Четырёхтактный двигатель

Четырёхтактный двигатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, в котором рабочий процесс в каждом из цилиндров совершается за два оборота коленчатого вала, то есть за четыре хода поршня (такта). Начиная с середины XX века — наиболее распространённая разновидность поршневого ДВС, особенно в двигателях средней и небольшой мощности (тяжелые двигатели ради высокой удельной мощности выполняются двухтактными).

История

Четырёхтактный двигатель впервые был запатентован Алфоном де Роше в 1861 году. До этого около 1854—1857 годов два итальянца (Евгенио Барсанти и Феличе Матоцци) изобрели двигатель, который, по имеющейся информации, мог быть очень похож на четырёхтактный двигатель, однако тот патент был утерян.

Первым человеком, построившим первый практически используемый четырёхтактный двигатель, был немецкий инженер Николаус Отто. Поэтому четырёхтактный цикл известен как цикл Отто, а четырёхтактный двигатель, использующий свечи зажигания, называется двигателем Отто.

Общие принципы 4-тактного цикла

Работа четырёхтактного двигателя в разрезе. Цифрами обозначены такты

Рабочий цикл четырёхтактного двигателя состоит из четырех тактов, каждый из которых представляет один ход поршня между мертвыми точками, при этом двигатель проходит следующие фазы:

  • Впуск. Длится от 0 до 180° поворота кривошипа. При впуске поршень движется вниз от верхней мертвой точки, открыт впускной клапан. В цилиндре образуется разрежение, за счёт которого в него засасывается свежий заряд. При наличии нагнетателя смесь нагнетается в цилиндр под давлением.
  • Такт сжатия. 180—360° поворота кривошипа. Поршень движется к ВМТ, при этом заряд сжимается поршнем до давления степени сжатия. За счёт сжатия достигается бо́льшая удельная мощность, чем могла бы быть у двигателя, работающего при атмосферном давлении (такого как двигатель Ленара), за счёт того, что в небольшом объёме заключен весь заряд рабочей смеси. Кроме того, повышение степени сжатия позволяет увеличить КПД двигателя. В двигателях Отто любой конструкции сжимается горючая смесь, в дизелях — чистый воздух.

В конце такта сжатия происходит зажигание заряда в двигателях Отто или начало впрыска топлива в двигателях Дизеля.

  • Рабочий ход 360—540° кривошипа — движение поршня в сторону нижней мёртвой точки под давлением горячих газов, передаваемого поршнем через шатун коленчатому валу. На коленчатый вал насажен маховик, обеспечивающий равномерное вращение и работу остальных тактов по инерции. В двигателе Отто при этом происходит процесс изохорного расширения, в дизеле за счёт продолжающегося горения рабочей смеси подвод теплоты продолжается столько, сколько длится впрыск порции топлива. Поэтому сгорание в дизеле обеспечивает процесс, близкий к адиабатному, расширение происходит при одинаковом давлении.
  • Выпуск. 540—720° поворота кривошипа — очистка цилиндра от отработавшей смеси. Выпускной клапан открыт, поршень движется в сторону верхней мёртвой точки, вытесняя отработавшие газы[1] из цилиндра в атмосферу.

Фазы работы

Круговая диаграмма фаз работы 4-тактного двигателя с искровым зажиганием (например, бензинового)
1=верхняя мёртвая точка
2=нижняя мёртвая точка
A: фаза впуска
B: фаза сжатия
C: фаза рабочего хода
D: фаза выпуска

В реальных двигателях фазы газораспределения подбираются таким образом, чтобы учитывалась инерция газовых потоков и геометрия трактов впуска и выпуска. Как правило, начало впуска опережает ВМТ от 15 до 25°, конец впуска отстает примерно на столько же от НМТ, так как инерция потока газов обеспечивает лучшее заполнение цилиндра. Выхлопной клапан опережает НМТ рабочего хода на 40 — 60°, при этом давление сгоревших газов к НМТ падает и противодавление на поршень при выхлопе оказывается ниже, что повышает КПД. Закрытие выхлопного клапана также относится за ВМТ впуска для более полного удаления выхлопных газов. Так как процесс горения и распространение фронта пламени в двигателях Отто требуют определенного времени, зависящего от режима работы двигателя, а максимальное давление из соображений геометрии кривошипно-шатунного механизма желательно иметь от 40 до 45° от ВМТ начала рабочего хода, зажигание осуществляется с опережением — от 2 — 8° на холостом ходу до 25 — 30° на режимах полной нагрузки.[2]

Рабочий процесс дизельного двигателя отличается от описанного выше тем, что заряд в камере сгорания — чистый воздух, нагретый от сжатия до температуры воспламенения. За некоторое время до ВМТ, называемое временем инициации, в камеру сгорания начинает впрыскиваться жидкое топливо, распыленное до капель, каждая из которых подвергается инициации, то есть нагревается, испаряясь с поверхности, при испарении вокруг каждой из капель образуется и воспламеняется в горячем воздухе горючая смесь. Время инициации для каждого дизеля стабильно, зависит от особенностей конструкции и изменяется только с его изнашиванием, поэтому, в отличие от момента зажигания, момент впрыска в дизеле задается раз и навсегда при его конструировании и изготовлении. Так как смесь во всем объёме камеры сгорания в дизеле не образуется, а факел распыла форсунки занимает небольшой объём камеры, количество воздуха на каждый объём впрыснутого топлива должно быть избыточным, в противном случае процесс горения протекает не до конца, а выхлопные газы содержат большое количество недогоревшего углерода в виде сажи. Само горение длится столько времени, сколько длится впрыскивание данной конкретной порции топлива — от нескольких градусов после ВМТ на холостом ходу до 45-50° на режимах полной мощности. В мощных дизелях цилиндр может снабжаться несколькими форсунками.

Главные особенности

  • Газообмен в цилиндре практически полностью обеспечивается перемещением рабочего поршня;
  • Для переключения полости цилиндра на впуск и на выхлоп используется отдельный газораспределительный механизм;
  • Каждая фаза газообмена выполняется во время отдельного полуоборота коленчатого вала;
  • Привод систем газораспределения, зажигания и впрыска топлива должен вращаться с частотой вдвое меньшей, чем частота вращения коленчатого вала двигателя. Для этого могут применяться как шестерёнчатые редукторы, так цепная или ременная передача.

Конструктивная специфика 4-тактного двигателя

Газораспределительный механизм

Газораспределительный механизм (далее — ГРМ) является неотъемлемым элементом конструкции любого 4-тактного двигателя. Общего вида не имеет. Может быть клапанным или гильзовым. В любом случае, независимо от своей конструкции, отвечает за фазы газорапределения (газообмен при смене тактов).

ГРМ клапанного типа

Основой ГРМ данного типа являются тарельчатые клапана. В общем случае состоит из: распределительного кулачкового вала с механическим приводом от коленчатого вала и передаточным отношением 2:1 (один оборот распредвала на два оборота коленвала); тарельчатых клапанов с механическим приводом от кулачков распредвала; некоего механизма передачи поступательного движения на клапаны от кулачков распредвала для открытия клапанов; некоего устройства возврата клапанов в закрытое положение.

Может быть выполнен по нетрадиционным схемам: посредством гидрообъёмного привода или посредством электрического привода.

ГРМ гильзового типа

Основой ГРМ данного типа являются золотниковые клапаны. В общем случае состоит из: цилиндрических гильзовых золотников; механического привода вращения или возвратно-поступательного движения золотников от коленвала двигателя.

Специфика системы смазки и охлаждения

Работа ДВС сопровождается выделением значительного количества теплоты из-за высоких температур рабочих газов и существенных контактных напряжений в трущихся деталях. Поэтому для обеспечения работы двигателя детали, образующие пары трения, необходимо охлаждать и смазывать, а из зазоров между ними вымывать продукты механического износа. Смазывающее масло, помимо обеспечения масляного клина в зазорах, отводит значительное количество тепла от нагруженных трущихся поверхностей. Для охлаждения гильз цилиндров и элементов головки двигателя дополнительно используется система принудительного охлаждения, которая может быть жидкостной и воздушной.

Система смазки двигателя состоит из ёмкости с маслом, в таком качестве часто используется поддон картера — в системе с масляным картером или отдельный масляный бак — в системе с сухим картером. Из ёмкости масло засасывается масляным насосом, шестерёнчатым или, реже, коловратным, и по каналам поступает под давлением к па́рам трения. В системе с масляным картером гильзы цилиндров и некоторые второстепенные детали смазываются разбрызгиванием, системы с сухим картером предусматривают наличие специальных лубрикаторов, обеспечивающих смазку и охлаждение этих же деталей. В двигателях средней и большой мощности в систему смазки включаются элементы масляного охлаждения поршней в виде залитых в донышки змеевиков или специальных форсунок, обливающих днище поршня со стороны картера. Как правило, система смазки содержит один или несколько фильтров для очистки масла от продуктов износа пар трения и осмоления собственно масла. Фильтры используются либо с картонной шторкой с определённой степенью пористости, либо центробежные. Для охлаждения масла часто применяют воздушно-масляные радиаторы или водомасляные теплообменники.

Система воздушного охлаждения в простейшем случае представлена просто массивным оребрением цилиндров и головок. Набегающий поток воздуха снаружи и масло изнутри охлаждает двигатель. Если обеспечить теплоотвод набегающим потоком невозможно, в систему включается вентилятор с воздуховодами. Наряду с таким неоспоримыми достоинствами, как простота двигателя и относительно высокая живучесть в неблагоприятных условиях, а также относительно меньшая масса, воздушное охлаждение имеет серьёзные недостатки:

— большое количество воздуха, продувающего двигатель, несёт большое количество пыли, которая оседает на оребрении, особенно при подтекании масла, неизбежном в эксплуатации, в результате эффективность охлаждения резко снижается;

— невысокая теплоёмкость воздуха заставляет продувать через двигатель существенные его объёмы, для чего требуется существенный отбор мощности для работы вентилятора охлаждения;

— форма деталей двигателя плохо соответствует условиям хорошего обтекания воздушным потоком, в связи с чем добиться равномерного охлаждения элементов двигателя очень трудно; из-за разницы рабочих температур в отдельных элементах конструкции возможны большие термические напряжения, что снижает долговечность конструкции.

Поэтому воздушное охлаждение применяется в ДВС нечасто и, как правило, либо на дешевых конструкциях, либо в тех случаях, когда работа двигателя протекает в особых условиях. Так, на транспортёре переднего края ЗАЗ-967 используется двигатель с воздушным охлаждением МеМЗ-968, отсутствие водяной рубашки, рукавов и радиатора охлаждения повышает живучесть транспортёра в условиях поля боя.

Жидкостное охлаждение имеет ряд преимуществ и применяется на ДВС в большинстве случаев. Преимущества:

— высокая теплоёмкость жидкости способствует быстрому и эффективному отводу тепла из зон теплообразования;

— гораздо более равномерное теплораспределение в элементах конструкции двигателя, что существенно снижает тепловые напряжения;

— использование жидкостного охлаждения позволяет быстро и эффективно регулировать поток тепла в системе охлаждения и, стало быть, быстрее и гораздо равномернее, чем в случае с воздушным охлаждением, прогревать двигатель до температур рабочего диапазона;

— жидкостное охлаждение позволяет увеличивать как линейные размеры деталей двигателя, так и его теплонапряжённость за счёт высокой эффективности теплоотведения; поэтому все средние и крупные двигатели имеют жидкостное охлаждение, за исключением ПДП-двухтактных двигателей, у которых зона продувочных окон гильз охлаждается продувочным воздухом из соображений компоновки;

— специальная форма водо-воздушного или водо-водяного теплообменника позволяет максимально эффективно передавать тепло двигателя в окружающую среду.

Недостатки водяного охлаждения:

— повышение веса и сложность конструкции двигателя из-за наличия водяной рубашки;

— наличие теплообменника/радиатора;

— снижение надёжности агрегата из-за наличия стыков рукавов, шлангов и патрубков с возможными течами жидкости;

— обязательное прекращение работы двигателя при потере хотя бы части охлаждающей жидкости.

Современные системы жидкостного охлаждения используют в качестве теплоносителя специальные антифризы, не замерзающие при низких температурах и содержащие пакеты присадок разного назначения — ингибиторы коррозии, моющие, смазывающие, антипенные, а иногда и герметизирующие места возможных течей. С целью повышения КПД двигателя системы герметизируют, при этом повышая рабочий диапазон температур к области кипения воды. Такие системы охлаждения работают при давлении выше атмосферного, их элементы рассчитаны на поддержание повышенного давления. Этиленгликолевые антифризы имеют высокий коэффициент объёмного расширения. Поэтому в таких системах часто применяются отдельные расширительные бачки или радиаторы с увеличенными верхними бачками.

С целью стабилизации рабочей температуры и для ускорения прогрева двигателя в системы охлаждения устанавливают термостаты. Для воздушного охлаждения термостат — сильфон, заполненный церезином или этиловым спиртом в сочетании с обоймой и системой рычагов, поворачивающих заслонки, обеспечивающие переключение и распределение воздушных потоков. В системах жидкостного охлаждения точно такой же термоэлемент осуществляет открытие клапана или переключение системы клапанов, направляющих жидкость либо в радиатор, либо в специальный канал, обеспечивающий циркуляцию нагреваемой жидкости и равномерное прогревание двигателя.

Радиатор или теплообменник охлаждения имеет вентилятор, продувающий через него поток атмосферного воздуха, с гидростатическим или электрическим приводом.

Баланс энергии

Двигатели Отто имеют термический КПД около 40 %, что с механическими потерями дает фактический КПД от 25 до 33%.

Современные двигатели могут иметь уменьшенный КПД для удовлетворения высоких экологических требований.

КПД ДВС можно повысить с помощью современных систем процессорного управления топливоподачей, зажиганием и фазами газораспределения. Степень сжатия современных двигателей, как правило, имеет значения, близкие к предельным (спорный момент, см. Цикл Миллера).

Факторы, влияющие на мощность двигателя

Мощность поршневого двигателя зависит от объёма цилиндров, объёмным КПД, потерь энергии — газодинамических, тепловых и механических, степени сжатия топливо-воздушной смеси, содержания кислорода в воздухе и частоты вращения. Мощность двигателя зависит также от пропускной способности трактов всасывания и выхлопа, а значит, от их проходных сечений, длины и конфигурации каналов, а также от диаметров клапанов, больше впускных. Это справедливо для любых поршневых двигателей. Максимальный момент ДВС достигается при наивысшем наполнении цилиндров. Частота вращения коленвала в конечном счёте ограничена прочностью материалов и свойствами смазки. Клапана, поршни и коленчатые валы испытывают больши́е динамические нагрузки. На высоких оборотах двигателя могут происходить физические повреждения поршневых колец, механический контакт клапанов с поршнями, что приводит к разрушению двигателя. Поршневые кольца вертикально колеблются в канавках поршней. Эти колебания ухудшают уплотнение между поршнем и гильзой, что приводит к потере компрессии, падении мощности и КПД в целом. Если коленвал вращается слишком быстро, клапанные пружины не успевают достаточно быстро закрывать клапана. Это может привести к контакту поршней с клапанами и вызывать серьёзные повреждения, поэтому на скоростных спортивных двигателях используют привод клапанов без возвратных пружин. Так, «Даймлер-Бенц» серийно выпускает моторы с десмодромным управлением клапанами (с двойными кулачками, один открывает клапан, другой прижимает его к седлу), БМВ использует электромагнитное управление клапанами. На высоких скоростях ухудшаются условия работы смазки во всех парах трения.

Совокупно с потерями на преодоление инерции возвратно-поступательно движущихся элементов ЦПГ, это ограничивает среднюю скорость поршней большинства серийных двигателей 10 м/с.

Применение

Четырёхтактные двигатели могут быть как бензиновыми, так и дизельными. Они находят самое широкое применение в качестве первичных двигателей на стационарных и транспортных энергоустановках.

Как правило, четырёхтактные двигатели используются в тех случаях, когда имеется возможность более или менее широко варьировать соотношение оборотов вала со снимаемой мощностью и крутящим моментом либо тогда, когда это соотношение не играет роли при работе машины. Например, двигатель, нагруженный электрогенератором, в принципе может иметь любую рабочую характеристику и согласуется с нагрузкой только по рабочему диапазону оборотов, которые в принципе могут быть любыми, приемлемыми для генератора. Использование промежуточных передач вообще делает четырёхтактный двигатель более адаптированным к нагрузкам в самых широких пределах. Они же являются более предпочтительными в тех случаях, когда установка длительное время работает вне установившегося режима — благодаря более совершенной газодинамике их работа в переходных режимах и режимах со снятием частичной мощности оказывается более устойчивой.

При работе на вал в заданном диапазоне оборотов, особенно тихоходный (гребной вал теплохода), предпочтительнее использование двухтактных двигателей, как имеющих более выгодные массово-мощностные характеристики на низких оборотах.

См. также

Примечания

  1. Тепловые двигатели. — С. 32-34. 1.7. Действительный цикл четырёхтактного двигателя.
  2. Тепловые двигатели. — С. 55-56. 3.1. Процесс газообмена. Общие положения.

Литература

  • Орир Дж. Физика, полный курс = Physics by Jay Orear, Cornell University / пер. с англ. и научная редактура Ю. Г. Рудого и А. В. Беркова. — 2-е. — Москва: «Издательство «КДУ», 2010. — С. 238-240. — 752 с. — ISBN 978-5-98227-366-6.
  • А. Л. Буров. Тепловые двигатели. Учебное пособие. — Москва: МГИУ, 2008. — С. 32-36. — 224 с. — ISBN 978-5-2760-1604-7.

Ссылки

Read other articles:

Часть серии статей о Холокосте Идеология и политика Расовая гигиена · Расовый антисемитизм · Нацистская расовая политика · Нюрнбергские расовые законы Шоа Лагеря смерти Белжец · Дахау · Майданек · Малый Тростенец · Маутхаузен ·&...

 

Claude Joseph Rouget de LisleNama dalam bahasa asli(fr) Claude Joseph Rouget de Lisle BiografiKelahiran10 Mei 1760 Lons-le-Saunier Kematian26 Juni 1836 (76 tahun)Choisy-le-Roi Tempat pemakamanVault of Governors (en) (1915–)Deuxième tombeau de Rouget de Lisle (en) (1836–1915) KegiatanPekerjaanKomponis, penyair, penulis, penulis drama, insinyur, personel militer dan penulis lagu GenreMusik klasik AliranMusik klasik Karya kreatifKarya terkenal La marseillaise de la Commune (en) Le C...

 

العلاقات الجزائرية الكمبودية الجزائر كمبوديا   الجزائر   كمبوديا تعديل مصدري - تعديل   العلاقات الجزائرية الكمبودية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين الجزائر وكمبوديا.[1][2][3][4][5] مقارنة بين البلدين هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين: وجه ال...

Haementeria ghilianii TaksonomiKerajaanAnimaliaFilumAnnelidaKelasClitellataOrdoRhynchobdellidaFamiliGlossiphoniidaeGenusHaementeriaSpesiesHaementeria ghilianii Filippi, 1849 lbs Haementaria ghilianii, atau lintah raksasa Amazon, adalah salah satu spesies lintah terbesar di dunia.[1] Lintah ini dapat tumbuh mencapai panjang 45 cm dan lebar 10 cm. Hewan dewasa spesies ini memiliki warna cokelat-keabuan, sedangkan hewan muda memiliki warna loreng atau bercorak. Hewan ini dapat ditemukan...

 

Cet article est une ébauche concernant une chaîne de télévision et l’Allemagne. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Sat.1 GoldCaractéristiquesCréation 17 janvier 2013Propriétaire ProSiebenSat.1 MediaSlogan Mit dem Herzen sehenLangue AllemandPays AllemagneStatut Thématique nationale privéeSiège social [Où ?]Site web www.sat1gold.deDiffusionDiffusion câble et satellitemodifier - modi...

 

SpanairBerkas:Spanair Logo.svg IATA ICAO Kode panggil JK JKK SPANAIR DidirikanDesember 1986Berhenti beroperasi27 Januari 2012Penghubung Bandar Udara Barcelona El Prat Kota fokus Bandar Udara Internasional Madrid Barajas Bandar Udara Palma de Mallorca Bandar Udara Tenerife Utara Program penumpang setiaSpanair Star[1]Lounge bandaraSala VIPAliansiStar Alliance (2003-2012)Armada29Tujuan40SloganCatalan: Spanair, La de totsSpanish: Spanair, La de todos(Spanair for everyone)Sí, Volem!(Yes, ...

Pour l’article homonyme, voir Vacqueyras (Vaucluse). Vacqueyras Inscription signalant l'entrée dans le terroir de Vacqueyras. Désignation(s) Vacqueyras Appellation(s) principale(s) vacqueyras Type d'appellation(s) AOC Reconnue depuis 1990 Pays France Région parente vignoble de la vallée du Rhône Sous-région(s) vallée du Rhône méridionale Localisation Vaucluse Saison deux saisons sèches (hiver et été)deux saisons pluvieuses (automne et printemps) Climat tempéré méditerranéen...

 

Major League Baseball team season 2022 Minnesota TwinsLeagueAmerican LeagueDivisionCentralBallparkTarget FieldCityMinneapolis, MinnesotaRecord78–84 (.481)Divisional place3rdOwnersJim PohladPresidentDave St. PeterManagersRocco BaldelliTelevisionBally Sports North(Dick Bremer, Justin Morneau) (Marney Gellner) (Audra Martin)RadioWCCO (Cory Provus, Dan Gladden)StatsESPN.comBB-reference ← 2021 Seasons 2023 → The 2022 Minnesota Twins season was the 62nd season for the ...

 

History of Communism in Peru This article relies excessively on references to primary sources. Please improve this article by adding secondary or tertiary sources. Find sources: Communism in Peru – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (April 2016) (Learn how and when to remove this message)Part of a series onCommunism Concepts Anti-capitalism Class conflict Class consciousness Classless society Collective leadership Communist party Communist rev...

此條目需要补充更多来源。 (2021年7月4日)请协助補充多方面可靠来源以改善这篇条目,无法查证的内容可能會因為异议提出而被移除。致使用者:请搜索一下条目的标题(来源搜索:美国众议院 — 网页、新闻、书籍、学术、图像),以检查网络上是否存在该主题的更多可靠来源(判定指引)。 美國眾議院 United States House of Representatives第118届美国国会众议院徽章 众议院旗...

 

2020年夏季奥林匹克运动会波兰代表團波兰国旗IOC編碼POLNOC波蘭奧林匹克委員會網站olimpijski.pl(英文)(波兰文)2020年夏季奥林匹克运动会(東京)2021年7月23日至8月8日(受2019冠状病毒病疫情影响推迟,但仍保留原定名称)運動員206參賽項目24个大项旗手开幕式:帕维尔·科热尼奥夫斯基(游泳)和马娅·沃什乔夫斯卡(自行车)[1]闭幕式:卡罗利娜·纳亚(皮划艇)&#...

 

العلاقات السعودية الصينية   الصين   السعودية السفارات سفارة السعودية في الصين   السفير : م. يحيى بن عبد الكريم الزيد   العنوان : سان لى شياو جى بى تون – بكين سفارة الصين في السعودية   السفير : لي تشنغون   العنوان : حي السفارات – الرياض �...

Alfred Tennyson Alfred Tennyson, primo Barone Tennyson (Somersby, 6 agosto 1809 – Haslemere, 6 ottobre 1892), è stato un poeta inglese, laureato del Regno Unito, nonché uno dei più famosi del suo Paese. La maggior parte dei suoi versi furono ispirati a temi classici o mitologici, anche se la celebre In Memoriam fu scritta per commemorare il suo migliore amico Arthur Hallam, anch'egli poeta e suo compagno di corso al Trinity College di Cambridge, che si era fidanzato con sua sorella ma er...

 

Self-balancing single wheel personal transporter Self-balancing unicycles at 'Paris sans Voiture' (Paris without cars), September 2015 An electric unicycle (often initialized as EUC or acronymized yuke or Uni) is a self-balancing personal transporter with a single wheel. The rider controls speed by leaning forwards or backwards, and steers by twisting or tilting the unit side to side. The self-balancing mechanism uses accelerometers and gyroscopes.[1] Most manufacturers of EUCs are ba...

 

Musical literacy is the reading, writing, and playing of music, as well an understanding of cultural practice and historical and social contexts. Music literacy and music education are frequently talked about relationally and causatively, however, they are not interchangeable terms, as complete musical literacy also concerns an understanding of the diverse practices involved in teaching music pedagogy and its impact on literacy. Even then, there are those who argue[1] against the rela...

RamRam Mk.2, prima produzione, Worthington Tank Museum (Ontario, Canada)DescrizioneTipoCarro armato incrociatore Equipaggio5 (capocarro, artigliere, servente, pilota, co-pilota) CostruttoreMontreal Locomotive Works Data impostazioneGennaio 1941 Data primo collaudoLuglio 1941 Utilizzatore principaleCanada Altri utilizzatoriRegno UnitoPaesi Bassi Esemplari1948 Dimensioni e pesoLunghezza5,79 m Larghezza2,67 m Altezza2,9 m Peso29500 kg Propulsione e tecnicaMotoreWright R-975 Potenza298 kW (4...

 

DravaDrau, DrávaPeta Sungai Drava [1]LokasiNegaraItaliaAustriaSloveniaKroasiaHungariaKotaLienzSpittal an der DrauVillachFerlachDravogradVuzenicaMutaRušeMariborPtujOrmožVaraždinBelišćeOsijekBarcsCiri-ciri fisikHulu sungaiatas - lokasiToblach, Trentino-Alto Adige, Italia - koordinat46°43′9″N 12°15′16″E / 46.71917°N 12.25444°E / 46.71917; 12.25444 - elevasi1.450 m (4.760 ft) Muara sungaiDanube dekat Osijek -&#...

 

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Februari 2023. Ekstra EA-400 adalah monoplane enam kursi bermesin tunggal diproduksi oleh Extra Flugzeugbau GmbH. EA-400 ini didukung oleh cairan didinginkan turbocharged piston Kontinental Voyager. Referensi EASA Type Certificate for EA 400 and EA 400-500 Diarsipka...

Tony StewartStewart pada lomba Indianapolis 500 2021.LahirAnthony Wayne Stewart20 Mei 1971 (umur 53)Columbus, Indiana, Amerika SerikatTinggi5 ft 9 in (1,75 m)Berat180 pon (82 kg)Karier NASCAR Seri Piala618 lomba dalam kurun waktu 18 tahunHasil terbaikJuara (2002, 2005, 2011)Lomba pertamaDaytona 500 1999 (Daytona)Lomba terakhirFord EcoBoost 400 2016 (Homestead)Menang pertamaExide NASCAR Select Batteries 400 2016 (Richmond)Menang terakhirToyota/Save Mart 350 2016 (...

 

Indian politician K. K. S. S. R. RamachandranCabinet Minister Government of Tamil NaduIncumbentAssumed office 7 May 2021Minister Revenue District Revenue Establishment Deputy Collectors Disaster Management GovernorBanwarilal PurohitR. N. RaviChief MinisterM. K. StalinCabinet Minister Government of Tamil NaduIn office2006–2011Minister Backward Classes Most Backward Classes and De-notified Communities Overseas Indians Refugees and Evacuees Handlooms and Textiles GovernorSurjit Singh Barna...