWUFAZOWYM, RZECZYWISTYM CYKLU JEZDNYM POJAZDU DRIVE EFFICIENCY IN 2-PHASE REAL DRIVING CYCLE FOR A CAR
ALEKSANDER UBYSZ * SPRAWNOŚĆ NAPĘDU W DWUFAZOWYM, RZECZYWISTYM CYKLU JEZDNYM POJAZDU DRIVE EFFICIENCY IN 2-PHASE REAL DRIVING CYCLE FOR A CAR Streszczenie Abstract W niniejszym artykule zaprezentowano
KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH
Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Laboratorium KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Zawartość 5 kart pomiarowych Kielce 00 Opracował : dr inż. Rafał Jurecki str. Strona / Silnik Charakterystyka obiektu
XIII Konferencja Szkoleniowa Badania Techniczne Pojazdów w Świetle Obowiązujących Przepisów
XIII Konferencja Szkoleniowa Badania Techniczne Pojazdów w Świetle Obowiązujących Przepisów 2012 145 Tomasz Szczepański * WPŁYW REGULACJI RUCHU POJAZDÓW ZA POMOCĄ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA DROGACH MIEJSKICH
PORÓWNANIE WŁASNOŚCI TRAKCYJNO- -RUCHOWYCH LOKOMOTYW EU07 i ET22 ZE SKŁADEM TOWAROWYM
2-2009 PROBLEMY EKSPLOATACJI 121 Jerzy KWAŚNIKOWSKI, Grzegorz GRAMZA Politechnika Poznańska PORÓWNANIE WŁASNOŚCI TRAKCYJNO- -RUCHOWYCH LOKOMOTYW EU07 i ET22 ZE SKŁADEM TOWAROWYM Słowa kluczowe Kolejowe
Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)
Dobór silnika serwonapędu (silnik krokowy) Dane wejściowe napędu: Masa całkowita stolika i przedmiotu obrabianego: m = 40 kg Współczynnik tarcia prowadnic = 0.05 Współczynnik sprawności przekładni śrubowo
Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (4)
Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (4) data aktualizacji: 2014.09.25 Często jako dowód przewagi technicznej silników ZS (z zapłonem samoczynnym) nad silnikami ZI (z zapłonem iskrowym) jest
TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO
TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielkościami liczbowymi charakteryzującymi pracę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza się: 1. Średnie ciśnienia obiegu 2. Prędkości
Zadania i funkcje skrzyń biegów. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
Zadania i funkcje skrzyń biegów Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Zadania skrzyni biegów Skrzynia biegów umożliwia optymalne wykorzystanie mocy silnika. Każdy silnik ma pewien
WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA
Cel ćwiczenia WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA Celem cwiczenia jest wyznaczenie współczynników oporu powietrza c x i oporu toczenia f samochodu metodą wybiegu. Wprowadzenie
SYMULACJA CYKLU PRACY HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO GÓRNICZEJ LOKOMOTYWY SPĄGOWEJ
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2015 (105) 1 Rafał Konsek*, Arkadiusz Mężyk** * Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice ** Politechnika Śląska, Gliwice SYMULACJA CYKLU PRACY HYBRYDOWEGO
BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH
BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej
Napęd pojęcia podstawowe
Napęd pojęcia podstawowe Równanie ruchu obrotowego (bryły sztywnej) suma momentów działających na bryłę - prędkość kątowa J moment bezwładności d dt ( J ) d dt J d dt dj dt J d dt dj d Równanie ruchu obrotowego
Rafał WRONA. 1. Wstęp. 2. Analityczne metody oceny procesu rozpędzania i kryteria jakości
Rafał WRONA WYZNACZANIE OPTYMALNYCH ALGORYTMÓW STEROWANIA AUTOMATYCZNEJ PRZEKŁADNI HYDROMECHANICZNEJ AUTOBUSU MIEJSKIEGO DETERMINING OPTIMUM CONTROL ALGORITHMS OF CITY BUS AUTOMATIC HYDROMECHANICAL GEAR
Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (3)
Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (3) data aktualizacji: 2014.07.15 Aby silnik napędzał samochód, uzyskiwana dzięki niemu siła napędowa na kołach napędowych musi równoważyć siłę oporu, która
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTU POJAZDÓW 1(92)/213 Zdzisław Chłopek 1, Jacek Biedrzycki 2, Jakub Lasocki 3, Piotr Wójcik 4 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z SILNIKA SAMOCHODU W TESTACH JEZDNYCH SYMULUJĄCYCH RZECZYWISTE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA
PROGRAM SZKOLENIA z zakresu doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym w ramach projektu pt. Droga do bezpiecznej służby realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
WPŁYW TEMPERATURY ROZRUCHU SILNIKA NA CZAS PRACY BEZ UWZGLĘDNIENIA W STEROWANIU SYGNAŁU Z CZUJNIKA STĘŻENIA TLENU
Zbigniew Kneba 1), Jacek Kropiwnicki 1) WPŁYW TEMPERATURY ROZRUCHU SILNIKA NA CZAS PRACY BEZ UWZGLĘDNIENIA W STEROWANIU SYGNAŁU Z CZUJNIKA STĘŻENIA TLENU Streszczenie. W pracy omówiono wybrane zagadnienia
OPIS TECHNICZNY. Tempomat. Volvo Trucks. Driving Progress CECHY I KORZYŚCI
Volvo Trucks. Driving Progress OPIS TECHNICZNY pomaga kierowcy w utrzymywaniu stałej i ekonomicznej prędkości jazdy. Układ ten w sposób automatyczny koryguje rzeczywistą prędkość, zależnie od prędkości
PROBLEM NIEDOLICZANIA W PROGRAMIE EKO-DRIVE 05 PRZEBIEGOWEGO ZUśYCIA PALIWA W SAMOCHODZIE NA KRÓTKICH TRASACH PRZEJAZDU
TRANSPORT PROBLEMS 007 PROBLEMY TRANSPORTU Tom Zeszyt 1 Aleksander UBYSZ Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Department of Automotive Vehicle Construction Krasińskiego St. 8, 40-01
BADANIA WPŁYWU PRACY PRZY KOMPUTERZE NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
BADANIA WPŁYWU PRACY PRZY KOMPUTERZE NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH Krzysztof BALAWENDER, Mirosław JAKUBOWSKI, Artur KRZEMIŃSKI, Paweł WOJEWODA W artykule zostały przedstawione badania wpływu
SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych
SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych Kierunek kształcenia w zawodzie: dr inż. Janusz Walkowiak Przedmiot: I semestr Tematyka zajęć Ustalenie numeru identyfikacyjnego i odczytywanie danych z tablicy znamionowej
09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika
- Dobór siłownika i zaworu - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika OPÓR PRZEPŁYWU W ZAWORZE Objętościowy współczynnik przepływu Qn Przepływ oblicza się jako stosunek
Wyznaczanie optymalnych parametrów pojazdu trakcyjnego w warunkach zakłócenia ruchu pociągów
Wyznaczanie optymalnych parametrów pojazdu trakcyjnego w warunkach zakłócenia ruchu pociągów Mirosław Wnuk Systemy Sterowanie BEZPIECZEŃSTWO transportowe Streszczenie: W artykule przedstawiona została
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Szczęsny 1 WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN POJAZDÓW Z SILNIKAMI O ZAPŁONIE ISKROWYM 1. Wprowadzenie Praca przedstawia
2. Energochłonność maszyn górniczych z napędem akumulatorowym
Szacowanie czasu pracy górniczych maszyn transportowych z napędem akumulatorowym dr inż. Rafał Konsek Instytut Techniki Górniczej KOMAG Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych zużycia
Biogas buses of Scania
Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders
DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA
71 DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA dr hab. inż. Roman Partyka / Politechnika Gdańska mgr inż. Daniel Kowalak / Politechnika Gdańska 1. WSTĘP
Prognozowanie zużycia paliwa na wybranej trasie przewozu
FILIPCZYK Jan 1 Prognozowanie zużycia paliwa na wybranej trasie przewozu WSTĘP Jedną z podstawowych zasad prawidłowej eksploatacji samochodu jest dążenie do uzyskiwania jak najmniejszego zużycia paliwa
Volvo FH I-Save OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Volvo FH I-Save OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE Najlepszy samochód ciężarowy do transportu długodystansowego W przypadku paliwa nie chodzi tylko o to, ile można zaoszczędzić, ale o to, jak można
Nowe BMW X4. Najważniejsze cechy.
strona 1 Nowe BMW X4. Najważniejsze cechy. strona 2 strona 3 Kontynuacja sukcesu pierwszego Sports Activity Coupé klasy średniej sprzedanego na świecie w liczbie ponad 200 tys. egzemplarzy. Druga generacja
1.5 Diesel 88 kw (120 KM) Parametry silników Pojemność (cm³)
Dane techniczne, 31 maja 2019 Dane techniczne 75 kw (102 KM) 88 kw (120 KM) 110 kw (150 KM) 130 kw (177 KM) Parametry silników Pojemność (cm³) 1 499 1 499 1 997 1 997 Moc kw (KM) 75 88 110 130 Moc maksymalna
WPŁYW NASTAW REGULATORA POŁOŻENIA PRZEPUSTNICY SILNIKA ZI NA ZUŻYCIE PALIWA W CYKLACH JEZDNYCH
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 2018 nr 68, ISSN 1896-771X WPŁYW NASTAW REGULATORA POŁOŻENIA PRZEPUSTNICY SILNIKA ZI NA ZUŻYCIE PALIWA W CYKLACH JEZDNYCH Krystian Hennek 1a, Szymon Kołodziej 1b, Jarosław Mamala
Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe
23042012_WORKsmart_ECO_bro_PL WORKsmart -Eco Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe www.tomtom.com/business Let s drive business Spis treści 2 Na ile ekologiczna jest Twoja firma? 3 Optymalizacja
Realizacja metodyki SORT pomiaru zużycia paliwa autobusów
Realizacja metodyki SORT pomiaru zużycia paliwa autobusów przez Zakład Badań Drogowych BOSMAL 1. PODSTAWY METODY SORT Opracowana przez UITP (fr. Union Internationale des Transports Publics) procedura badawcza
UNIWERSALNY MODEL SYMULACYJNY UKŁADU NAPĘDOWEGO PROTOTYPU SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ELV001
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Dominik ADAMCZYK*, Michał MICHNA*, Mieczysław RONKOWSKI* samochód elektryczny,
SILNIK KROKOWY. w ploterach i małych obrabiarkach CNC.
SILNIK KROKOWY Silniki krokowe umożliwiają łatwe sterowanie drogi i prędkości obrotowej w zakresie do kilkuset obrotów na minutę, zależnie od parametrów silnika i sterownika. Charakterystyczną cechą silnika
ENERGY+ energetyzer paliwa
( Krótki opis na stronę ) ENERGY+ energetyzer paliwa " ENERGY +" to najnowszy produkt firmy MAKSOR, został on zaprojektowany i stworzony wg. nowej koncepcji aby wyjść na przeciw potrzebom użytkowników.
Mercedesy Klasy E, GLC i GLC Coupé w nowych wersjach
Mercedes-Benz Klasy E oraz GLC i GLC Coupé: 11 nowych wersji w ofercie Mercedesy Klasy E, GLC i GLC Coupé w nowych wersjach Informacja prasowa 11 października 2016 r. Stuttgart. Z jednej strony GLC - dynamiczny
ELASTYCZNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM
Janusz MYSŁOWSKI ELASTYCZNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM Streszczenie W pracy przedstawiono możliwości dynamiczne silników spalinowych o zapłonie iskrowym nowej generacji oraz tych silników
Analiza parametrów pracy napędu hybrydowego Toyoty Prius III w procesie hamowania
SOSIK Paweł 1 TARKOWSKI Piotr 2 Analiza parametrów pracy napędu hybrydowego Toyoty Prius III w procesie hamowania WSTĘP Pojazdy hybrydowe, z uwagi na swoje zalety stają się coraz bardziej popularne na
WERYFIKACJA MODELU DYNAMICZNEGO PRZEKŁADNI ZĘBATEJ W RÓŻNYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 84 Nr kol. 1907 Grzegorz PERUŃ 1 WERYFIKACJA MODELU DYNAMICZNEGO PRZEKŁADNI ZĘBATEJ W RÓŻNYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH Streszczenie. W artykule
Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4.
Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4. Trekking 4x4 1.3 MultiJet 75 KM 0.9 85 KM TwinAir 0.9 80 KM CNG TwinAir 1.3 MultiJet 75 KM 0.9 85 KM TwinAir SILNIK Liczba i układ cylindrów
Dynamika samochodu Vehicle dynamics
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Szczęsny 1, Konrad Suprowicz 2 OCENA ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH W OPARCIU O ANALIZĘ WSKAŹNIKÓW PORÓWNAWCZYCH 1. Wprowadzenie Konstrukcje silników spalinowych
Chcesz ograniczyć spalanie? Przeczytaj nasz poradnik!
Volkswagen Lellek Opole https://opole.lellek.vw.pl/vw1/aktualnosci/1865,chcesz-ograniczyc-spalanie-przeczytaj-nasz-poradnik.html 2019-05-02, 11:11 Aktualności Chcesz ograniczyć spalanie? Przeczytaj nasz
24.06.2015. Sprawozdanie z przedsięwzięcia "Budowa ekologicznego pojazdu zasilanego ogniwem paliwowym." WFOŚ/D/201/54/2015
24.06.2015 Sprawozdanie z przedsięwzięcia "Budowa ekologicznego pojazdu zasilanego ogniwem paliwowym." WFOŚ/D/201/54/2015 1. Opis ogólny Wszystkie osoby mające możliwość obejrzenia pojazdu zostały poinformowane
WPŁYW STYLU JAZDY KIEROWCY NA EKOLOGICZNOŚĆ POJAZDU
LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Jerzy MERKISZ 1 Jacek PIELECHA 2 Ireneusz PIELECHA 3 emisja spalin, testy drogowe, rzeczywiste
1.5 Diesel 88 kw (120 KM)
Dane techniczne, 31 maja 2019 Dane techniczne 75 kw (102 KM) 88 kw (120 KM) 90 kw (122 KM) 110 kw 130 kw (177 KM) Parametry silników Pojemność (cm³) 1 499 1 499 1 997 1 997 1 997 Moc kw (KM) 75 (102) 88
PRĘDKOŚĆ A NATĘŻENIE RUCHU NA DRODZE WIELOPASOWEJ SPEED AND TRAFFIC VOLUME ON THE MULTILANE HIGHWAY
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2009 Seria: TRANSPORT z. 65 Nr kol.1807 Aleksander SOBOTA PRĘDKOŚĆ A NATĘŻENIE RUCHU NA DRODZE WIELOPASOWEJ Streszczenie. Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Piotr SZCZĘSNY 1 TOKSYCZNOŚĆ SPALIN POJAZDÓW OSOBOWYCH PODCZAS STATYSTYCZNYCH BADAŃ EKSPLOATACYJNYCH 1. Wstęp Przedstawione w pracy wyniki badań toksyczności
Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów
Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie komputerowego układu zapłonowego w systemie MOTRONIC Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER 2 3. Instrukcja
09R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (dynamika ruchu prostoliniowego)
Włodzimierz Wolczyński 09R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY (dynamika ruchu prostoliniowego) Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią
Analiza zużycia paliwa przez silnik śmieciarki w warunkach cyklu pracy mechanizmu prasującego
Analiza zużycia paliwa przez silnik w warunkach cyklu pracy mechanizmu prasującego Jacek Kropiwnicki, Jacek Czyżewicz, Mariusz Kopka, Grzegorz Książek Streszczenie W pracy przedstawiono analizę zużycia
Dane techniczne Nowe BMW i3
Dane techniczne Nowe BMW i3 Strona 1 od Karoseria Konstrukcja BMW i3 kabina pasażerska z CFRP, podwozie aluminiowe BMW i3 ze zwiększonym zasięgiem Liczba drzwi / miejsc 5 / 4 5 / 4 Długość mm 4011 4011
The influence of terrain topography on vehicle energy intensity and engine operating conditions
Article citation info: MERKISZ J. et al. The influence of terrain topography on vehicle energy intensity and engine operating conditions. Combustion Engines. 215, 162(3), 341-349. ISSN 23-9896. Jerzy MERKISZ
Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM TEORII SILNIKÓW CIEPLNYCH Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Opracowanie Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa Warszawa 2015
INNOWACYJNY SILNIK z aktywną komorą spalania
INNOWACYJNY SILNIK z aktywną komorą spalania MULTIENGINE Dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki Dr Przemysław Kubiak Politechnika Łódzka Czego naukowcy i inżynierowie oczekują od silników
WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM
2/1 Archives of Foundry, Year 200, Volume, 1 Archiwum Odlewnictwa, Rok 200, Rocznik, Nr 1 PAN Katowice PL ISSN 1642-308 WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM D.
mocniejszy silnik i oszczędność paliwa dla wymagających kierowców.
ENERGY+ energetyzer paliwa mocniejszy silnik i oszczędność paliwa dla wymagających kierowców. Energetyzer MAKSOR ENERGY+ działa jak wstępny filtr, rozdrabniający paliwo, ułatwiając wtryskiwaczom rozpylenie
Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok
Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Amarok Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr na: Zakup samochodu osobowego klasy średniej wyższej. Parametry techniczne samochodu osobowego klasy średniej wyższej Lp. Wyszczególnienie
Dane techniczne. Nowe BMW X1. sdrive16d.
str. 1 Dane techniczne. Nowe X1. sdrive16d. X1 sdrive16d Karoseria Liczba drzwi / miejsc 5 / 5 Dł. / szer. / wys. (pusty) mm 4447 / 1821 / 1598 Rozstaw osi mm 2670 Rozstaw kół przednich / mm 1561 / 1562
pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
L 199/14 29.7.2017 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1402 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia funkcji automatycznego odłączania silnika na biegu jałowym BMW AG jako technologii innowacyjnej
PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM
51 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM REVIEW OF SINGLE-PHASE LINE
EKOLOGICZNE NAPĘDY POJAZDÓW Z UKŁADAMI ODZYSKU ENERGII
Dominik ŁYSKOJĆ, Stanisław DUER, Konrad ZAJKOWSKI, Stanisław SOKOŁOWSKI, Bogdan WILCZYŃSKI EKOLOGICZNE NAPĘDY POJAZDÓW Z UKŁADAMI ODZYSKU ENERGII Streszczenie W artykule przedstawiono zastosowania w pojazdach
aktywując tryb ECO. Ponowne naciśnięcie sprzęgła uruchomi silnik w sposób automatyczny
1. PORÓWNANIE ZUŻYCIA PALIWA Z/BEZ SYSTEMU Start&Stop To dwiczenia zostało zaprojektowane dla zaobserwowania sposobu działania mechanizmu Start&Stop, który w celu zmniejszenia emisji CO2 i zużycia paliwa
pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
L 184/22 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1132 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia funkcji automatycznego odłączenia biegu Porsche AG jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie
ANALIZA ENERGETYCZNA RZECZYWISTYCH CYKLI JAZDY
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 90/2011 99 Marcin Fice, Rafał Setlak Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA ENERGETYCZNA RZECZYWISTYCH CYKLI JAZDY ENERGY ANALYSIS OF THE REAL DRIVING CYCLES Abstract:
Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Crafter
Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Crafter Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów
VOLVO S60 & V60 DRIV. Dodatek do instrukcji obsługi
VOLVO S60 & V60 DRIV Dodatek do instrukcji obsługi Informacje o tym dodatku Informacje o tej publikacji Niniejsza instrukcja stanowi uzupełnienie zasadniczej instrukcji obsługi samochodu. Dodatek ten omawia
Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)
Silnik Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 30 do
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Teoria ruchu pojazdów Rodzaj przedmiotu:
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia Przedmiot: Teoria ruchu pojazdów Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM S 0 6 59-3 _0 Rok: III Semestr:
Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak ***
Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak *** PORÓWNANIE EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH SILNIKA ZS ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM I BIOPALIWAMI OPARTYMI NA ESTRACH OLEJU LNIANKI I ESTRACH OLEJU RZEPAKOWEGO
Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna Warszawa, dn. 12.04.2015 r. Wydział Transportu Politechnika Warszawska. Recenzja
Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna Warszawa, dn. 12.04.2015 r. Wydział Transportu Politechnika Warszawska Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Arkadiusza Stojeckiego pt. Badania wpływu topografii terenu
Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych
Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych Miniaturowy siłownik liniowy (Oleksiuk, Nitu 1999) Śrubowy mechanizm zamiany
1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ
Diagnostyka samochodowa : laboratorium : praca zbiorowa / pod redakcją Zbigniewa Lozia ; [autorzy lub współautorzy poszczególnych rozdziałów: Radosław Bogdański, Jacek Drobiszewski, Marek Guzek, Zbigniew
BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Piotr Tarkowski 1, Ewa Siemionek 1 BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH Streszczenie. Eksploatacja współczesnych środków transportu bliskiego wymaga oceny energochłonności ruchu. W artykule
DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW]
DUAL FUEL PL DEGA Diesel and Gas Mixture Wykres mocy [KW] LPG Powietrze Spaliny +LPG Termopara spalin tylko!! Korzyści z zastosowania zasilania Dual Fuel System doskonale nadaje się do pojazdów ciężarowych,
OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM
InŜynieria Rolnicza 6/26 Jacek Wasilewski Katedra Energetyki i Pojazdów Akademia Rolnicza w Lublinie OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM
MOŻLIWOŚĆ ODWZOROWANIA RZECZYWISTYCH WARUNKÓW PRACY SILNIKA NA SILNIKOWYM STANOWISKU HAMOWNIANYM
Piotr Molik 1), Jerzy Merkisz 2), Piotr Lijewski 3) MOŻLIWOŚĆ ODWZOROWANIA RZECZYWISTYCH WARUNKÓW PRACY SILNIKA NA SILNIKOWYM STANOWISKU HAMOWNIANYM Streszczenie. W artykule opisano ogólną zasadę działania
Wpływ motoryzacji na jakość powietrza
Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Marek Brzeżański Wpływ motoryzacji na jakość powietrza Spotkanie Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki Urząd Marszałkowski Województwa
ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII PODCZAS JAZDY POJAZDEM SAMOCHODOWYM
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 75 Electrical Engineering 2013 Leszek KASPRZYK* ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII PODCZAS JAZDY POJAZDEM SAMOCHODOWYM W pracy przedstawiono zagadnienie energochłonności
Ćwiczenie 1b. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Modelowanie i symulacja napędu CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE
Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl
SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8
SPIS TREŚCI Przedmowa... 8 1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ (Wiktor Mackiewicz, Andrzej Wolff)... 9 1.1. Wprowadzenie... 9 1.2. Podstawy teoretyczne... 9 1.2.1. Wady i zalety stanowiskowych
PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ
1 PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ Dane silnika: Perkins 1104C-44T Stopień sprężania : ε = 19,3 ε 19,3 Średnica cylindra : D = 105 mm D [m] 0,105 Skok tłoka
THROTTLE RANGE AND SPEED MOTION PROGRAMMING IN SI ENGINE PROGRAMOWANIE ZAKRESU I PRĘDKOŚCI RUCHU PRZEPUSTNICY W SILNIKU ZI
Journal of KONES Internal Combustion Engines 22 No. 1 2 ISSN 1231 45 THROTTLE RANGE AND SPEED MOTION PROGRAMMING IN SI ENGINE Jarosław Mamala, Wojciech Siłka Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5 45-271
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi
Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka
BADANIA ODZYSKU ENERGII HAMOWANIA POJAZDU O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM
BADANIA ODZYSKU ENERGII HAMOWANIA POJAZDU O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM ANDRZEJ GAJEK 1, PIOTR STRZĘPEK 2 Politechnika Krakowska Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań odzysku energii hamowania osobowego
Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka
Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Agenda Wprowadzenie do problemu gospodarki energetycznej Teza Alternatywne (unikatowe) podejście Opis rozwiązania Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym,