Estudio de procesos de admision y formacion de mezcla

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Datos MOTOR ECH DATOS ADICIONALES Cilindrada (Vh) 796cm 3 Cantidad de cilindros 3 Densidad del combustible(gasolina) 0.735 gr/cm 3 Densidad del agua(T = 20ºC) 1000 Kg/m 3 Coeficiente de descarga (Cf) 0,69 Diametro de la seccion de ingreso del aire(pulg) 1 Presion atmosferica (mmHg) 753.8 Temperatura ambiente (ºC) 20.6 Longitud del brazo del eje 0,32 m Densidad del aire 1.225 Kg/m 3 Relación estequiométrica (lo) 14.6 1 pinta = 473.18ml a) Consumo de combustible G C (kg/s) G C =3.6 ΔV Δt ρ comb (kg/h) ΔV = volumen en cc

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Motores

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Datos

MOTOR ECH

DATOS ADICIONALES

Cilindrada (Vh) 796cm3

Cantidad de cilindros 3

Densidad del combustible(gasolina) 0.735 gr/cm3

Densidad del agua(T = 20ºC) 1000 Kg/m3

Coeficiente de descarga (Cf) 0,69

Diametro de la seccion de ingreso del aire(pulg) 1

Presion atmosferica (mmHg) 753.8

Temperatura ambiente (ºC) 20.6

Longitud del brazo del eje 0,32 m

Densidad del aire 1.225 Kg/m3

Relación estequiométrica (lo) 14.6

1 pinta = 473.18ml

a) Consumo de combustible GC (kg/s)

GC=3 .6ΔVΔt

ρcomb (kg/h)

ΔV = volumen en cc

Δt = tiempo en s

ρcomb = densidad en gr/cm3

Page 2: Estudio de procesos de admision y formacion de mezcla

b) Consumo de aire teorico Gteorico (kg/s)

Gteorico=30∗n∗V h∗ρaire (kg/h)

c) Consumo de aire real Gar (kg/s)

Gar=3600∗Cd∗A f √2g∗ΔS∗sen (15º )∗ρaire∗ρagua (kg/h)

Ar =(( π /4 )∗Dr2

m2 Dr =1 pulg.

g = gravedad m/s2

ΔS=var iación del manometro liquido en (m)

ρaire = densidad en Kg/m3

d) Coeficiente de exceso de aire α

α=Gar

Gcomb∗lO

lo= relación estequiometrica

e) Coeficiente de llenado (eficiencia volumetrica) η v

ηv=Gar

Gteorico

f) Momento efectivo: Me (N .m)

Me=F∗L (N.m)

F = fuerza en el dinamómetro (N)

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L = brazo del eje hasta el dinamómetro (m)

g) Potencia efectiva del motor Ne (kw)

(kw)

2. TABLA DE VALORES OBTENIDOS EN LABORATORIO:

MOTOR ( ECH )

hc (%)

g (rpm)

F (kgf)

V (pinta) t (s)

S (cm H2O) 15°

1 20 1900 13.8 1/16 35.84 72 20 2100 13.1 1/16 39.01 7.23 20 2300 12.3 1/16 30.55 7.64 20 2500 11.8 1/16 32.54 8.45

altura constantehc (%)

g (rpm)

F (kgf)

V (pinta) t (s)

S (cm H2O) 15°

1 40 1900 20 1/16 27.68 11.42 40 2100 19.1 1/16 27.99 13.83 40 2300 18.2 1/16 25.06 15.44 40 2500 17.7 1/16 22.09 17.6

altura constantehc (%)

g (rpm)

F (kgf)

V (pinta) t (s)

S (cm H2O) 15°

1 60 1900 21.3 1/16 23.23 132 60 2100 20.8 1/16 22.52 15.83 60 2300 21 1/16 19.55 184 60 2500 20.6 1/16 17.82 20.6

Calculos

Phi=20

Page 4: Estudio de procesos de admision y formacion de mezcla

%

Gc Me Ne GarGa(teorico

) ηv α

(kg/h) N.m Kw Kg/h Kg/hCoef.

Exceso2.18 43.32 8.62 51.39 69.34 0.74 1.612.01 41.12 9.04 52.12 76.63 0.68 1.782.56 38.61 9.30 53.55 83.93 0.64 1.432.40 37.04 9.70 56.30 91.23 0.62 1.60

Phi=40%

Gc Me Ne GarGa(teorico

) ηv α

(kg/h) N.m Kw Kg/h Kg/hCoef.

Exceso2.83 62.78 12.49 65.59 69.34 0.95 1.592.80 59.96 13.19 72.16 76.63 0.94 1.773.12 57.13 13.76 76.23 83.93 0.91 1.673.54 55.56 14.55 81.49 91.23 0.89 1.57

 Phi=60%

Gc Me Ne GarGa(teorico

) ηv α

(kg/h) N.m Kw Kg/h Kg/hCoef.

Exceso3.37 66.86 13.30 70.04 69.34 1.01 1.423.47 65.30 14.36 77.21 76.63 1.01 1.524.00 65.92 15.88 82.41 83.93 0.98 1.414.39 64.67 16.93 88.16 91.23 0.97 1.37

1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 26000.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00

|φ|=20%

nvalfa

RPM

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1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 26000.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00

|φ|=40%

nvalfa

RPM

1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 26000.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

|φ|=60%

nvalfa

RPM

Page 6: Estudio de procesos de admision y formacion de mezcla

1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 26000.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00

Superposicion

nv a phi=20%nv a phi=40%nv a phi=60%alfa a phi=20%alfa a phi=40%alfa a phi=60%

RPM

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