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Aula 02 – Arquitetura dos motores de combustão interna (MCI) Disciplina: Motores de Combustão Interna Prof.: MSc. Eduardo Corte Real Fernandes Arquitetura, partes do motor, subsistemas, CICLO DE OTTO Arquitetura dos MCI – Ciclo de trabalho (4 Tempos) Admissão Compressão Expansão Exaustão Vamos começar diferenciando os ciclos de trabalho Ciclo de Otto Ciclo Ideal a ar Motor de combustão a centelha Vamos começar diferenciando os ciclos de trabalho Ciclo de Otto Vamos começar diferenciando os ciclos de trabalho Ciclo de Otto Vamos começar diferenciando os ciclos de trabalho Ciclo de Otto Vamos começar diferenciando os ciclos de trabalho Ciclo de Otto Ou Vamos começar diferenciando os ciclos de trabalho Ciclo de Otto Vamos começar diferenciando os ciclos de trabalho Ciclo de Otto 1 - A relação de compressão em um ciclo padrão Otto é 10. No inicio do curso de compressão, a pressão é 0,1 Mpa e a temperatura é 15C. Sabendo que a transferência de calor para o ar por ciclo é igual 1800 de ar. Determine: A pressão e temperatura ao final de cada ciclo Rendimento Calor Rejeitado Solução: Rc = 10 P1 = 0,1 MPA = 100 kpa T1 = 15ºC = 288 K Q23 = 1800 KJ/KG ESTADO 1: Pv = RT => 100*v1 = 0,287*288 => v1 = 0,83 m³/kg Vamos começar diferenciando os ciclos de trabalho Ciclo de Otto 1 - A relação de compressão em um ciclo padrão Otto é 10. No inicio do curso de compressão, a pressão é 0,1 Mpa e a temperatura é 15ºC. Sabendo que a transferência de calor para o ar por ciclo é igual 1800 de ar. Determine: A pressão e temperatura ao final de cada ciclo Rendimento Calor Rejeitado Solução: Estado 2: Vamos começar diferenciando os ciclos de trabalho Ciclo de Otto 1 - A relação de compressão em um ciclo padrão Otto é 10. No inicio do curso de compressão, a pressão é 0,1 Mpa e a temperatura é 15ºC. Sabendo que a transferência de calor para o ar por ciclo é igual 1800 de ar. Determine: A pressão e temperatura ao final de cada ciclo Rendimento Calor Rejeitado Solução: Estado 3: Q23 = CV * (T3 – T2) 1800 = 0,717 * (T3 – 723,4) => T3 = 3233,5 K = 2960ºC Estados 2-3: => P3 = 11228 Kpa Vamos começar diferenciando os ciclos de trabalho Ciclo de Otto 1 - A relação de compressão em um ciclo padrão Otto é 10. No inicio do curso de compressão, a pressão é 0,1 Mpa e a temperatura é 15ºC. Sabendo que a transferência de calor para o ar por ciclo é igual 1800 de ar. Determine: A pressão e temperatura ao final de cada ciclo Rendimento Calor Rejeitado Solução: ESTADO 4: => T4 = 1287 K => P4 = 447,15 Kpa Vamos começar diferenciando os ciclos de trabalho Ciclo de Otto 1 - A relação de compressão em um ciclo padrão Otto é 10. No inicio do curso de compressão, a pressão é 0,1 Mpa e a temperatura é 15ºC. Sabendo que a transferência de calor para o ar por ciclo é igual 1800 de ar. Determine: A pressão e temperatura ao final de cada ciclo Rendimento Calor Rejeitado Solução: Rendimento: Vamos começar diferenciando os ciclos de trabalho Ciclo de Otto 1 - A relação de compressão em um ciclo padrão Otto é 10. No inicio do curso de compressão, a pressão é 0,1 Mpa e a temperatura é 15ºC. Sabendo que a transferência de calor para o ar por ciclo é igual 1800 de ar. Determine: A pressão e temperatura ao final de cada ciclo Rendimento Calor Rejeitado Solução: Calor Rejeitado: Q41 = CV * (T4 – T1) = 0,707 * (1287-288) =706,3 kj/kg Vamos começar diferenciando os ciclos de trabalho QUESTÃO 2: 2 - Um ciclo Otto tem uma taxa de compressão de 8 e a máxima temperatura de No começo do ciclo da compressão, a pressão e temperatura de trabalho do fluido são e . Com base nessas informações, calcule: O calor específico adicionado ao ciclo Rendimento O trabalho total do ciclo d) Plote os resultados da eficiência vs taxa de compressão Vamos começar diferenciando os ciclos de trabalho
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