Verbrennungskraftmaschine

Wärmekraftmaschine, die chemische Energie eines Kraftstoffs durch Verbrennung in mechanische Arbeit umwandelt

Die Verbrennungskraftmaschine ist eine Wärmekraftmaschine (Thermische Fluidenergiemaschine), die durch innere Verbrennung von Treibstoff mechanische Arbeit verrichtet. Weitere Verallgemeinerungen sind Fluidenergiemaschine und Kraftmaschine. Im Unterschied etwa zur Dampfmaschine und dem Heißluftmotor finden alle Arbeitsprozesse in einem Arbeitsraum statt, dem Arbeitszylinder[1]. Dabei wird chemische Energie aus einem Kraftstoff-Luft-Gemisch über die Temperatur des Arbeitsgases in Druck (Kraft) und Ausdehnung (Weg) und damit in mechanische Energie (Kraft mal Weg) umgewandelt.

Verbrennungsmotor eines Automobils auf der IAA

Alle Verbrennungskraftmaschinen arbeiten nach einem gemeinsamen Prinzip:

  1. Ansaugen
  2. Verdichten
  3. Arbeiten
  4. Ausstoßen

Arten von Verbrennungskraftmaschinen Bearbeiten

Man unterscheidet zwei wesentliche Arten von Verbrennungskraftmaschinen:

Strömungsmaschinen (Turbomaschinen) Bearbeiten

Die oben genannten vier Schritte werden bei Turbomaschinen kontinuierlich durchlaufen, die Druckverhältnisse sind konstant. Die Material- und Kühleigenschaften der ersten Turbinenschaufel-Stufe bestimmen u. a. die mögliche maximale Verbrennungstemperatur im Brennkammer-System.

Verbrennungsmotoren Bearbeiten

Bei Verbrennungsmotoren laufen diese vier Arbeitstakte sequenziell ab. Wegen der zyklischen Verbrennung können viel höhere Spitzentemperaturen und somit höhere Wirkungsgrade erreicht werden als in Strömungsmaschinen.

Siehe auch Bearbeiten

Literatur Bearbeiten

  • Klaus Groth: Grundzüge des Kolbenmaschinenbaus, Bd. 1: Verbrennungskraftmaschinen. Vieweg, Braunschweig 1994, ISBN 3-528-06588-5
  • Rudolf Pischinger et al.: Thermodynamik der Verbrennungskraftmaschine. 3. Aufl., Springer, Wien 2009, ISBN 978-3-211-99276-0

Einzelnachweise Bearbeiten

  1. Wissenschaft-Online-Lexika: Eintrag zu „Verbrennungskraftmaschine“ im Lexikon der Physik, abgerufen am 22. Juli 2012.