Удельная мощность автомобиля: Удельная мощность автомобиля. Рейтинг отношения мощности к весу.

Удельная мощность автомобиля. Рейтинг отношения мощности к весу.

Удельная мощность автомобиля. Рейтинг отношения мощности к весу. Scroll
  Логин: Пароль:

 

Электромобиль 2024 GMC Hummer EV SUV

Суперкары

Люксовые

Джипы

Спорткары

Тюнинги

Концепты

01   2017 Arash AF10 Hybrid
  
1550 л. с. / т 
 323 км/ч.  2.9 сек.  2108 л.с.
 6162 см³   1360 кг
02   2020 Bugatti Bolide Prototype   
1492 л. с. / т 
 500 км/ч.  2.17 сек.  1850 л.с.
 7993 см³   1240 кг
03   2020 SSC Tuatara   
1423 л. с. / т 
 455 км/ч.  2.5 сек.  1774 л.с.
 5900 см³   1247 кг
04   2018 Hennessey Venom F5   
1377 л. с. / т 
 450 км/ч.  2.3 сек.  1842 л.с.
 6570 см³   1338 кг
05   2023 Hennessey Venom F5 Roadster   
1354 л. с. / т 
 482 км/ч.  2.6 сек.  1842 л.с.
 6570 см³   1360 кг
06   2023 Hennessey Venom F5 Revolution   
1332 л.
с. / т 
 483 км/ч.  2.6 сек.  1842 л.с.
 6555 см³   1383 кг
07   2020 Ultima RS   
1309 л. с. / т 
 402 км/ч.  2.4 сек.  1217 л.с.
 6162 см³   930 кг
08   2021 Koenigsegg Jesko Absolut   
1212 л. с. / т 
 472 км/ч.  2.8 сек.  1600 л.с.
 5065 см³   1320 кг
09   2021 Lotus Evija (Type 130)   
1191 л. с. / т 
 320 км/ч.  3 сек.  2000 л.с.
Электромотор   1680 кг
10   2012 Ariel Atom 700 DDMWorks   
1182 л. с. / т 
 300 км/ч.  2.3 сек.  709 л.с.
 1998 см³   600 кг
11   2016 Hennessey Venom GT Spyder   
1182 л. с. / т 
 427 км/ч.  2.5 сек.  1470 л.с.
 7008 см³   1244 кг
12   2020 Aston Martin Valkyrie AMR Pro   
1176 л. с. / т 
 362 км/ч.  2.3 сек.  1176 л.с.
 6498 см³   1000 кг
Ultima
Lotus
Lotus
Hennessey
Arash
SSC
Hennessey
SSC
Все бренды в Рейтинге А777
Электромобиль 2022 HiPhi Z
Рисунки автомобилейКАТАЛОГТОП-30

Новые автомобили :

Последние добавленные (на модерации) :    

Удельная мощность | это.

.. Что такое Удельная мощность?

Удельная мощность — отношение потребляемой устройством мощности к его массе (или объёму).

Удельная мощность автомобиля

Применительно к автомобилям удельной мощностью называют максимальную мощность мотора, отнесённую ко всей массе автомобиля. Мощность поршневого двигателя, делённая на литраж двигателя, называется литровой мощностью. Например, литровая мощность бензиновых моторов составляет 30…45 кВт/л, а у дизелей без турбонаддува — 10…15 кВт/л.

Увеличение удельной мощности мотора приводит, в конечном счёте, к сокращению расхода топлива, так как не нужно транспортировать тяжёлый мотор. Этого добиваются за счёт лёгких сплавов, совершенствования конструкции и форсирования (увеличения быстроходности и степени сжатия, применения турбонаддува и т. д.). Но эта зависимость соблюдается не всегда. В частности, более тяжёлые дизельные двигатели могут быть более экономичны, так как КПД современного дизеля с турбонаддувом доходит до 50 %[1].

В литературе, используя этот термин, часто приводят обратную величину кг/л.с. или кг/квт.

Удельная мощность танков

Мощность, надёжность и другие параметры танковых двигателей постоянно росли и улучшались. Если на ранних моделях довольствовались фактически автомобильными моторами, то с ростом массы танков в 1920-х—1940-х гг. получили распространение адаптированные авиационные моторы, а позже и специально сконструированные танковые дизельные (многотопливные) двигатели. Для обеспечения приемлемых ходовых качеств танка его удельная мощность (отношение мощности двигателя к боевой массе танка) должна быть не менее 18—20 л. с./т.

Удельная мощность некоторых современных танков
Страна-производительМодель танкаБоевая масса, тМощность двигателя, л.с.Удельная мощность, л.с./тТип двигателя
ФранцияЛеклерк54,6150027,4дизельный двигатель
РоссияТ-80У-М146,0125027,2газотурбинный двигатель
УкраинаТ-8446,0120026,08дизельный двигатель
СШАМ1А2 Aбрамс62,5150024,0газотурбинный двигатель
ГерманияЛеопард-2А562,5150024,0дизельный двигатель
РоссияТ-90С46,5 100021,5дизельный двигатель
ИзраильМеркава Mk. 360,0120020,0дизельный двигатель
ВеликобританияЧелленджер-262,5120019,2дизельный двигатель

Исследование характеристик расхода топлива и выбросов большегрузного автомобиля China VI на основе удельной мощности транспортного средства

Открытый доступ

Проблема

Веб-конференция E3S.

Том 268, 2021

2020 6 Международный симпозиум по надзору за выбросами транспортных средств и защите окружающей среды (VESEP2020)
Номер статьи 01055
Количество страниц) 9
ДОИ https://doi. org/10.1051/e3sconf/202126801055
Опубликовано онлайн 11 июня 2021 г.
E3S Web of Conferences 268 , 01055 (2021)

Исследование характеристик расхода топлива и выбросов тяжелых транспортных средств Китая VI на основе удельной мощности транспортного средства 2 1

, Фэнбинь Wang 1 и Fulu Shi 2

1 China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd, Китай
2 Пекинский центр управления выбросами транспортных средств, Китай

* Автор, ответственный за переписку: [email protected]

Резюме

В этом исследовании для испытания PEMS выбран автомобиль большой грузоподъемности China VI, и на основании результатов измерения параметров удельной мощности транспортного средства (VSP) VSP Предлагается формула расчета, применимая к этому исследованию, И анализируются характеристики распределения ВСП, и в то же время в соответствии с данными о расходе топлива и выбросах фактического процесса движения по дороге, собранными транспортным средством, Влияние ВСП на расход топлива транспортным средством и изучаются характеристики излучения и корреляция между ними. Результаты показывают, что ВСП транспортного средства в основном сосредоточены в интервале -10 ≤ ВСП ≤ 10 кВт/т, в котором время движения транспортного средства составляет около 99,3% от общего времени; коэффициент корреляции между ВСП и средним расходом топлива около 0,93, корреляция сильная; Изменения СО, СО 2 , NOX и PN с ВСП показывают, что при одном и том же абсолютном значении ВСП скорость выброса загрязняющих веществ в интервале ВСП>0 выше, чем в интервале ВСП<0, в котором корреляция между ВСП и CO, CO 2 выбросы PN более сильные, но плохо коррелируют с выбросами NOX.

Ключевые слова: Китай VI большегрузный автомобиль / удельная мощность транспортного средства / характеристики расхода топлива и выбросов

© The Authors, опубликовано EDP Sciences, 2021

Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License 4.0, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии, что оригинал работа цитируется правильно.

Показатели текущего использования показывают совокупное количество просмотров статей (просмотры полнотекстовых статей, включая просмотры HTML, загрузки PDF и ePub, согласно имеющимся данным) и просмотров рефератов на платформе Vision4Press.

Данные соответствуют использованию на платформе после 2015 года. Текущие показатели использования доступны через 48-96 часов после онлайн-публикации и обновляются ежедневно в рабочие дни.

Repository@Nottingham Home



Репозиторий в Ноттингеме предназначен для демонстрации опубликованных результатов исследований университета в открытом доступе. По возможности рецензируемые документы, принятые к публикации, или готовые художественные произведения, представленные публично, будут доступны здесь в полном цифровом формате, а также будут даны гиперссылки на стандартные опубликованные версии. См. наши Политики для получения дополнительной информации.

Оптимизация технологических параметров для производства микросфер из пористого биоактивного силикатного стекла посредством пламенной сфероидизации: эффект Златовласки (2023)
Журнальная статья
Ислам, М. Т., Парсонс, А.Дж., Нузулия, Н.А., Сари, Ю.В., Рен, Х., Бут, Дж., и Ахмед, И. (2023). Оптимизация технологических параметров для производства микросфер пористого биоактивного силикатного стекла посредством пламенной сфероидизации: эффект Златовласки. Журнал некристаллических твердых тел, 614, статья 12239.3. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2023.122393

В этом исследовании изучалось влияние параметров процесса сфероидизации в пламени на успешное производство твердых (плотных) и высокопористых микросфер из биоактивного стекла 45S5, одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и стекла 45S5 с добавлением ви… Подробнее о Оптимизация технологических параметров для производства микросфер из пористого биоактивного силикатного стекла посредством пламенной сфероидизации: эффект Златовласки.

Воспринимаемая ценность целостной оценки потребностей в поддержке потребностей женщин с раком молочной железы (2023)
Журнальная статья
Бриггс, Л. , Корнер, Дж., Бейли, К., и Блейк, Х. (в печати). Воспринимаемая ценность целостной оценки потребностей в поддержке потребностей женщин с раком молочной железы. Уход за раком,

Фон Целостная оценка потребностей (HNA) была разработана для выявления и поддержки физических, психологических и социальных последствий рака, однако методы проведения значительно различаются. Цель Исследование было направлено на изучение взглядов на HNA с точки зрения … Узнайте больше о воспринимаемой ценности целостной оценки потребностей в поддержке потребностей женщин с раком молочной железы.

Понимание и оценка «языка вражды» (2023)
Журнальная статья
Вилар-Ллуч, С. (в печати). Понимание и оценка «языка вражды». Журнал языковой агрессии и конфликтов, https://doi.org/10.1075/jlac.00082.vil

Ненавистнические высказывания стали предметом международной озабоченности, проникая как в институциональные, так и в мирские дискуссии. Тем не менее, что именно означает называть языковой акт «языком ненависти», остается неясным. В этой статье исследуется непрофессиональное понимание ненависти… Подробнее о том, как понимать и оценивать «язык вражды».

Однофазный гибридный многопортовый микроинвертор для фотоэлектрической энергии, управляемый точной линеаризацией (2023)
Журнальная статья
Алиага Р. , Муньос Дж., Ривера М., Уиллер П., Рохтен Дж. и Трентин А. (2023). Однофазный гибридный многопортовый микроинвертор для фотоэлектрической энергии, управляемый точной линеаризацией. Доступ IEEE, 1-1. https://doi.org/10.1109/доступ.2023.3278099

Солнечная энергия может быть получена с помощью фотогальваники (PV) и преобразована в электрическую энергию. Затем эта электроэнергия может быть подключена к сетям с помощью силовых электронных преобразователей, которые также могут эксплуатировать фотоэлектрические панели примерно в точке их максимальной мощности (MPP… Подробнее об однофазном гибридном многопортовом микроинверторе для фотоэлектрической энергии, управляемом точной линеаризацией.

Изучение ущерба потребителям в иммерсивных игровых технологиях (2023)
Журнальная статья
Хайд Р. и Картрайт П. (в печати). Изучение потребительского ущерба в иммерсивных игровых технологиях. Журнал потребительской политики,

Недавние технологические достижения привели к тому, что иммерсивный потребительский опыт становится все более распространенным явлением. Тем не менее, было относительно мало обсуждений ущерба для потребителей, который возникает в результате эксплуатации погружения. В этой статье мы… Узнайте больше об изучении потребительского ущерба в иммерсивных игровых технологиях.

Изучите эти темы исследований


Расширенный поиск

Просто оставьте поля пустыми, если вы не хотите искать

Идентификатор репозитория Ноттингема