Подушка как средство спасения авиапассажира |




|
Метки: безопасность авиация и воздухоплавание |
Наглядная иллюстрация КПД бензомобилей и электромобилей |
Американское Министерство Энергетики опубликовало очень наглядные картинки (со ссылками на исследования), которые показывают КПД автомобилей с бензиновым двигателем, и КПД автомобилей с электродвигателями.
У бензомобилей, лишь 12-20% энергии достигают колес. Лишь 6-10% энергии уходит на преодоление сопротивления воздуха и трения.
У электромобилей ситуация кардинально другая. От 86% до 94% энергии достигают колес. Конечно, это не учитывает КПД производства электроэнергии, но разница на уровне автомобиля тут в 4-5 раз.
При езде по шоссе (равномерная высокая скорость), КПД бензомобиля несколько выше. От 20-30% энергии достигают колес.
У электромобилей при езде по шоссе от 72 до 74% энергии достигает колес.
Источники:
Lohse-Busch, H., et al. 2013. Ambient Temperature (20°F, 72°F and 95°F) Impact on Fuel and Energy Consumption for Several Conventional Vehicles, Hybrid and Plug-In Hybrid Electric Vehicles and Battery Electric Vehicle. SAE 2013-01-1462.
Lohse-Busch, H., et al. 2012. Advanced Powertrain Research Facility AVTA Nissan Leaf testing and analysis.
Thomas, J. 2014. Drive Cycle Powertrain Efficiencies and Trends Derived from EPA Vehicle Dynamometer Results. SAE 2014-01-2562.
Carlson, R., J. Wishart and K. Stutenberg, K. 2016. On-Road and Dynamometer Evaluation of Vehicle Auxiliary Loads. SAE Int. J. Fuels Lubr. 9(1):2016, doi:10.4271/2016-01-0901.
Rhodes, K., D. Kok, P. Sohoni, E. Perry, et al. 2017. Estimation of the Effects of Auxiliary Electrical Loads on Hybrid Electric Vehicle Fuel Economy. SAE Technical Paper 2017-01-1155, doi:10.4271/2017-01-1155.
Baglione, M., M. Duty and G. Pannone. 2007. Vehicle System Energy Analysis Methodology and Tool for Determining Vehicle Subsystem Energy Supply and Demand. SAE Technical Paper 2007-01-0398, 2007 SAE World Congress, Detroit, Michigan, April.
Bandivadekar, A., K. Bodek, L. Cheah, C. Evans, T. Groode, J. Heywood, E. Kasseris, M. Kromer and M. Weiss. 2008. On The Road in 2035: Reducing Transportation's Petroleum Consumption and GHG Emissions. MIT Laboratory for Energy and the Environment, Report No. LFEE 2008-05 RP, Cambridge, Massachusetts.
Baglione, M. 2007. Development of System Analysis Methodologies and Tools for Modeling and Optimizing Vehicle System Efficiency. Ph.D. Dissertation. University of Michigan.
|
Метки: электричество транспорт энергоэффективность |
Птички и веточки против солнечных модулей. |


|
Метки: технологии электричество энергоэффективность энергетика пожарные дела |
Железяка |



|
Метки: вопрос залу строительство история |
Оцените мой доработанный велосипед с анатомической посадкой, перископом и шноркелем |






|
Метки: транспорт своими руками эргономика |
О вопросе безопасности на транспорте и демократии |
|
Метки: испытания информация транспорт электроника мониторинг организация пространств и территорий безопасность |
Задом наперед |

|
Метки: энергоэффективность эргономика |
Загадка |

solar_front получает приз - дружеское рукопожатие! )))
evgdem:|
Метки: вопрос залу строительство |
Экзамен у Форда |

|
Метки: история развлечения |
Лидувенский мост - крупнейший в Литве. |












|
Метки: мосты |
Ядерная математика |
В Китае началась работа прототипа вычислительной машины эксафлопсного класса, относящейся к следующему поколению суперкомпьютеров.
|
Метки: вопрос залу |
"Город-губка": что делают в Берлине, чтобы ливни не затапливали город |




boris_kokotov
|
Метки: водоснабжение и канализация стихийные бедствия |
Мерзлотник |





|
Метки: холод сооружения |
Пойду, милая, мусор вынесу. |


|
Метки: экология отходы/мусор/снег |
Электромобиль Овум - трехколесное яйцо для московской полиции |





|
Метки: электричество транспорт |
Технологический процесс изготовления шлема. |


|
Метки: технологии вооружение история производство безопасность |
"Суур Тылл"- "Волынец": ледокол с 4 именами. |





































|
Метки: флот история |
Гиперпарус |
При обтекании вращающегося цилиндра потоком воздуха, образуется сила, воздействующая на цилиндр и направленная перпендикулярно направлению потока — эффект Магнуса.
Практическое применение этому эффекту в судостроении дал Антон Флеттнер. Он предложил использовать вращающийся ротор в качестве движетеля для судов. А так же построил его и провёл успешные испытания. Подробности можно
узнать в вики.

При всех своих преимуществах, ротор Флеттнера имеет один существенный недостаток. Его нельзя убрать с палубы во время шторма. А это чревато разрушением самого цилиндра или опрокидыванием судна. Решить эту проблему можно с помощью складного ротора. Что собственно и рассмотрим в данной статье.
Эффект Магнуса можно получить не только на цилиндре или шаре, но и на гиперболоиде. Её и будем использовать для создания паруса.
Важное нам свойство гиперболоиды — устойчивость на скручивание. Если соткать парус по направляющим (рис. 1) и закрепить свободные концы на жестких обручах (своего рода реи), то получится складной ротор Флеттнера. Мачта находиться на месте мнимой оси гиперболоиды. Паруса располагаем один над другим до достижения нужной высоты (рис. 2)

Рисунок 1.

Рисунок 2. (1 — мачта; 2 — парус поднят; 3 — нижний обруч; 4 — верхний обруч; 5 — парус спущен)
Нижний обруч паруса закреплен на мачте через подшипник или втулку, а верхний с помощью механизма подъёма/спуска должен перемещаться вдоль мачты и фиксироваться на обруче следующего паруса.
Привод ротора осуществляется на один из обручей. Момент вращения на следующие обручи передаётся непосредственно через ткань паруса.
Материалом для изготовления гиперболоиды может служить любое волокно применяемое в современном производстве парусных тканей (кевлар, углеволокно и др.).
Вкратце, полагаю, мысль ясна.
Под каким углом ткать гиперболоид? Каким механизмом поднимать и опускать паруса? Как сохранить натяжение паруса? Насколько эффективен гиперболоидный парус? На эти и многие другие вопросы еще только предстоит дать ответ.
Литература:
Л. Прандтль "Эффект Магнуса и ветряной корабль." (журнал "Успехи физических наук" выпуск 1-2. 1925 г.)
Источник: www.openlab.org.ru/hypersail
|
Метки: флот проектирование проекты |
Бункер 703 |





















|
Метки: сооружения тоннели |
От Флактурма к Энергобункеру: вторая жизнь Вильгельмсбургской башни. |














|
Метки: энергетика отопление и теплоснабжение |