行程/衝程(stroke),以及活塞內燃機的工作四步驟:進氣、壓縮、動力、排氣

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行程/衝程(stroke)

  • 發動機的活塞從一個極限位置到另一個極限位置的距離或運動過程
  • 行程是活塞運動時上止點和下止點的距離
短行程引擎:注重高轉速大功率
長行程引擎:側重輸出更大扭矩
  • 行程越大,連桿的運動幅度也就越大,曲軸銷到曲軸中心的距離(曲軸臂長度)越大
→行程越大,則曲軸的力臂越長,引擎輸出的扭矩越大但轉速越低。
  • 曲軸旋轉一周,長行程引擎活塞往復運動的距離比短行程引擎活塞更遠,因此需時間更長(曲軸轉速相對更低)
→單位時間內引擎的做工衝程(油氣混合後爆炸)的次數低,所以引擎的功率會更低。
  • 通過四個行程完成循環→四行程循環
四行程引擎多用於中型引擎(常用於汽車)
  • 兩個行程即完成一次循環→二行程循環
二行程主要運用於偏大與偏小的引擎組(如大型輪船或航模引擎、機車)

活塞內燃機工作四步驟:進氣壓縮動力排氣

進汽行程

  • 活塞在汽缸內自上死點向下行移動至下死點時,將新鮮的空氣和汽油的混合氣吸入氣缸之內。

壓縮行程

  • 進氣門和排氣門都關閉
  • 活塞由下死點上行移動至上死點,將氣缸中的混合氣壓縮
  • 壓縮主要是為了提高混合氣溫度(氣體在壓縮後有溫度上升的特性),從而利於混合氣的燃燒

動力行程

  • 進氣門和排氣門都關閉
  • 火星塞適時發出高壓電火花,將溫度很高的混合氣點燃,使其燃燒爆炸產生巨大的壓力
  • 將活塞從上死點推至下死點,進而推動曲軸做功產生動力

排汽行程

  • 活塞自下死點上行移動至上死點時
  • 進氣門關閉,排氣門開啟
  • 氣缸中已燃燒過的廢氣由活塞向上移動時經排氣門排放至大氣之中。
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一位在因緣際會之下,動了想去紐西蘭的念頭,卻陰錯陽差跑到澳洲打工度假的背包客。 脫離台灣世俗的期待,踏上打工度假的不歸路,第二人生正式在澳洲啟航。 如果人生很短,那青春就是短暫一瞬間,屬於你的第二人生,下一站在哪呢?還沒開始的理由,又是什麼呢? 歡迎來到我的澳洲故事館,分享我在澳洲的旅程故事。
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實心喇叭狀物體,為四行程發動機的一個零件,二行程發動機沒有此元件。 汽門的職責:進空氣、排廢氣。 控制發動機燃燒室上方之進氣孔及排氣孔的開閉,須承受高溫、高壓、劇烈敲擊又必須維持良好的氣密度。 單一汽缸至少有2個汽門(進氣與排氣),汽門數越多進排氣效率越好,但機械構造相對複雜,成本自然拉高。
引擎是把燃料所擁有的化學能量轉換為熱能,再將熱能轉變為機械能的構造。透過「燃燒燃料」使化學能量轉換為熱能。再透過「燃燒產生的壓力使活塞活動,從中取得動力」的方式,進一步將熱能轉換為機械能。 在摩托車型錄的最後一頁都會附上「引擎性能曲線」,馬力是「引擎產生的力量」,扭力則常被解釋為「迴轉力」。
引擎動力來源是利用汽油與空氣混合後所產生的物質點火燃燒,燃燒生成的氣體遇熱膨脹所產生。 引擎從燃料取得「熱能」,再將其轉變為「機械能」作為動力。燃料燃燒的方式分類,熱機關可分為「內燃機」和「外燃機」。 內燃機由活塞的往復運動帶動引擎轉動,其中往復式活塞引擎又可細分為「汽油引擎」和「柴油引擎」。
為避免在選定目標客群時,避免各自年齡層看似百分比很高,但實際數據一攤開卻有市場規模或選定TA過小的問題發生。 因此本篇針對人口與持照人數的部分,補充兩者各年齡層分佈資料。 最後的結論是,持照人數與人口年紀分佈有相同趨勢。109年開始,撇掉60歲以上的年齡層後,未來五年的最大分佈會落在40到45歲。
將各縣市的人口與持照人數、總掛牌數交叉比對,看能否有什麼重大發現。人口與機車於各縣市的分佈皆是相同的九個縣市佔據八成比重,因此有一定的關聯性。只是根據各縣市的交通形式、地理因素、商業考量等變數,皆可能導致人口與機車的數據關聯性相對弱化。
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