Proiect Motor 6L MAS

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 11 fișiere: doc, docx, xls
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 7393
Mărime: 2.10MB (arhivat)
Publicat de: Caius Rus
Puncte necesare: 8

Extras din proiect

Cap.1. MOTORUL CU ARDERE INTERNĂ . Generalităţi

Motorul cu ardere internă cu piston este un motor termic, la care produsele arderii intră în compoziţia fluidului motor , iar evoluţiile acestuia se realizează prin intermediul unui piston a cărui mişcare alternativă, în interiorul unui cilindru, se transformă în mişcare de rotaţie de către mecanismul bielă-manivelă .

Motorul termic transformă căldura produsă prin arderea unui combustibil în lucru mecanic, prin intermediul evoluţiilor unui fluid , numit fluid motor.

Motorul cu ardere internă cu piston se foloseşte datorită avantajelor sale din care amintim:

- randament ridicat în comparaţie cu alte motoare termice , deci funcţionare cu un consum de combustibil redus ;

- simplitate şi compactitate ;

- posibilitatea pornirii imediate şi trecerii rapide la regimul de sarcină plină ;

- posibilitatea opririlor de scurtă durată de unde rezultă o economie de combustibil ;

- utilizarea unor materiale de construcţie nu foarte costisitoare .

Printre dezavantaje , amintim :

- acceptă suprasarcini mici de aproximativ 10…15% ;

- necesită un sistem de răcire complex ;

- este echipat cu mecanisme având cinematică complexă ;

- emană gaze nocive , contribuind la poluarea atmosferei .

1.1 Părţile componente ale unui motor cu ardere internă

În figura 1.1. este prezentată schema de principiu a unui m.a.i. monocilindric în patru timpi cu aprindere prin scânteie .

Pistonul 1, care acţionează manivela 3

a arborelui cotit prin intermediul bielei 4,

se deplasează în cilindrul 2. Cilindrul este

închis la partea superioară de chiuloasa 5, în

care sunt practicate trei orificii . Două dintre

ele sunt controlate fiecare de către o supapă :

supapa de admisie (SA) 6 , care comandă

intrarea în cilindru a gazelor proaspete şi supapa

de evacuare (SE) 7, care comandă ieşirea gazelor

arse . Supapelor sunt comandate de un arbore cu came antrenat de la arborele cotit cu o viteză unghiulară ω/2 . În cel de-al treilea orificiu se montează bujia (m.a.s.) sau injectorul (m.a.c.) . La cealaltă extremitate a cilindrului se găseşte carterul superior 8 , pe care sunt dispuse lagărele arborelui cotit şi carterul inferior 9, în care de obicei se găseşte uleiul de ungere .

1.2 Mărimi şi indici caracteristici ai motorului

a). Punctul mort inferior (P.M.I.) este poziţia extremă a pistonului corespunzătoare volumului minim ocupat de gaze (VC) sau poziţia pistonului corespunzătoare distanţei maxime dintre acesta şi axa de rotaţie a arborelui cotit (l + r), poziţie pentru care α=0 şi β=0.

b). Punctul mort superior (P.M.S.) este poziţia extremă a pistonului corespunzătoare volumului maxim ocupat de gaze (Va) sau poziţia pistonului corespunzătoare distanţei minime dintre acesta şi axa de rotaţie a arborelui cotit (l-r), poziţie pentru care α=180 şi β=0.

c). Cursa pistonului (S) este spaţiul parcurs de piston între cele două puncte moarte.

S=2•r [mm], (1.1)

Unde r este raza manivelei.

d). Alezajul (D) reprezintă diametrul interior al cilindrului. Se măsoară în mm.

e). Raportul cursă-alezaj (ψ) este un parametru constructiv al motoarelor:

ψ = (1.2)

În funcţie de valoarea acestui raport, motoarele se clasifică astfel:

ψ<1 (S<D) - motoare subpătrate;

ψ=1 (S=D) - motoare pătrate;

ψ>1 (S>D) - motoare suprapătrate.

Pentru MAS ψ = 0,57….0,95.

Pentru MAC ψ = 1,05….1,3.

Se adoptă ψ = 0,9.

Vt = i•VS = i• •S = i• •ψ [cm3] (1.3)

Deci: D = = = 8,26 cm ≈ 83 mm, (1.4)

Ia S = ψ•D = 0,9•83 =74,7 mm ≈74 mm (1.5)

Cilindreea totală recalculată este:

Vt = i• •S = 4• •7,4 = 1601,5 cm3 ≈ 1601 cm3 (1.6)

f). Cilindreea unitară (VS) reprezintă volumul generat de piston prin deplasarea sa între cele două puncte moarte, pe cursa S.

VS= •S = •7,4 = 400,3 cm3, (1.7)

unde: D – alezajul; S – cursa pistonului;

g). Cilindreea totală sau litrajul (Vt) reprezintă suma cilindreelor unitare ale tuturor cilindrilor.

Vt = i•Vs = 4•400,3 = 1601 cm3, (1.8)

unde i este numărul de cilindri;

h). Volumul camerei de ardere (VC) reprezintă volumul minim ocupat de fluidul motor, când pistonul se găseşte la p.m.i.;

i). Volumul cilindrului (Va) reprezintă volumul maxim ocupat de fluidul motor, când pistonul se găseşte la p.m.e.

Va = VS+ VC (1.9)

j). Raportul de comprimare (ε) reprezintă raportul dintre volumul maxim ocupat de fluidul motor şi volumul minim ocupat de acesta:

ε = = 10,3 (1.10)

ε = = VC = = = 43,04 cm3 (1.11)

k). Unghi de rotaţie a arborelui cotit (αº RAC) reprezintă unghiul făcut de manivelă cu axa cilindrului. Originea unghiului α (α=0) se alege corespunzător poziţiei pistonului în p.m.i. Pentru α = 360º RAC arborele cotit efectuează o rotaţie completă, în timp ce pistonul parcurge două curse simple. Pentru un motor în patru timpi α=720ºRAC.

Preview document

Proiect Motor 6L MAS - Pagina 1
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 2
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 3
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 4
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 5
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 6
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 7
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 8
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 9
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 10
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 11
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 12
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 13
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 14
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 15
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 16
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 17
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 18
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 19
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 20
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 21
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 22
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 23
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 24
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 25
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 26
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 27
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 28
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 29
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 30
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 31
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 32
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 33
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 34
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 35
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 36
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 37
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 38
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 39
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 40
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 41
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 42
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 43
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 44
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 45
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 46
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 47
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 48
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 49
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 50
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 51
Proiect Motor 6L MAS - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Proiect Motor 6L MAS
    • Cap 08.doc
    • cap 9.docx
    • cap1.doc
    • cap2.DOC
    • cap3.DOC
    • cap4.DOC
    • cap5.DOC
    • cap6.DOC
    • cap7.DOC
    • Capitolul 8.xls
    • Excel.xls

Alții au mai descărcat și

Proiectarea Ambreiajului pentru un Autoturism cu 5 Locuri

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN CONSTRUCŢIA AUTOMOBILELOR I.1. Părţile componente ale automobilelor Principalele parţi componente ale unui automobil...

Proiect Motoare

Cap.1. MOTORUL CU ARDERE INTERNĂ . Generalităţi Motorul cu ardere internă cu piston este un motor termic, la care produsele arderii intră în...

Proiectarea tehnologiei de execuție a reperului profil U - analiza tehnico-economică

1.Memoriu de prezentare 1.1 Introducere Prelucrarea metalelor prin deformare la rece se realizează în urma unor operații de tăiere, de deformare...

Ambreiajul

1. DESTINATIA , CONDITIILE IMPUSE SI CLASIFICAREA AMBREAIAJULUI Ambreiajul face parte din transmisia automobilului si este intercalat intre motor...

Ambreiaj Autoutilitară

Tema proiectului Sa se efectueze proiectarea generala functionala privind dinamica tractiunii si ambreiajului pentru un automobil avand...

CCMAI 2 - motor cu aprindere prin scânteie

Stabilirea marimilor specifice la proiectarea motoarelor de autovehicule. Cerinte impuse motoarelor de autovehicule Conditiile de functionare ale...

Ambreiaj Autoturism Mercedes Sprinter

ARGUMENT Am decis sa îmi creez un proiect de atestat în primul rând pentru a-mi asigura o calificare recunoscută naţional şi internaţional,...

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Te-ar putea interesa și

Vrachier 8000 TDW

Prezenta descriere are ca scop sa prezinte cât mai complet constructia corpului, suprastructura, masinile, accesoriile si performantele...

Calculul motoarelor cu ardere internă

Sa se efectueze proiectarea generala pentru un motor in patru timpi ( =4), avand urmatoarele caracteristici: 1. Tip motor: cu aprindere prin...

Ambreiaj autoutilitară

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Rolul, condiţiile impuse şi clasificarea ambreiajelor pentru autovehicule rutiere Ambreiajul face parte...

Proiect de organizare generală a pieselor automobilului și proiectarea ambreiajului

Partea I Dinamica automobilului Cap. 1 Analiza modelelor similare 1.1 Alegerea modelelor similare Pe baza parametrilor din tema de proiect am...

Analiza comparativă a performanțelor unor autoturisme de serie

Memoriu justificativ Piața auto a ultimilor zece ani s-a remarcat prin diversitatea cererii și a ofertei, lucru care a dus la creșterea numărului...

Autoutilitară furgon 800 kg

Temă de proiect la AUTOMOBILE I Să se efectueze proiectarea generală , funcţională, privind dinamica tracţiunii şi ambreiajul pentru un automobil...

Proiectarea Mașinii Asincrone

Introducere. În ziua de astăzi este imposibil de închipuit vre-o activitate omenească în care nu este utilizată energia electromagnetică.Chiar şi...

Automobile

Să se efectueze proiectarea generală , funcţională, privind dinamica tracţiunii şi ambreiajul pentru un automobil având urmatoarele caracteristici:...

Ai nevoie de altceva?