1T等于多少升涡轮增压技术比想象中的夸张 分析标准:1。0T1。5T2。0T 这三个排量的涡轮增压发动机等于多大排量的自然吸气? L是升的缩写,2。0L为2。0升,自然吸气发动机的缩写是NA,涡轮增压发动机的缩写是T(engine)。 1。0T2。0L 1。5T3。0L 2。0T4。0L 这是扭矩的标准,功率可以相当或小排量的涡轮增压机略低一些;比如目前最高标准的1。0T三缸机都有100kw200Nm的标准,2。0LNA的标准正是这样,最高也不过是210Nm左右、功率鲜有超过110kw的哦。所以1。0T的发动机等于通过增压技术1。0L的排量,但是油耗必然会更低,那么究竟是什么原因在不提升排量的前提下实现动力增长的呢?答案在于压缩空气。 图1:富氧燃烧与正常空气氧浓度燃烧充分性与火焰传播速度的差异 图2:涡轮增压与压缩空气的概念 发动机燃烧做功的本质是燃油的氧化还原反应,反应的基础是燃油氧气;常压空气(标准海拔)的空气中含有20。94的氧气,海拔越高比例越低,NA技术就是吸入常压标准的空气,通过其中的氧气催化燃油。过程中产生的热能会有一部分转化为机械能,也就是所谓的动力和扭矩,但是内燃机会因为做功时间太短、氧浓度态度而无法完全燃烧,与充分燃烧的100程度相比其实充分性的比例非常之低。 说白了就是NA内燃机的燃油大部分都是没有充分燃烧就被当作废气排出车外的,所以空气中才会有碳氢化合物(HC),这是汽油的主要成分;那么想要提高燃烧的充分性就只能提高氧浓度,因为相同转速的做功时间是不变的,都是四冲程发动机,而提高氧浓度的唯一方式就是压缩空气。也就是把大团的空气压缩变小,压缩的是分子之间的间隙,可以理解为让分子与分子之间更紧密一些,结果则是压缩后的小团空气中也会有更多的氧分子。 涡轮增压增压器的本质就是个空气压缩机,Turbo增压器分为废气涡轮和压气机部分的涡轮;NA内燃机在运行中就会产生大量的排气,每分钟可多达数百升,在狭窄的排气歧管里会形成超高压的气流但是自然吸气发动机选择直接浪费掉排气压力,为什么呢?因为这种内燃机的制造成本低仅此而已。 TURBO则是在排气歧管位置引出管路并连接增压器的废气涡轮,让尾气先吹动涡轮高速运转、之后在进入排气管净化并排出车外;其压力高到必须设计旁通阀,以压力达到设定标准后开启旁通阀,让气流绕过涡轮直接进入排气管,否则涡轮转速过高、空气压缩程度太大、进气氧浓度极高的话,燃烧火焰温度和缸内压力也会超高,这会造成发动机使用寿命的缩短、敲缸甚至报废,由此可见涡轮增压技术能把空气压缩到什么程度。 扭矩转速9549功率,功率越大车辆的急加速能力越强、极速也会越高,扭矩越大则加速瞬间推背感越强。 只要扭矩足够大则功率也会足够大,1。0T有200Nm,2。0LNA有200Nm,功率自然会相当喽;不过到1。5T就和2。5L30。LNA的功率略有差距了,但是驾驶体验基本都会更好,也就是加速性能往往会更强。 1。5T目前最高标准是138kw300Nm(15004000rpm),2。5L的最高标准大都是250Nm左右,但是最大功率可以达到150kw左右,为什么扭矩更小但功率更高了呢?这就要谈一谈两种发动机的动力曲线的特点了。自然吸气发动机的最大扭矩往往要到4000转以上才能达到峰值,也就是250Nm(4000rpm)的概念,有些发动机要到45005000rpm才能达到最大值,那么在高转速区间的扭矩就不会有过大程度的下滑。 参考上述1。5T发动机的扭矩曲线,其最大扭矩在1500转就能达到峰值、也就是300Nm,并且能持续输出到4000转;但是在4000转之后的扭矩下降程度就会略大一些,相同转速的扭矩低了,功率自然也会低一些扭矩和转速是相乘的关系,在高转速基数的前提下,小排量涡轮增压发动机的扭矩还是略有些吃亏的,那么加速感会更差吗? 合理的标准应当是大扭矩在中低转速区间爆发! 也就是300Nm(15004000rpm)138kw,在实际应用中的体验远胜250Nm(4000rpm)150比如百公里加速需要的不仅是高功率拉升的极限,同时需要足够强大到额扭矩带来的初段和中段(中低转速区间)的爆发力,同款车用上述1。5T发动机可以实现8秒破百,用2。5L充其量是1113秒,因为加速起步过程中1。5T蹭一下就窜出去了,2。5L的初段因扭矩过低而犹犹豫豫的加速,直到转速拉升起来之后才能实现反超;可是1。5T的每个前进挡的初段和中段的加速爆发力都更强,2。5L的每个前进挡都要缓慢一些,所以加速成绩反而会更差。 在性能方面与目前1。5T汽车相当的NA,只能从3。0LV6里找找看了;要知道目前1。5T的紧凑级轿车最快加速达到7秒,曾经的2。5LV6的某款大后超的百公里加速最好成绩也只是8。95秒左右,所以3。0L以上排量的自然吸气车辆不要轻易挑战小排量1。5T的轿车。 2。0T是个坎,排量基数仍旧很重要! 2。0T最高标准可达到200kw400Nm,3。5LV6的标准大都在165kw360Nm左右,水平显然是差一些的;到4。0LV6NA的程度,扭矩也可以达到400Nm、功率可以达到220kw左右,极限略高于2。0T,不过特点还是如上述1。5T2。5L3。0LNA一样,单纯讨论加速性能还是2。0T占优。 有没有发现一个问题?1。0T2。0NA1。0L1。5T3。0NA1。5L2。0T4。0NA2。0L 排量越大,涡轮增压发动机超越的自然吸气发动机的程度也就越大,不过3。0L却只能达到250kw500Nm左右,相当的是5。06。0L,跨度就没有那么大了;所以才说2。0T是个坎,排量仍然是很重要的,排量基数越大则能用于富氧燃烧的基数越大,涡轮增压机排量的增长是线性的、扭矩和功率的增长是要加成的,所以2。0T和1。5T的差距会很大。 但当自然吸气发动机的排量达到一个阈值后,基数也会很大,两者的差距会一定程度的缩小;不过相同或相近的排量总还是涡轮增压机的动力更强,而排量更小肯定更省油,所以在燃油车倒计时的阶段中如果想选择一台车收藏的话,涡轮增压仍旧是最佳选项。 编辑:天和Auto汽车科学岛 天和MCN发布,保留版权保护权利 喜欢我们的内容请点赞关注哦 排量已经看不出发动机的动力参数了,基本上没有相同输出的同排量的发动机。 必须要看各个转速下的动力输出,比较直观是扭矩曲线。 说的简单一点: 比如1。3T,102KW,光看这个102KW,其实什么都看不出来的。。。。。因为需要配合转速才能知道具体的情况。(好比一个遮住的人,你只是看见了他的头,你就说他有多高。。。。。) 再进一步直观一点102KW(52005600rmin),还是不够直观(好比一个遮住的人,露出肩膀的一小部分了,你就说你知道他的身高了) 那么再进一步:235Nm(14003500rmin),这个相当于是知道了一个人从膝盖到肩膀的高度(但是你不知道他的脚大不大。。。头大不大) 那么要想全面的知道一个发动机的参数,需要查看他的发动机特性曲线,只有通过这个曲线,你才能知道从10006000rmin这个范围到底是怎么样的。 两个不同的发动机,也只有通过严谨的这种参数对比才能大概知道动力输出状态。 比如下面两个曲线: 下图是某1。3T 下图是某2。0L自吸的: 手动对比一下: 可以比较清楚的知道谁在区间有什么优势了。 (上图只是描了扭矩曲线的对比,如果描出功率曲线也是一样的趋势。) 再来个某1。3T和1。8L的官方的对比: 可以一目了然的知道两个发动机各自的优势转速区间。 再来一个参数很牛的1。3T (这个曲线的功率在2000rmin一下描的不是很好,可能1000rmin时候的输出偏高了,简单的公式可以验证这点) 可以简单对比一下这个1。3T和前面一个1。3T 光看参数是永远没有这么直观的表达出各个转速下的差别。 所以1。3T到底相当于什么排量的自吸,要看你想要对比的自吸是什么参数。 小排量涡轮增压和他1。6倍以上排量自吸的对比,主要的差距在怠速到1200rmin这段,自吸大多有动力输出优势(也就是低扭要强悍一些),但是15004000rmin这个范围,大多都是涡轮增压有优势。然后5000rmin以后,有点说不清。 不同厂家的发动机调校也不一样,1。3t相当于1。8l排量,动力家用足够了,经济实惠,油耗较低。 1。3T的发动机就是在1。3L的自然吸气发动机的基础上加装一个涡轮增压器,来压榨发动机的输出功率和扭矩。在功率上,1。3T发动机相当于1。8L自然吸气发动机。 通常排量越大,输出功率就越大,也就是汽车越有劲,相对的,汽车的油耗也会比较高。车辆的级别划分是根据排量大小来确定的。 一般情况下,微型汽车的排量小于等于1。0L,普通级轿车排量处于1。0L1。6L,中级轿车的排量位于1。6L2。5L,中高级轿车的排量位于2。5L4。0L,高级轿车的排量则大于4。0L。 1。3T排量肯定是1。3L,功率大致相当于1。8L左右,各厂家发动机动力调校不一样,但一般同排量增压发动机功率比自然吸气发动机功率高40左右。每款车的动力性能不一样。列如国产1。3t和1。8L动力性差不多国产1。3T和合资表现出色的1。5L表现相当。得看具体车型。 不同调校的输出效率不同,不过涡轮增压因为工作特性,没法与同等自然吸气比较例如帝豪的1。3T发动机,峰值功率133P,峰值扭矩184nm,实际的输出动力,和一台调校出色的1。51。6升自然吸气差不多,也和一台常规调校保守的1。8升自然吸气差不多例如传祺GS4的1。3T峰值功率137P,峰值扭矩203nm,调校比较接近一台1。8升的自然吸气发动机毕竟涡轮增压有涡轮迟滞和高速衰减的问题,初段的动力和高转速动力都不及相似功率的自然吸气顺畅,燃烧效率也比较低 您应该是想问,相当于多大排量吧 相当于1。61。8的排量 涡轮增压发动机与自然吸气发动机动力对比就是涡轮增压发动机1。3加0。8等于2。1排量的自然吸气发动机。