Читаем История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия полностью

Дизель-электрические локомотивы стали вытеснять паровые локомотивы на главных железнодорожных магистралях США в 1940-х годах, и после этого паровые локомотивы для эксплуатации на этих магистралях больше не строились (рис. 12.7). Компании, занимающиеся эксплуатацией железных дорог и станций, с 1924 года использовали дизель-электрические маневровые локомотивы, но только в 1930-х годах заказы на их постройку начали быстро возрастать. Основными компонентами дизель-электрического локомотива являлись дизель, электрогенератор и тяговые двигатели. Рудольф Дизель (1858–1913) получил основные патенты на свой двигатель в Германии в 1892 году. Он впервые получил энергию от своего двигателя в 1894 году, а дальнейшие испытания на модели в 1897 году показали эффективность, превышающую эффективность любого теплового двигателя того времени.


Рис. 12.6. Контактная цепь Пенсильванской железной дороги, 1935 г.


Спустя всего лишь пять лет уже несколько сотен дизельных двигателей работали на стационарных электростанциях. Дизель сконструировал свой двигатель по образцу газового двигателя, усовершенствованного германским изобретателем Николаусом А. Отто (1832–1891) в 1876 году. Основные составные части двигателя Дизеля – цилиндр с поршнем и инжектор для впрыска топлива в верхней части цилиндра. Когда поршень движется вниз – такт всасывания, – идет всасывание воздуха. Изначально всасывался атмосферный воздух, но позже двигатели работали с наддувом, и воздух нагнетался в цилиндр под давлением. Во время обратного хода поршня воздух в цилиндре сжимается, а его температура повышается до значения выше, чем точка воспламенения топлива. Когда поршень доходит до конца такта сжатия, топливный инжектор впрыскивает в цилиндр топливо. Горячий воздух воспламеняет топливо, которое горит и заставляет поршень двигаться вниз. В газолиновых двигателях взрыв газолиново-воздушной смеси происходит с помощью электрической искры, а в дизельных двигателях электрическое воспламенение не нужно. Обратный ход поршня выбрасывает продукты сгорания в воздух, и цикл повторяется. Эта последовательность известна как четырехтактный цикл дизеля, но есть также много двухтактных двигателей, где сгорание происходит через раз, а выброс продуктов сгорания и всасывание свежего воздуха происходит одновременно. Локомотивные двигатели бывают обоих типов.


Рис. 12.7. Последний магистральный паровой локомотив, построенный на Локомотивном заводе Болдуина для использования в Соединенных Штатах


Как и автомобильный двигатель, локомотивный дизель требует неких устройств между ним и движущими колесами для контроля скорости и потребления энергии при старте и подъеме на гору, в то время как сам двигатель работает с постоянной скоростью. Ни механические, ни гидравлические устройства, вроде тех, что используются в автомобилях, не подходят для высокой мощности, которая требуется в локомотиве. Регулируемый привод в дизель-электриче-ском локомотиве (рис. 12.8) обеспечивается электрическим генератором постоянного тока на валу двигателя, который снабжает тяговые моторы постоянного тока с последовательным возбуждением электрической энергией при переменных напряжениях, полученных регулированием тока возбуждения генератора. Функция тяговых моторов может быть реверсирована на выработку энергии на спусках. Устройство действует как тормоз, когда поезд идет по спуску, – механическая энергия поезда преобразуется в тепловую. Такое динамическое торможение уменьшает износ и поломку тормозных башмаков и колес.


Рис. 12.8. Дизель-электрический локомотив


Перейти на страницу:

Похожие книги

Жизнь замечательных устройств
Жизнь замечательных устройств

Как прославиться химику? Очень просто! В честь него могут быть названы открытая им реакция, новое вещество или даже реагент! Но если этого недостаточно, то у такого ученого есть и ещё один способ оставить память о себе: разработать посуду, прибор или другое устройство, которое будет называться его именем. Через годы название этой посуды сократится просто до фамилии ученого — в лаборатории мы редко говорим «холодильник Либиха», «насадка Вюрца». Чаще можно услышать что-то типа: «А кто вюрца немытого в раковине бросил?» или: «Опять у либиха кто-то лапку отломал». Героями этой книги стали устройства, созданные учеными в помощь своим исследованиям. Многие ли знают, кто такой Петри, чашку имени которого используют и химики, и микробиологи, а кто навскидку скажет, кто изобрёл такое устройство, как пипетка? Кого поминать добрым словом, когда мы закапываем себе в глаза капли?

Аркадий Искандерович Курамшин

История техники
Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации
Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации

Будущее уже наступило: роботов и новые технологии человек использует в воздухе, под водой и на земле. Люди изучают океанские впадины с помощью батискафов, переводят самолет в режим автопилота, используют дроны не только в обороне, но и обычной жизни. Мы уже не представляем мир без роботов.Но что останется от наших профессий – ученый, юрист, врач, солдат, водитель и дворник, – когда роботы научатся делать все это?Профессор Массачусетского технологического института Дэвид Минделл, посвятивший больше двадцати лет робототехнике и океанологии, с уверенностью заявляет, что автономность и искусственный интеллект не несут угрозы. В этой сложной системе связь между человеком и роботом слишком тесная. Жесткие границы, которые мы прочертили между людьми и роботами, между ручным и автоматизированным управлением, только мешают пониманию наших взаимоотношений с робототехникой.Вместе с автором читатель спустится на дно Тирренского моря, чтобы найти древние керамические сосуды, проделает путь к затонувшему «Титанику», побывает в кабине самолета и узнает, зачем пилоту индикатор на лобовом стекле; найдет ответ на вопрос, почему Нил Армстронг не использовал автоматическую систему для приземления на Луну.Книга будет интересна всем, кто увлечен самолетами, космическими кораблями, подводными лодками и роботами, влиянием технологий на наш мир.

Дэвид Минделл

История техники