选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
国别 日本 \n名称 12HM21WT发动机 \n12HM21WT Engine \n研制单位 三菱重工业公司 \nMitsubishi Heavy Industries,JP \n生产单位 三菱重工业公司
该机为一种4冲程12缸V型90°风冷直接喷射废气涡轮增压柴油机。三菱重工业公司在该机的研制阶段曾对风冷与水冷和4冲程与2冲程型式的选择上进行了反复研究。在冷却型式的决择上,经过对比试验表明,从性能上讲,水冷式较为思想,但为适应在沙漠地区和严寒气候下使用要求,采用了风冷式。在决定发动机冲程类型时,最初曾考虑采用2冲程,虽然经过研制,但性能仍不理想,因此确定采用4冲程结构。不过对2冲程型式的研究工作并未因此而终止,1962年制成了4缸机,为研制61式坦克的下一代即74式主战坦克用的2冲程发动机奠定了基础。
1.总体布置
该机的总体布置是按结构紧凑、布置合理原则进行的。在V形夹角内装有进气管、进气门传统机构。气缸排外侧装有排气管和排气门传动机构。在飞轮壳的两侧 靠上部位分别装置了2个废气涡轮增压器。发动机顶部装有2个冷却风扇。前上方左右各装有1个喷油泵。
2.燃烧室
该机采用直接喷射式燃烧室,活塞顶部的球形燃烧室具有燃烧柔和、轻声、无烟的特点,并适合燃用多种燃料。发动机的发火次序为1-8-5-10-3-7-6-11-2-9-4-12。
3.气缸盖
采用一缸一盖结构,缸盖材料为铸铝合金,盖上配置了足够的冷却散热片。每缸有2个进气门和2个排气门。气缸盖上对应燃烧室的表面为圆球形,气门中心线通过圆球面中心并与缸盖中心线成10°夹角,喷油器置于气缸盖中心。这种布置便于保证对气门座与喷油器进行冷却。排气门充钠冷却。为了提高耐磨性,在进排气门密封面上都堆焊有硬质合金。气门座的材料为铝青铜。
4.箱体
曲轴箱是硅铝合金铸件,沿应力方向有短而宽的加强筋。为了增加曲轴箱的刚性,上下箱的分界面下降至曲轴中心线。主轴承盖除用2个双头螺栓固定在曲轴箱上外,还用4个贯穿螺栓拉紧。为减轻第四主轴承的载荷,第三和第四缸之间缸心距为226mm,其余均为206mm。曲轴箱前侧为正时齿轮室,后侧为飞轮壳,上部有风扇传动箱,均为铝合金铸造件。油底壳为薄钢板冲压件。采用干式缸套。气缸套为碳钢锻件,内壁经硬质多孔镀铬以提高耐磨性。气缸套外圆的冷却叶片是机加出来的。气缸套与气缸盖通过"热压"旋紧,然后精镗、珩磨、镀铬,以保证内表面的精确几何尺寸。气缸套通过凸缘用螺钉紧固在曲轴箱上。
5.曲柄连杆机构
采用了铬钼钢锻造曲轴。为增加其刚性,主轴颈与连杆轴颈有较大重叠度,后者是中空的,以减小离心力。每个轴柄上均配置有平衡块,用螺钉紧固。有7个薄壁镀铅锡3层合金的主轴承,曲轴中间及后端的主轴承比其他的轴承稍宽。曲轴前端装有粘性减振器,后端装有锻钢飞轮与飞轮齿圈。采用叉形连杆,以便可增大轴承承压面积,同时又可减小轴向长度。该机采用了高硅铝合金铸造活塞,具有良好的耐热与耐磨性。活塞由连杆供油道喷油冷却,具有5个活塞环,活塞销孔以上有3个气环和1个油环。第一个气环为平环,第二、三个为锥形环,油环制成"コ"形。活塞销采用全浮式,由特种合金钢制成。为提高其耐磨性与疲劳强度,在销孔内、外表面进行渗碳淬硬。
6.配气机构
进气管位于V形夹角内侧,排气管位于气缸排外侧。左右排气缸排外侧的2根凸轮轴驱动。凸轮轴通过梃柱、推杆、摇臂机构驱动气门。为了达到起动减压,在排气推杆中部靠近气缸盖下侧有1凸形圆盘,通过杠杆旋转机构可将排气门顶开。摇臂座与曲轴箱之间的推杆外面套有铁管,起 油封作用。
7.供油系统
该机采用的三菱重工业公司PET型多柱塞喷油泵装在发动机的前上方,左右各1个。左面喷油泵的左端装有三菱重工业公司的GME型离心式调速器,可以同时调节左右2个泵的供油齿杆位置。为防止低速和急剧加速时的烟色恶化,在调速器的上方装有1个调节器。喷油器为6孔闭式,由输油泵压送的燃油进行冷却。燃油采用二级过滤,第一级粗滤,装在车体上;第二级为精滤,采用了2个纸芯滤清器,分别装在输油泵后面的左右两则。发动机有自动供油定时机构,喷油提前角随转速而变化。
8.涡轮增压系统
该机采用了2个三菱公司的STC30增压器,左右排气缸各1个,布置在飞轮壳上方,用润滑油强制冷却。涡轮为径流式,小型高速,加速性好。为了提高涡轮效率和避免排气干涉,每3缸合用1根排气管。
9.冷却系统
该机为风冷式,缸盖与气缸体 采用散热片空气冷却,活塞仙部通过连杆射供油道压力喷油冷却。2个轴流工苋扇垂直安装在V形夹角顶部中央,采用压风式冷却。通过加大风扇直径、增加冷却空气流量解决了气缸盖的热负荷问题。2个机油散热器对称地布置在发动机前端。
10.起动系统
该机采用起动电机起动,功率约为18.4kW(25马力),电压为24V,在冬季可利用装在进气管口的起动预热装置预热进气。在-30℃低温下尚能起动。
型号???????12HM21MT
类型
?冲程?????? 4
?缸数及排列??? 12V90°
?冷却方式???? 风冷
?燃烧室型式??? 直接喷射式,球形燃烧室
?燃料种类???? 多种燃料
?增压方式???? 涡轮增压
?有无中冷???? 无
缸径/行程???? 140mm/160mm
总排量????? 29.6L
压缩比????? 5.5
标定功率????? 441kW(600 马力)(带冷却设备)
标定转速????? 2100r/min
最大扭矩????? 2256N·m(230kgf·m)
最大扭矩转速??? 1500r/min
平均有效压力??? 0.85MPa(8.7kgf/cm2)
活塞平均速度??? 11.2m/s
升功率????? 14.9kW(20.3马力)/L
燃油消耗率(标定)? 285.6g/kW·h(210g/马力·h)
燃油消耗率(标定)? 285.6g/kW·h(190g/马力·h)
外形尺寸:长×宽×高?2132×2088×1185(mm)
单位体积功率??? 83.6kW/m3
重量??????? 2250kg(包括冷却装置)
比重量?????? 5.1kg/kW(含冷却装置)
国别 日本
名称 12HM21WT发动机
12HM21WT Engine
研制单位 三菱重工业公司
Mitsubishi Heavy Industries,JP
生产单位 三菱重工业公司
Mitsubishi Heavy Industries,JP
现状 完成生产计划
装备情况 日本陆上自卫队61式主战坦克、67式装甲架桥车、67式装甲工程车和70式装甲抢救车
二次大战后的
日本坦克发动机工业
起步很晚,直到50年代中期才开始设计坦克专用发动机。
在这之前,日本的装甲车辆均采用本国的和仿制别国的民用机型。
该
是日本陆上自卫队于60年代初装备的61式主战坦克动力,也是日本最早专门为坦克设计的发动机。该机由
于50年代中期开始研制,1956年6月至11月进行单缸试验,1957年2月制成样机。大约于1959年底正式投产,是1种以日本旧坦克上使用的风冷柴油机为基础的改进机型。
该发动机结构与美国的
的相似。
V\W指的是发动机气缸的排列形式,12缸的发动机有V型的,也有W型的。汽缸排列一般分为直列L型、v型、水平对置B、W型。V12,发动机的气缸排列为V型,V型发动机就是将所有汽缸分成两组,把相邻汽缸以一...
V12和W12的比拼:V型排列:汽缸呈两列,安装于一根曲轴上,两列汽缸为V字型排列,因而得名,有点为占用体积小,但是成本较高。多用于6缸及以上的发动机使用。 宝马的V12发动机的构造同普通V6发动...
V12和W12都是12缸的,V12是V形排列的12缸引擎,W12的形状类似于将一个V12引擎从中间一切二,再叠起来。W12非常罕见,只在奥迪和大众的一些高端车型中才配置。
奔驰M266发动机机械部分
M266发动机机械部分 06.01.2009 缸体 M266发动机采用铝质的缸体,通过压力铸造成 型。缸体镶有铸铁气缸衬套。气缸的圆心距 (cylinder spacing)是 90毫米。主轴承盖经过了优 化,以满足大负荷的输出。曲轴的轴承点在缸体上 得到了扩展。更坚固的侧壁使得缸体结构得到强 化,同时降低了噪音的扩散。 涡轮增压型号的缸体增加了给涡轮供应机油的 回油连接以及机油 -冷却液热交换器的法兰。 ) 曲轴 5个主支撑轴承支撑铸造成型的曲轴; 主轴承的直径为 55毫米; 连杆轴承的直径为 46毫米; 对于不同排量的发动机型号,有 3种不同的曲轴。 (different crank pins – various stroke ) 图例: 1 曲轴 2 主轴承 3 推力轴承(Thrust bearing) 4 连杆 5 连杆轴承(Connecting rod bearing) 6 活
发动机基础知识
这次的培训主要是按照以下的流程来讲解: 发动机的历史 发动机的分类 发动机的构造和原理 发动机的装配 发动机电气知识讲解 发动机的维修和保养 一、柴油机的历史 18 世纪后半期,欧洲各国在迎来巨大转折期的产业革命时,诞 生了世界首辆汽车。第 1辆汽车是蒸气汽车。但是,对于持续扩大的 产业,蒸气机已无法适应, 渐渐地在汽车和汽油发动车等的发动机内 部,在燃烧后产生动力,再转移到为内燃机。其中便诞生了具有良好 热効率的柴油发动机。 说到柴油发动机,不得不提到『鲁道夫·迪赛尔』,这是个重要 的人物。他是柴油发动机的发明者,并确立了基本原理,被称为柴油 机之父。柴油发动机就是用他的名字命名的 传统柴油发动机的特点:热效率和经济性较好 柴油机采用压缩空气的办法提高空气温度,使空气温度超过 柴油的自燃燃点, 这时再喷入柴油、 柴油喷雾和空气混合的同时自己 点火燃烧。因此,柴油发动机无需点火系。同时,柴
ZF系列柴油机由4ZF、6ZF和10ZF3种机型组成,为日本战后自行研制的第二代装甲战车用的系列发动机。
日本在61式坦克的研制过程中已意识到研制坦克需要先行研制发动机,早在1956年在61式坦克进行第一次整车试制时就开始进行二代坦克STB(74式坦克样车)发动机的单缸试制工作。1965年3月确定三菱重工业公司的10XF(后称10ZF22WT)型发动机为74式坦克动力。10ZF发动机是以三菱重工业公司在二次大战期间研制的高速鱼雷艇上应用的2冲程水冷柴油机为基础发展而来的,并在当时的PB报告有关风冷文章的启迪下,将水冷改进为风冷,1960年制成了4ZE型样机。该机为4缸机,功率为147kW(200马力),缸径与行程为125mm×125mm,采用了鲁茨扫气泵与废气涡轮串联布置的传统方式,使发动机体积增大,不能体现风冷发动机的结构紧凑的优点。三菱重工业公司经过对2冲程废气涡轮增压发动机通常采用的几种方式进行了分析对比研究后,在10ZF发动机上采用了机械传动废气涡轮增压的方式。4ZE型样机对ZF系列发动机的研制起到决定性作用。
10ZF型机的研制工作从1964年开始,1967年制成样机,同年8月装在部件试验样车STT上进行试验。经过对 该机进行基本性能、多种燃料的可用性和装车等试验均取得满意效果后,于1969年10月正式定型。之后,以10ZF为基础,改变气缸数,以形成V型4、6、10缸的ZF系列,适应多种装甲战车应用。
74式主战坦克于1975年装备,1989年停产,日本陆上自卫队总装备850辆。
10ZF22WT发动机与同时代其他一些国家装备的坦克发动机相比较,整体性能较差,例如体积大、单位体积功率低、燃油消耗率高和热负荷高。
几种发动机的燃油消耗量和体积比较
发动机型号体积m3单位体积功率kW/m3燃油消耗率(标定)g/kW·h
AVDS-1790-22.45225233
MB838CaM-5001.57388250
B-461.2480245
L601.24372248
HS1101.6333238
10ZF22WT3.84173316
最新日本国产XF7-10涡轮风扇喷气发动机。这款发动机主要为P-X反潜机研制。但是由于推力太小,必须装上四台,据称试飞时还出现过4台发动机全部停止的情况。
日本国产XF7-10涡轮风扇喷气发动机
日本国产XF7-10涡轮风扇喷气发动机
日本国产XF7-10涡轮风扇喷气发动机
日本国产XF7-10涡轮风扇喷气发动机
日本国产XF7-10涡轮风扇喷气发动机
日本国产XF7-10涡轮风扇喷气发动机
10ZF22WT为一种2冲程10缸V型90°直接喷射机械传动废气涡轮增压中冷风冷柴油机。该机在结构上有系列化、采用机械传动废气涡轮增压和适于燃用多种燃料3大特点,通过变化缸数后形成10缸、6缸和4缸机型的完整系列。各种机型在结构上大体相同,都采用V型90°夹角气缸体,缸径与行程均为135mm和150mm,具有同样的燃烧系统、增压方式和冷却方式,因此零部件的通用性强。
1.总体布置
进排气管均设在气缸排外侧,扫气口设在缸套中部。2个喷油泵装在左右气缸排的后部。2个轴流式风扇垂直布置于V形夹角的上方。发动机的左右两侧各装有2个铝制管式机油散热器。2个废气涡轮增压器装在左右气缸排的前部。起动电机装在发动机右侧后部。
2.燃烧室
该机采用直接喷射ω型燃烧室,能燃用柴油、JP4煤油和汽油等多种燃料。最高爆发压力可达11.8MPa(120kgf/cm2),在转速2000r/min时发动机功率为640kW(870马力),但由于2个风扇在全负荷时大约消耗功率88kW(120马力),因此净输出功率为551kW(750马力)。
3.气缸盖
缸盖为一缸一盖式,每个缸盖由2部分组成,上半部是铝合金铸件,下半部为钢制的燃烧室,用排气门座螺纹将2部分连接在一起。气缸套是钢制的,缸盖在热状态下通过螺纹与气缸连接成一体。
由于该发动机采用了直流扫气,扫气口开在缸套中部,因此散热片的单位功率散热表面小,仅为0.016m2/马力,不及该公司4冲程风冷发动机散热面积(0.033m2/马力)的一半。因此,存在发动机冷却不足问题,尤其是缸盖与活塞的热负荷过大。为增强抗热负荷能力,都采用了组合式油冷结构。缸盖上制有田字形冷却油路和旁通路,能使4个排气门座和喷油器四周普遍得到冷却。采用这种冷却方式,冷却机油带走燃油总热能的2~3%。
4.箱体
曲轴箱为铝合金铸件,各部分有加强筋。气缸的紧固螺栓一直深入到曲轴箱的主轴承附近,以改善曲轴箱受力状况和提高刚性。主轴承盖为铝合金锻件,通过垂直方向和水平方向的螺栓装在曲轴箱轴承座内。采用干式油底壳。
5.曲柄连杆机构
该机采用锻钢曲轴,经氮化处理,前端装有粘性减振器。主轴预与连杆轴颈直径较大,重叠度也大。轴柄颊上装有平衡重,采用并列连杆。采用油冷组合活塞,活塞顶是钢制的,活塞体为铝合金铸件,两者用螺纹连接,用定位销定位。活塞油冷方式是将机油沿连杆身供油道达到连杆小头,然后强制冷却燃烧室和活塞环槽。为了保证冷却供油量不受连杆上下运动惯性力的影响,在连杆下头油孔部位安装有单向阀。
6.配气机构
采用直流扫气方式。每缸有4个排气门,由1对主摇臂和副摇臂驱动,左右主摇臂分别由左右2根凸轮轴通过气门挺柱和推杆传动。在排气门与排气门座的工作面上覆盖有1层钨铬钴合金,以提高寿命。
7.供油系统
2个喷油泵安装在左右气缸排的后部,均有喷油自动提前装置,左侧的装有转速表,右侧的装有调速器。调速器同时控制2个喷油泵的燃油齿杆位置,并装有受扫气压力控制的机构,以改善排气冒烟状况。
8.进排气系统
每5缸合用1根排气管,管的容积为气缸容积的1.1倍。扫气口设在缸套中部周围,扫气空气室设置在气缸排外侧缸套的中部。进气压力为0.21MPa(2.14kgf/cm2)。
9 .涡轮增压系统
该机采用机械驱动的废气涡轮增压系统,每个气缸排前部各装有1个涡轮增压器,由离心式压气机与轴流式涡轮组成。压气机由涡轮和曲轴复合驱动,即增压器的涡轮与排气管相连接,而压气机又通过机械传动机构与曲轴进行机械连接。这种增压方式是该机的一大特点,有助于改善起动和低转速下的发动机工作特性。曲轴与压气机的连接方式是在曲轴前端通过几对增速齿轮和安全离合器与压气机相连接。增速比可达1:15左右。安全离合器的主要作用是在发动机起动时保护轴系,当轴受到过大扭矩时可以自行打滑。为使整体结构简化,该机取消了一般2冲程发动机用于扫气的鲁茨泵。该机装有2个空气冷却中冷器,在同样气缸温度和排气温度的条件下可使发动机功率提高将近20%。
10.冷却系统
采用风冷系统,机体部分由散热片散热;热负荷严重的零部件,如气缸盖和活塞采用油冷。2个轴流式冷却风扇垂直布置在曲轴箱上部气缸排V形夹角顶部,压风式冷却。发动机左右两侧各装有2个铝制管式机油散热器,其中1个机油散热器用来冷却传动装置的机油。
11.润滑系统
采用了回油组与供油组组成一体的机油泵,装在油底壳内。回油组将机油从油底壳的前后贮油池抽出,经过散热器散热后压入油底壳。供油组将油底壳中的机油抽出,经过滤清后对发动机进行压力润滑。即使车辆在60%的坡度上,润滑系统也能保证对发动机进行润滑。
12.起动系统
该机采用电机起动,电机功率为18.65kW,电压为24V。为改善发动机的冷起动性能,在空气进气口装有进气预热起动辅助装置 。