コンテンツにスキップ

「内燃機関」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: 2017年版ソースエディター
編集の要約なし
16行目: 16行目:






現代の内燃機関では主に[[熱効率]]を高めるために、燃焼には出力の一部を利用して圧縮した空気を使用する。[[ディーゼルエンジン]](レシプロエンジンの一種)のように、原理的に圧縮なしでは動作しない内燃機関もある。


[[]][[|]]使[[]]


積極的に[[デトネーション]]を利用する事で高効率化が期待され<ref>[http://www.waseda.jp/jp/news13/data/130709_engine.pdf 究極効率のエンジンを生む新圧縮燃焼原理を発見!]</ref><ref name="tendo">[http://home.hiroshima-u.ac.jp/fges/theme/tendo.pdf デトネーションを利用した新しい内燃機関]</ref><ref>{{PDFlink|[http://home.hiroshima-u.ac.jp/rgdlab/rgdl_html/conferences/conferences-pdf/2005_seibushibu_ochi.pdf プロパン−空気混合気を用いたパルスデトネーションタービンエンジンの作動実験]}}</ref>、[[パルス・デトネーション・エンジン]]の開発が各国で進められている。

積極的に[[デトネーション]]を利用する事で高効率化が期待され<ref>[http://www.waseda.jp/jp/news13/data/130709_engine.pdf 究極効率のエンジンを生む新圧縮燃焼原理を発見!]</ref><ref name="tendo">[http://home.hiroshima-u.ac.jp/fges/theme/tendo.pdf デトネーションを利用した新しい内燃機関]</ref><ref>{{PDFlink|[http://home.hiroshima-u.ac.jp/rgdlab/rgdl_html/conferences/conferences-pdf/2005_seibushibu_ochi.pdf プロパン−空気混合気を用いたパルスデトネーションタービンエンジンの作動実験]}}</ref>、[[パルス・デトネーション・エンジン]]の開発が各国で進められている。

130行目: 130行目:

* [[可変圧縮比エンジン]]

* [[可変圧縮比エンジン]]

* [[自動車エンジン]]

* [[自動車エンジン]]

* [[機関出力]]



== 外部リンク ==

== 外部リンク ==


2021年9月13日 (月) 03:47時点における版

内燃機関の例(4ストロークエンジン
(1)吸入
(2)圧縮
(3)燃焼・膨張
(4)排気

[1][1][2][1]

(internal combustion engine, ICE) 

4[3]


()[1]

()[1]

[1]



使

[4][5][6]


1807François Isaac de Rivazcharette of de Rivaz. A:, B:, C:, D:, E:, F:, G:
 Western Minnesota Steam Threshers Reunion 216320×240340kbit/s
使

191918604

使

13: 使[7]

1509: 

1673: 

17: 

1780: [8]

1791: 1833A Method for Rising Inflammable Air for the Purposes of Producing Motion and Facilitating Metallurgical Operations

1794: Robert Street使Thomas Mead

1798: 使

1801: 2

1807:  François Isaac de Rivaz [9]

1823: Samuel Brown 使 "Leonardo cycle" 使

1824: 

182641: 

1833: Lemuel Wellman Wright

1838: 

1854:  Eugenio Barsanti  Felice Matteucci 1072

1856:  Fonderia del Pignone Nuovo Pignone Pietro Benini  Barsanti-Matteucci 52

1860:  (18221900) 使

1862: 1164 #52,593

1864: 

1867: 

1870: 

1876: 44

1877: MatteucciBarsanti

1878: 218814

1886129
 1879: 2
4

1882: 

1883: 41885

1885: Reitwagen41886en:Benz Patent Motorwagen

1887: 

1889:  (Joseph Day) 2

1891: Herbert Akroyd Stuart Hornsby

1892: [10]

1893223: 

1896: 

1900: 

1903:  使

1908: René Lorin 

1910: =1910

1921: Maxime Guillaume 1

1923:  Edgar Buckingham 5[11]

1924: 

1925:  Jonas Hesselman [12][13]

1926: Alan Arnold Griffith  Aerodynamic Theory of Turbine Design 

1929: 

1930: 

1936:  René Leduc  René Lorin 

19373:   HeS 1 

1939827: HeS 3bHe178

1957:  DKM 54 







6

4

2




4

2



























 








 







出典



(一)^ abcdef西1970p. 42

(二)^ K8 

(三)^ .   37.7 (1958): 417-422, doi:10.3775/jie.37.417

(四)^ 

(五)^ 

(六)^  (PDF) 

(七)^ chapters 12, Blazing the trail: the early history of spacecraft and rocketry, Mike Gruntman, AIAA, 2004, ISBN 156347705X.

(八)^ Electric Pistol

(九)^ The History of the Automobile - Gas Engines.  About.com (2009911). 20091019

(十)^ DE patent 67207 Rudolf Diesel: Arbeitsverfahren und Ausführungsart für Verbrennungskraftmaschinen pg 4. 

(11)^ JET PROPULSION FOR AIRPLANES

(12)^  (Swedish) Scania fordonshistoria 1891-1991. (1992). ISBN 91-7886-074-1  (Translated title: Vehicle history of Scania 1891-1991)

(13)^  (Swedish) Volvo  Lastbilarna igår och idag. (1987). ISBN 91-86442-76-7  (Translated title: Volvo trucks yesterday and today))

関連項目

外部リンク