La potencia efectiva en la salida del motor es rendimiento mecánico = Pe/Pi = (Pe/m Hc)/(Pi/m Hc)

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "La potencia efectiva en la salida del motor es rendimiento mecánico = Pe/Pi = (Pe/m Hc)/(Pi/m Hc)"

Transcripción

1 LUBRICACIÓN Y REFRIGERACIÓN Debido al continuo rozamiento de las piezas móviles en contacto en un motor es necesaria una adecuada lubricación. Si no existiera esta, el material se desgastaría rápidamente calentándose en exceso llegando al gripaje del pistón y la camisa del cilindro. Las partes más importantes a lubricar son las paredes del cilindro, las articulaciones de bielas, cojinetes del cigüeñal, árbol de levas, taques, válvulas, balancines y engranajes. La lubricación se realiza por un circuito de aceite a presión. El aceite a presión. El aceite esta en el cárter. Desde allí lo coge la bomba de aceite y lo distribuye a presión a todas las partes que lo necesiten. La combustión producida origina una gran cantidad de calor que eleva la temperatura de sus paredes hasta el extremo de que si no fueran refrigeradas se fundiría. La refrigeración normalmente es realizada por aire o agua: aire: utilizada en pequeños motores. En estos el bloque motor tiene aletas que aumentan la superficie de refrigeración en las que el aire las enfría. Esta corriente la genera el movimiento del vehículo o es forzada. agua: los cilindros y culata están rodeados por una cámara de agua que al calentarse pasa al radiador donde se enfría por el aire. BALANCE ENERGÉTICO De toda la energía introducida en el motor con el combustible solo una parte se transforma en energía mecánica, perdiéndose el resto por diversos caminos. Una de las perdidas más importantes son los gases de la combustión (son expulsados a altas temperaturas) y por tanto llevan asociada una cantidad de energía que en un principio no se utiliza. Existen varios métodos para utilizar esta energía y de este modo incrementar la potencia no el rendimiento. Otras perdidas muy significativa las ocasiona el liquido de la refrigeración que extrae el calor del motor. Por otra parte todos los elementos calientes del motor radian energía por su temperatura lo que constituye la 3ª clase de perdida importante de energía. En general podemos decir que el poder calorífico del combustible es igual al trabajo obtenido más las perdidas. Perdidas de refrigeración 25% Perdidas de gases de escape 25% Perdidas de la radiación calorífica 15 25% POTENCIA Y RENDIMIENTO La potencia se calcula a partir del trabajo según muestra la expresión Pi=Wi n La potencia efectiva en la salida del motor es rendimiento mecánico = Pe/Pi = (Pe/m Hc)/(Pi/m Hc) Rendimiento indicado es igual al trabajo indicado / calor indicado Factores: temperatura exterior, régimen de giro, poder calorífico del combustible y grado de admisión. CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES DIESEL Son análogas a los de explosión. Carece de bujías y se incorporan inyectores de combustible. Debido a las grandes presiones con los que trabaja requieren una construcción más robusta con un mayor dimensionado de cilindros y órganos móviles lo que les hace aptos para trabajos duro. Debido a las mayores temperaturas y 1

2 presiones que tienen que soportar estos motores necesitan una refrigeración muy eficaz y una mayor calidad en los aceites de engrase. CLASIFICACIÓN Según aplicación y régimen de funcionamiento en: Rápidos 2000 a 4000 rpm. Se usa en vehículos de tracción con cilindradas medias. Medios 1000 a 1500 rpm. Navegación y ferrocarriles. Cilindradas media alta. Utilizan petróleo y gasóleos medios. Lentos 200 a 500 rpm. Motores estacionarios en centrales eléctricas y utilizan como combustibles aceites pesados. Según el ciclo de funcionamiento estos motores se clasifican en motores de 4T, 2T y semidiesel o de culata incandescente. MOTOR DIESEL 2T Es similar al de explosión de 2T en cuanto a su forma y funcionamiento, pero al ser diesel la alimentación y combustión se realiza comprimiendo aire energía inyectando combustible al finalizar la combustión. Trabaja en un ciclo de 2T con dos carreras alternativas de su embolo que se transforman en un giro de 360º. El llenado del cilindro no se realiza por precomprensión en el carter como en el de explosión 2T, sino introduciendo directamente el aire en el cilindro a través de la lumbrera de admisión situada a la altura de la de escape, ambas próximas al PMI. Debido a esta forma de llenado y al poco tiempo que se dispone para el evacuado de los gases residuales, el barrido es muy deficiente. Para mejorarlo se necesita acoplar un sistema de bomba que introduce y acelere la entrada de aire a presión que facilite el arrastre de los gases residuales fuera del cilindro y que efectúe el llenado con una carga de aire lo más pura posible. En este motor al efectuar el barrido de los gases quemados solo con aire no se desperdicia combustible por lo que su consumo es inferior al de gasolina. Además tiene mas rendimiento térmico debido al mayor grado de compresión con que trabaja. Sin embargo como ocurre con el 4T diesel las cargas de trabajo son mayores lo que exige elementos más robustos que hacen disminuir su velocidad de régimen, por esta razón no pueden nunca desplazar al motor de explosión ligero y rápido en aplicaciones de automoción. COMPARACIÓN CON EL 4T DIESEL Con respecto al 4T diesel y en mimas condiciones de llenado, el 2t da mayor potencia porque gira a doble numero de revoluciones sin embargo por su forma de llenado y evacuado de gases el rendimiento es inferior al 4T, siendo imprescindible un buen barrido de gases cuestión difícil de conseguir con un motor rápido de que dispone para realizarlo, por eso solo se emplea en motores estacionarios y marinos por su sencillez constructiva de elementos de distribución y otros auxiliares. Resultan más económicos sobre todo los modelos lentos y medios donde se pueden efectuar un buen barrido de gases. La potencia útil de estos motores es grande aunque necesitan parte de ella para mover la bomba de barrido. FUNCIONAMIENTO DEL 2T DIESEL 1º tiempo compresión: el embolo se desplaza del P.M.I. al P.M.S. efectuando su 1ª carrera ascendente y un giro de 180º. Al subir el pistón cierra las lumbreras de admisión y escape y comienza la compresión del aire q termina cuando el pistón llega al P.M.S. 2º tiempo expansión: cuando el embolo esta en el P.M.S. y el aire se halla comprimido se produce la 2

3 inyección del combustible. Este en contacto con el aire se inflama y produce la combustión del mismo a presión constante hasta el final de la inyección y a continuación se inicia la expansión o carrera de trabajo antes de que el embole llegue al PMI. Se abren las lumbreras de carga y escape y se inicia la salida de gases residuales y la entrada de aire procedente de la bomba. Este aire al entrar a gran velocidad y por propia inercia de los gases residuales arrastran a estos al exterior a trabes del colector de escape con ellos sale gran parte del aire impulsado por la bomba. El aire continua entrando hasta que el embolo con se movimiento y comienza un nuevo ciclo. MOTOR SEMIDIESEL Este motor generalmente de 2T tiene una función intermedia entre los de explosión y diesel en cuanto a su relación de compresión y forma de realizar el encendido para la combustión de la mezcla. Pertenece al grupo de motores diesel por su alimentación y funcionamiento en un ciclo de 2T con 2 carreras alternativas de su embolo que produce un giro de 360º en el árbol motriz Criterios de diseño: ha sido diseñado con el fin de obtener un motor ligero y económico pero a la vez lo suficientemente robusto para su empleo en trabajos duros como en agricultura, navegación fluvial y pequeñas embarcaciones de pesca. Aprovechando la simplificación de elementos y como trabaja a presiones inferiores al diesel (Rel. Compresión"9. Los elementos constructivos del mismo son más económicos. Tiene una estructura más sencilla y más ligera que el diesel lo que origina un menor peso muerto. No necesita bombas de inyección de gran presión ya que la presión de entrada a suministrar por las mismas es muy inferior con lo cual el trabajo empleado para comprimir el combustible es menor. Llenado de aire y escape de gases: el llenado del cilindro con aire y el escape de gases residuales se realiza como en los motores de 2T a trabes de lumbreras situadas lateralmente en el cilindro y próximas al PMI. Como la admisión y el barrido se realizan como en los motores de explosión por precomprensión de aire del barrido en el carter, se elimina por tanto la bomba de barrido y de esta manera se simplifica aun más el sistema Sistema de combustión y encendido: la combustión se realiza comprimiendo el aire en una recamara de combustión e inyectando el combustible cuando el pistón esta próximo al PMS. Como se trabaja a presiones medias la temperatura alcanzada al final de la compresión no es lo suficiente elevada para producirla por si misma la inflamación de combustible, por lo cual la inyección se realiza haciendo incidir el chorro de combustible sobre una pieza muy caliente (inflamador de incandescencia) Esta pieza se halla situada en la cámara de combustión a una temperatura de 500 a 600 ºC de forma que al chocar el combustible sobre ella se produce la combustión. Debido a esta forma de encendido se les llama motores de culata incandescente por que el calor producido por las sucesivas combustiones mantiene el elemento a la temperatura adecuada para seguir produciendo la inflamación del combustible. Ciclo de trabajo: el funcionamiento se realiza como en un 2T, es decir, en 2 carreras o desplazamientos alternativos de su embolo. Se obtiene así un diagrama teórico similar al 2T con aportación de calor a presión constante y escape a volumen constante. Como en todos los motores 2T la mejora del funcionamiento se consigue inyectando el combustible antes de que el embolo llegue al PMS. La combustión se realiza en su mayor parte a volumen constante acortando el recorrido de descenso del embolo durante la combustión y dando un pequeño adelanto a la lumbrera de escape con respecto a la de carga para obtener una mejor evacuación y barrido de gases residuales. En estas condiciones se obtiene un ciclo mixto que se aproxima mas al teórico y con mayor rendimiento térmico. Descripción del ciclo de trabajo: 1º tiempo: el embolo es su carrera ascendente cierra en primer lugar la lumbrera de carga y a continuación la de escape iniciando la compresión del aire que dura hasta que ese inicia la inyección del combustible la cual se realiza antes de que el embolo llegue al PMS. Durante este recorrido el embolo crea un vació en el interior del carter cuya depresión abre unas válvulas construidas a base de laminas 3

4 de acero situadas lateralmente en el carter a través de las cuales entra el aire de la atmósfera debidamente purificado para llenar el recinto del carter. 2º tiempo: poco antes de que el embolo llegue al PMS se inyecta el combustible haciéndolo incidir sobre el punto incandescente de la precámara. Al inflamarse se produce la combustión del mismo que dura mientras se esta realizando la inyección, de esta forma aumenta la presión en la precámara a volumen constante en su 1ª fase hasta que los gases por dilatación, empiezan a salir por el orificio de la misma, presionando sobre la cabeza del embolo el cual inicia su recorrido de expansión a presión constante hasta finalizar la inyección. Finalizada esta, el embolo continua el descenso hasta el PMI en su carrera de trabajo hasta que el llegar a las proximidades del PMI se abre la lumbrera de escape a través de la cual y por diferencia de presión salen los gases quemados a gran velocidad. A continuación se descubre la lumbrera de carga a través de la cual y debido a la presión del aire dentro del carter, este pasa al interior del cilindro, efectúa el barrido de los gases residuales y lo llena de aire fresco para realizar de nuevo el ciclo. Durante su descenso el embolo comprime el aire contenido en el carter entre 1.2 y 1.6 kg/cm2, suficiente para cerrar las válvulas de admisión y efectuar el llenado del cilindro. CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR WANKEL Es mas compacto y ligero porque lleva menos cantidad de piezas en movimiento. Puede tener mas velocidad de giro al no estar sometido a los efectos de inercia de las masas oscilantes. Así mismo el giro es mas silencioso y sin apenas vibraciones al carecer de cigüeñal de formas excéntricas. Elimina todo el sistema de distribución y realiza la admisión y escape a través de lumbreras de forma análoga al 2T. Los sistema de engrase refrigeración, alimentación y encendido se efectúan como en los motores alternativos, con el inconveniente que en este motor la succión de explosiones se realiza en una cámara común, por esto el calentamiento en esta zona es mucho mayor que en las demás y en consecuencia se necesita una refrigeración superior a la ordinaria, lograda con una bomba de mayor caudal que por otro lado absorbe mayor energía del motor. La estanqueidad es uno de los factores mas importantes del diseño debido a los problemas que presenta. Esta estanqueidad de ser muy perfecta y eficaz para que las acciones en los sucesivos tiempos no afecten a las otras cámaras del rotor. Esto se consigue por medio de unos patines situados en los vértices del rotor paralelos al eje que hacen las veces de segmentos para conseguir la estanqueidad radical. La axial se asegura por medio de unas laminas que se encuentran alojadas en unos canales laterales a ambos lados del rotor y perpendiculares al eje. Los patines y laminas llevan unos expansores elásticos situados en las ranuras del rotor por debajo de ellos y unidos al conjunto por unos pernos de anclaje. CICLO DE FUNCIONAMIENTO TEÓRICO Funciona un ciclo de 4 T para cada lado del rotor y produce por tanto 3 ciclos de W en cada vuelta completa del mismo lo que equivale a un 3 cilindros. Debido a la relación de transmisión que existe entre la corona del rotor y el piñón del árbol, se obtienen 3 revoluciones en el árbol motriz por cada giro completo del rotor. Considerando uno de los lados del motor como motor monocilíndrico el funcionamiento del mismo es el siguiente: 1ºT admisión: cuando el vértice 1 en su giro rebasa la lumbrera de admisión de la figura, la mezcla es aspirada del carburador por la depresión que crea el rotor en su giro. Entra en la carcasa que hace de cilindro mientras el vértice 2 realiza el barrido de gases procedentes del ciclo anterior que salen de la lumbrera de escape al exterior. La admisión continua hasta que el vértice 2 ha rebasado la lumbrera de admisión. 2ºT compresión: este tiempo comienza cuando el vértice 2 ha rebasado la lumbrera de admisión y la mezcla ocupa todo el volumen entre la carcasa y el rotor. La cámara formada disminuye por la forma elíptica de la carcasa a medida que sigue girando el rotor. De este modo se llega al mínimo volumen o punto de máxima compresión cuando el rotor se encuentra en la posición de la figura 1.34c 4

5 3ºT explosión y expansión: cuando el rotor se encuentra en su máxima compresión, salta la chispa eléctrica y se realiza la combustión de la mezcla. De esta forma aumenta la presión interior que se ejerce sobre el rotor que lo hace girar en el mismo sentido de rotación, con lo cual el espacio ocupado por los gases aumenta de volumen en su fase de expansión y disminuye la presión interior que transforma en trabajo hasta que el vértice 1 descubre la lumbrera de escape. 4ºT escape: cuando el vértice 1 rebasa la lumbrera de escape, los gases comienzan a salir rápidamente debido a la presión interior, siendo arrastrados a continuación por el vértice 2 en su giro hasta que dicho vértice rebasa la lumbrera de escape, con lo cual, comienza la admisión del ciclo siguiente. 5

1. Calcula la cilindrada de un motor de 4 cilindros si el diámetro del cilindro es de 50 mm y la carrera del pistón es de 85 mm.

1. Calcula la cilindrada de un motor de 4 cilindros si el diámetro del cilindro es de 50 mm y la carrera del pistón es de 85 mm. UNIDAD 1: El motor de combustión ACTIVIDADES - PÁG. 16 1. Calcula la cilindrada de un motor de 4 cilindros si el diámetro del cilindro es de 50 mm y la carrera del pistón es de 85 mm. 2 2 2 d 3,14 5 cm

Más detalles

Los motores térmicos son máquinas que transforman la energía térmica (calor) producida al quemar un combustible en energía mecánica (movimiento).

Los motores térmicos son máquinas que transforman la energía térmica (calor) producida al quemar un combustible en energía mecánica (movimiento). LOS MOTORES TÉRMICOS Los motores térmicos son máquinas que transforman la energía térmica (calor) producida al quemar un combustible en energía mecánica (movimiento). Se clasifican en dos tipos: Motores

Más detalles

3. MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

3. MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 3. MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 3.1 INTRODUCCIÓN. 3.2 ZONAS Y ELEMENTOS BÁSICOS. 3.3 FUNCIONAMIENTO. 3.4 CLASIFICACIÓN. Los motores de combustión interna son sistemas que convierten, internamente, la

Más detalles

Curso ICA de: ESTUDIOS DE MOTOR. ELEMENTOS

Curso ICA de: ESTUDIOS DE MOTOR. ELEMENTOS Curso ICA de: ESTUDIOS DE MOTOR. ELEMENTOS DURACIÓN: 80 HORAS OBJETIVOS Realizar el montaje, desmontaje y la reparación de los componentes del motor, verificando el proceso, haciendo uso de las herramientas

Más detalles

MOTORES TÉRMICOS. Tecnología Industrial, 2º bach Tema 4: Motores termodinámicos Inmaculada Pérez Pérez, noviembre 2015

MOTORES TÉRMICOS. Tecnología Industrial, 2º bach Tema 4: Motores termodinámicos Inmaculada Pérez Pérez, noviembre 2015 MOTORES TÉRMICOS Tecnología Industrial, 2º bach Tema 4: Motores termodinámicos Inmaculada Pérez Pérez, noviembre 2015 Introducción Una máquina es un objeto empleado para facilitar o realizar un trabajo.

Más detalles

BANCO DE PREGUNTAS DE MOTORES MARINOS PARA CAPITÁN DEPORTIVO COSTERO

BANCO DE PREGUNTAS DE MOTORES MARINOS PARA CAPITÁN DEPORTIVO COSTERO BANCO DE PREGUNTAS DE MOTORES MARINOS PARA CAPITÁN DEPORTIVO COSTERO 1.- Se llaman motores de cuatro tiempos porque: a) Dan cuatro revoluciones en cada metro de avance. b) Llevan cuatro válvulas en la

Más detalles

0. Introducción. Introducción al motor y sus Órganos auxiliares

0. Introducción. Introducción al motor y sus Órganos auxiliares 0. Introducción. Con este módulo de Mecánica de Automóviles, tendremos los conocimientos técnicos que precisamos como profesionales de la Mecánica para realizar cualquier trabajo de mantenimiento o reparación

Más detalles

TEMA 5: MOTORES TÉRMICOS

TEMA 5: MOTORES TÉRMICOS TEMA 5: MOTORES TÉRMICOS Son máquinas cuya misión es transformar la energía térmica en energía mecánica que sea directamente utilizable para producir trabajo. Las fuentes de energía térmica pueden ser:

Más detalles

MAQUINAS HIDRAULICAS Y TERMICAS Motores de Combustión Interna Alternativos Introducción. Elementos Constructivos. Clasificación

MAQUINAS HIDRAULICAS Y TERMICAS Motores de Combustión Interna Alternativos Introducción. Elementos Constructivos. Clasificación INTRODUCCIÓN A LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS INTRODUCCIÓN A LOS MOTORES TÉRMICOS MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVO CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS M.C.I.A.

Más detalles

MOTORES: ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO

MOTORES: ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO MOTORES: ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO Existen muchos tipos de motores; en este curso se verán los eólicos, hidráulicos, eléctricos y térmicos. En este apunte se desarrollarán los térmicos de combustión interna,

Más detalles

AUTOMOCIÓN MOTORES TÉRMICOS Y SUS SISTEMAS AUXILIARES RELACIÓN DE COMPRESIÓN CILINDRADA

AUTOMOCIÓN MOTORES TÉRMICOS Y SUS SISTEMAS AUXILIARES RELACIÓN DE COMPRESIÓN CILINDRADA RELACIÓN DE COMPRESIÓN PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS...01...02 RELACIÓN DE COMPRESIÓN...05 RELACIÓN CARRERA / DIÁMETRO...06 MOTORES CUADRADOS...06 MOTORES SUPERCUADRADOS O DE CARRERA CORTA...07 VENTAJAS DE

Más detalles

TEMA 3: MOTORES TÉRMICOS

TEMA 3: MOTORES TÉRMICOS TEMA 3: MOTORES TÉRMICOS Son máquinas cuya misión es transformar la energía térmica en energía mecánica que sea directamente utilizable para producir trabajo. Cuando la fuente de energía térmica empleada

Más detalles

MÁQUINAS TÉRMICAS. CICLOS TERMODINÁMICOS Y ESQUEMAS. TEORÍA.

MÁQUINAS TÉRMICAS. CICLOS TERMODINÁMICOS Y ESQUEMAS. TEORÍA. 1 MÁQUINAS TÉRMICAS. CICLOS TERMODINÁMICOS Y ESQUEMAS. TEORÍA. Una máquina térmica es un dispositivo que trabaja de forma cíclica o de forma continua para producir trabajo mientras se le da y cede calor,

Más detalles

TEMA 3: MOTORES TÉRMICOS

TEMA 3: MOTORES TÉRMICOS 1. Introducción TEMA 3: MOTORES TÉRMICOS Los motores térmicos podemos definirlos como máquinas generadoras de energía mecánica. Esta energía mecánica la obtiene a partir de una fuente de energía térmica

Más detalles

El motor realiza un ciclo operativo. Este puede ser de cuatro tiempos o dos tiempos.

El motor realiza un ciclo operativo. Este puede ser de cuatro tiempos o dos tiempos. 6.5 MOTOR ALTERNATIVO DE COMBUSTIÓN INTERNA La característica principal de un motor de alternativo es que transforma la energía térmica en energía mecánica. Partes de un motor alternativo de combustión

Más detalles

TEMA 8: MOTORES TÉRMICOS

TEMA 8: MOTORES TÉRMICOS TEMA 8: MOTORES TÉRMICOS Son máquinas cuya misión es transformar la energía térmica en energía mecánica que sea directamente utilizable para producir trabajo. Las fuentes de energía térmica pueden ser:

Más detalles

TEMA 2 - CICLOS TERMODINÁMICOS IDEALES DE LOS MOTORES ENDOTÉRMICOS ALTERNATIVOS.

TEMA 2 - CICLOS TERMODINÁMICOS IDEALES DE LOS MOTORES ENDOTÉRMICOS ALTERNATIVOS. TEMA - CICLOS TERMODINÁMICOS IDEALES DE LOS MOTORES ENDOTÉRMICOS ALTERNATIOS..- Introducción. Dentro de las máquinas térmicas directas, las máquinas de combustión interna o endotérmicas alternativas son

Más detalles

MATERIA : PROPULSION MECANICA Nº DE PREGUNTAS: 3.

MATERIA : PROPULSION MECANICA Nº DE PREGUNTAS: 3. MATERIA : PROPULSION MECANICA Nº DE PREGUNTAS: 3. PROPULSIÓN 1.- En los motores de dos tiempos, el ciclo operativo se realiza en: A. Una carrera del pistón B. Tres carreras del pistón C. Dos carreras del

Más detalles

EL T EN PIEZAS. El bloque de cilindros se compone de una camisa MONTAJE 37ª FASE

EL T EN PIEZAS. El bloque de cilindros se compone de una camisa MONTAJE 37ª FASE 37ª FASE EL T-34-85 EN PIEZAS El motor V-2 se compone del cárter; dos bloques de cilindros; un mecanismo de biela manivela; la transmisión y los sistemas de alimentación; de lubricación, refrigeración

Más detalles

MOTORES TÉRMICOS TERMODINÁMICA

MOTORES TÉRMICOS TERMODINÁMICA MOTORES TÉRMICOS TERMODINÁMICA EXPANSIÓN ISOTÉRMICA TIEMPOS DE UN CICLO DE CARNOT EXPANSIÓN ADIABÁTICA TIEMPOS DE UN CICLO DE CARNOT COMPRESIÓN ISOTÉRMICA TIEMPOS DE UN CICLO DE CARNOT COMPRESIÓN ADIABÁTICA

Más detalles

Sistemas de sobrealimentación del motor

Sistemas de sobrealimentación del motor Sistemas de sobrealimentación del motor 1. Que es el turbocompresor? a) Un elemento que facilita la lubricación interna del motor. b) Un elemento que permite mejorar el llenado de la cámara de combustión

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL. Ingeniería en Producción Industrial. Termodinámica IPRI Profesor. Luis Alberto Rojas Montealegre

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL. Ingeniería en Producción Industrial. Termodinámica IPRI Profesor. Luis Alberto Rojas Montealegre UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL Ingeniería en Producción Industrial Termodinámica IPRI-1112 Profesor Luis Alberto Rojas Montealegre Investigación sobre Ciclo Dual o Seiliger Estudiantes Dayana Lostalo León

Más detalles

TEMA 4 EL MOTOR DE GASOLINA: FUNCIONAMIENTO, ELEMENTOS, REFRIGERACIÓN, COMBUSTIBLE Y ENGRASE.

TEMA 4 EL MOTOR DE GASOLINA: FUNCIONAMIENTO, ELEMENTOS, REFRIGERACIÓN, COMBUSTIBLE Y ENGRASE. TEMA 4 EL MOTOR DE GASOLINA: FUNCIONAMIENTO, ELEMENTOS, REFRIGERACIÓN, COMBUSTIBLE Y ENGRASE. 1. A qué personaje se le atribuye la invención y patente del motor de combustión interna de gasolina? a) A

Más detalles

Sentido natural de los procesos

Sentido natural de los procesos Sentido natural de los procesos Sentido natural de los procesos H H H H H H H H O O O O H O H O H H H O H O H H H H H H H H H H O O O O H O H O H H O H H H O H dos volumenes de H un volúmen de O dos volumenes

Más detalles

Sistema de admisión de aire y escape

Sistema de admisión de aire y escape Pantalla anterior Producto: BACKHOE LOADER Modelo: 416E BACKHOE LOADER LMS Configuración: 416E Backhoe Loader Single Tilt LMS00001-UP (MACHINE) POWERED BY C4.4 Engine Bienvenido: r080ca12 Operación de

Más detalles

Motor principal a bordo. Experiencia y explicación práctica. 1ª Parte.

Motor principal a bordo. Experiencia y explicación práctica. 1ª Parte. Motor principal a bordo. Experiencia y explicación práctica. 1ª Parte. Mª del Cristo Adrián de Ganzo Alexis Dionis Melián Federico Padrón Martín Servando R. Luís León Asignatura: Motores de combustión

Más detalles

Andrea Caravia José Tobías Ortíz Justino Lestido Marcos Sommer DOSIFICACIÓN. Inyección Diesel con Bomba Rotativa

Andrea Caravia José Tobías Ortíz Justino Lestido Marcos Sommer DOSIFICACIÓN. Inyección Diesel con Bomba Rotativa Andrea Caravia José Tobías Ortíz Justino Lestido Marcos Sommer DOSIFICACIÓN Inyección Diesel con Bomba Rotativa 1. Tanque de combustible 4. Inyector 2. Filtro de combustible 3. Bomba de inyección 5. Circuito

Más detalles

El estudio que hacemos a continuación se realiza sobre un motor normal sin sobrealimentación y a nivel del mar.

El estudio que hacemos a continuación se realiza sobre un motor normal sin sobrealimentación y a nivel del mar. El estudio que hacemos a continuación se realiza sobre un motor normal sin sobrealimentación y a nivel del mar. El ciclo de cuatro tiempos está constituido por las siguientes fases: Admisión, compresión,

Más detalles

TEMA 2: MOTORES TÉRMICOS

TEMA 2: MOTORES TÉRMICOS TEMA 2: MOTORES TÉRMICOS 1. Introducción y clasificación 2. Máquinas motrices de vapor 3. Motor alternativo de combustión interna a. Partes de un motor alternativo de combustión interna b. Principio de

Más detalles

Tecnología Industrial. Septiembre 2013. Opción A. Cuestión 1. a) 1--> Región monofásica (α) 2--> Región bifásica (α+l) 3--> Región monofásica (Líquido) 6--> Región bifásica (α+β) b) Hasta llegar a los

Más detalles

2.- Para qué se utilizan los compresores de desplazamiento positivo? Se utiliza cuando se requiere mucho volumen de aire a baja presión.

2.- Para qué se utilizan los compresores de desplazamiento positivo? Se utiliza cuando se requiere mucho volumen de aire a baja presión. 1.- Qué son los compresores? Es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tales como gases y vapores. 2.- Para qué se

Más detalles

CPI ANTONIO ORZA COUTO TECNOLOGIA 3º ESO EL MOTOR TÉRMICO MOTOR TÉRMICO

CPI ANTONIO ORZA COUTO TECNOLOGIA 3º ESO EL MOTOR TÉRMICO MOTOR TÉRMICO MOTOR TÉRMICO Es aquel que transforma la energía térmica producida al quemar un combustible en energía mecánica para realizar un trabajo. Energía térmica M O T O R TÉRMICO Energía mecánica Al proceso de

Más detalles

FUNDAMENTO DE MOTORES

FUNDAMENTO DE MOTORES FUNDAMENTO DE MOTORES Capítulo 2: Componentes Básicos del Motor Recopilado por: M. En C. José Antonio Glez. M. Bloque del Motor, Monoblock o Block Es la parte principal de la Estructura del motor y es

Más detalles

Motores y sus sistemas auxiliares

Motores y sus sistemas auxiliares Motores y sus sistemas auxiliares Tema 5. Características de los motores de combustión interna motores de combustión interna 1 5.1 Dimensiones del cilindro Alargados, cuadrados, supercuadrados. Ventajas

Más detalles

Sistemas de distribución

Sistemas de distribución u» n Sistemas de distribución i d a d 10 1. Sistema de distribución 2. Sistemas de mando de la distribución 3. Componentes de la distribución Caso final SALIR La distribución comprende el conjunto de elementos

Más detalles

CATEDRA MAQUINAS TERMICAS

CATEDRA MAQUINAS TERMICAS CATEDRA MAQUINAS TERMICAS TURBINAS A GAS CICLO BRAYTON (SINTESIS) ndez 1 INTRODUCCION Se puede decir que antes del año a o 1940 todas las máquinas m térmicas t de combustión n interna eran del tipo alternativo.

Más detalles

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 CÁLCULO DEL MOTOR I. CILINDRADA, RELACIÓN CARRERA DIÁMETRO Y GRADO DE ADMISIÓN.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 CÁLCULO DEL MOTOR I. CILINDRADA, RELACIÓN CARRERA DIÁMETRO Y GRADO DE ADMISIÓN. 1 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 CÁLCULO DEL MOTOR I. CILINDRADA, RELACIÓN CARRERA DIÁMETRO Y GRADO DE ADMISIÓN. 1.1. CILINDRADA El pistón en el cilindro va de arriba abajo o de delante atrás. Los puntos

Más detalles

TEMA 7: MOTORES TÉRMICOS

TEMA 7: MOTORES TÉRMICOS TEMA 7: MOTORES TÉRMICOS Son máquinas cuya misión es transformar la energía térmica en energía mecánica que sea directamente utilizable para producir trabajo. Caldera Vapor entrada Pistón Cilindro Biela

Más detalles

CALOR Y TRABAJO: MÁQUINAS TÉRMICAS

CALOR Y TRABAJO: MÁQUINAS TÉRMICAS CALOR Y TRABAJO: MÁQUINAS TÉRMICAS I.-ENERGÍA MECÁNICA (TRABAJO) Y ENERGÍA CALORÍFICA (CALOR) TRANSFORMACIONES DE LA ENERGÍA MECÁNICA (TRABAJO) EN ENERGÍA CALORÍFICA. TRANSFOMRACIÓNES DE LA ENERGÍA CALORÍFICA

Más detalles

Inyección Diesel con bomba lineal

Inyección Diesel con bomba lineal Inyección Diesel con bomba lineal Historia Sustituye el método de asistencia neumática, soplaba el combustible mediante aire comprimido: Desventajas: no permitía incrementar adecuadamente las revoluciones

Más detalles

PRUEBAS EN UN COMPRESOR DE AIRE DE DOS. compresor de dos etapas. Obtener la curva de caudal v/s presión de descarga. Compresor de aire a pistón.

PRUEBAS EN UN COMPRESOR DE AIRE DE DOS. compresor de dos etapas. Obtener la curva de caudal v/s presión de descarga. Compresor de aire a pistón. ANEXO Nº 1 2 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA Facultad de Ingeniería Departamento de Mecánica Ingeniería en Mecánica Experiencia: PRUEBAS EN UN COMPRESOR DE AIRE DE DOS ETAPAS i. Objetivos. Reconstruir

Más detalles

9 c d b a b d a b b d

9 c d b a b d a b b d UNIDAD 9: Sistemas para mejorar la carga del cilindro TEST DE EVALUACIÓN-PÁG. 182 UD Respuestas correctas test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 c d b a b d a b b d ACTIVIDADES FINALES-PÁG. 183 1. Cómo se expresa

Más detalles

TEMA 5.-POTENCIA-RENDIMIENTOS-BALANCE TERMICO. + W roz. = W e. W i = *D2 4. = Z * V * pmi. = Z * V * pmi * n 60 * 1 2 = * C * pmi * n 60 * 1 2

TEMA 5.-POTENCIA-RENDIMIENTOS-BALANCE TERMICO. + W roz. = W e. W i = *D2 4. = Z * V * pmi. = Z * V * pmi * n 60 * 1 2 = * C * pmi * n 60 * 1 2 TEMA 5.-POTENCIA-RENDIMIENTOS-BALANCE TERMICO.-Introducción. La potencia desarrollada en el interior del cilindro(potencia indicada) no se transmite integramente al eje motor de salida(potencia efectiva),

Más detalles

Sistema de admisión de aire y escape

Sistema de admisión de aire y escape Pantalla anterior Producto: TRACK-TYPE TRACTOR Modelo: D8R II TRACK-TYPE TRACTOR AKA Configuración: D8R TRACK-TYPE TRACTOR Differential Steering AKA00001- UP (MACHINE) POWERED BY 3406E Engine Bienvenido:

Más detalles

El motor EA288 EU6 va equipado con una distribución variable. Con la distribución variable: se obtiene una compresión altamente eficaz en las fases

El motor EA288 EU6 va equipado con una distribución variable. Con la distribución variable: se obtiene una compresión altamente eficaz en las fases 1 2 El motor EA288 EU6 va equipado con una distribución variable. Con la distribución variable: se obtiene una compresión altamente eficaz en las fases de arranque en frío y de calentamiento se reducen

Más detalles

El motor no funciona, sin descarga, algún tipo de humo. Desgaste y estiramiento prematuro de faja del ventilador

El motor no funciona, sin descarga, algún tipo de humo. Desgaste y estiramiento prematuro de faja del ventilador 1.- Qué es una falla en un motor? Una falla es la interrupción del funcionamiento del motor causado por cualquier anomalía que se presente en uno o varios componentes de los diferentes sistemas 2.- Cuáles

Más detalles

TEORÍA de AVANCES AVANCE DE ENCENDIDO

TEORÍA de AVANCES AVANCE DE ENCENDIDO TEORÍA de AVANCES AVANCE DE ENCENDIDO Si la chispa saltara en el PMS Desde que salta la chispa hasta que se quema la mezcla transcurre un tiempo muy breve (unos 2 milisegundos), pero La combustión transcurre

Más detalles

1 El motor de combustión

1 El motor de combustión 1 El motor de combustión Vamos a conocer... 1. Historia del motor de combustión 2. Clasificación de los motores 3. Motor de gasolina 4. Motor diésel 5. Motor rotativo 6. Motor de dos tiempos 7. Características

Más detalles

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS TEMA 3: MECANISMOS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS TEMA 3: MECANISMOS TEMA 3: MECANISMOS 1. Mecanismos a. Movimiento circular en movimiento circular Ruedas de fricción Polea correa Engranajes b. Movimiento circular en movimiento lineal y viceversa Biela manivela Piñón cremallera

Más detalles

CICLO DE LAS MAQUINAS DE COMBUSTIÓN INTERNA. TURBINAS DE GAS Y RETROPROPULSIÓN.

CICLO DE LAS MAQUINAS DE COMBUSTIÓN INTERNA. TURBINAS DE GAS Y RETROPROPULSIÓN. FISICA II 009 UNIDAD VII: CICLO DE LAS MAUINAS ÉRMICAS CICLO DE LAS MAUINAS DE COMBUSIÓN INERNA. URBINAS DE GAS Y REROPROPULSIÓN. CICLO DE LAS MÁUINAS DE COMBUSIÓN INERNA Combustión interna: la combustión

Más detalles

Rendimiento Adiabático de la Cámara de combustión

Rendimiento Adiabático de la Cámara de combustión Rendimiento Adiabático de la Cámara de combustión Alumnos: Asborno, Martin 54858/0 Díaz, Enzo 55011/2 Di Bin, Ricardo 54310/6 Profitos, Mauro 54616/3 Combustión 2 Rendimiento de adiabaticidad de la cámara

Más detalles

Ciclo de Brayton. Integrantes: Gabriela Delgado López Isamar Porras Fernández

Ciclo de Brayton. Integrantes: Gabriela Delgado López Isamar Porras Fernández Ciclo de Brayton Integrantes: Gabriela Delgado López Isamar Porras Fernández Ciclo de Brayton? Es un proceso cíclico asociado generalmente a una turbina a gas. Al igual que otros ciclos de potencia de

Más detalles

En capítulos anteriores, os mostrábamos cómo funcionaban básicamente los motores de dos tiempos (2T)

En capítulos anteriores, os mostrábamos cómo funcionaban básicamente los motores de dos tiempos (2T) El sistema de distribución se ocupa de dar entrada a los gases frescos a la cámara de combustión y de permitir su salida al exterior una vez quemados El momento en concreto en que entran y salen los gases

Más detalles

Maquinas de fluidos compresibles Sistema de alimentación del motor de combustión interna reciprocante

Maquinas de fluidos compresibles Sistema de alimentación del motor de combustión interna reciprocante Ingeniería Mecánica Maquinas de fluidos compresibles Sistema de alimentación del motor de combustión interna reciprocante Equipo 1 Tipos de circuitos y componentes A). Circuito de alta presión: encargado

Más detalles

Tema 3: MECANISMOS Y MÁQUINAS (Repaso de Contenidos Básicos)

Tema 3: MECANISMOS Y MÁQUINAS (Repaso de Contenidos Básicos) Tecnologías 3ºE.S.O. Tema 3: MECANISMOS Y MÁQUINAS (Repaso de Contenidos Básicos) 1. Enuncia la Ley de la Palanca. Qué es cada uno de sus elementos? Haz un dibujoesquema de la misma, situando cada uno

Más detalles

MECÁNICA AUTOMOTRIZ. mezcla. Válvula de escape cerrada. Válvula de admisión cerrada.

MECÁNICA AUTOMOTRIZ. mezcla. Válvula de escape cerrada. Válvula de admisión cerrada. MECÁNICA AUTOMOTRIZ Principio de funcionamiento La bujía inflama la mezcla. Válvula de escape cerrada. Válvula de admisión cerrada. El pistón es impulsado hacia abajo ante la expansión producida por la

Más detalles

Motores y sus sistemas auxiliares

Motores y sus sistemas auxiliares Motores y sus sistemas auxiliares Tema 7. Órganos de movimiento alternativo 1 7.1 Estructura y componentes del motor 2 1 7.1 Estructura y componentes del motor Estructura similar motores diesel y gasolina

Más detalles

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ M.F.I.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ M.F.I. INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ M.F.I. Sistemas de enfriamiento en motores de combustión interna reversibles. INTRODUCCIÓN Una de las preocupaciones en la industria automotriz es mantener el

Más detalles

COMPRESORES. 1) Tipos de Compresores 2) Partes Básicas de un Compresor 3) Mantenimiento de un Compresor 4) Cuestionario para los Alumnos

COMPRESORES. 1) Tipos de Compresores 2) Partes Básicas de un Compresor 3) Mantenimiento de un Compresor 4) Cuestionario para los Alumnos COMPRESORES 1) Tipos de Compresores 2) Partes Básicas de un Compresor 3) Mantenimiento de un Compresor 4) Cuestionario para los Alumnos 1 Definición: Un compresor es una máquina que eleva la presión de

Más detalles

Año Describa el funcionamiento de una bomba de calor. (septiembre-97).

Año Describa el funcionamiento de una bomba de calor. (septiembre-97). 1.- Describir el funcionamiento de un ciclo frigorífico-bomba de calor. Nombrar los componentes, definir y explicar cada uno de ellos. ( andaluza) 2.- a) Se podría utilizar mercurio en una máquina frigorífica

Más detalles

Motores térmicos de ciclo diesel de cuatro tiempos

Motores térmicos de ciclo diesel de cuatro tiempos Motores térmicos de ciclo diesel de cuatro tiempos 1_ Introducción: En este tipo de motores durante la admisión entra en el cilindro solamente aire, en la carrera de compresión el aire eleva su temperatura

Más detalles

MECANISMOS Y MÁQUINAS Los mecanismos son elementos cuyo objetivo es transmitir y transformar fuerzas y movimientos desde un elemento motriz (motor)

MECANISMOS Y MÁQUINAS Los mecanismos son elementos cuyo objetivo es transmitir y transformar fuerzas y movimientos desde un elemento motriz (motor) Los mecanismos son elementos cuyo objetivo es transmitir y transformar fuerzas y movimientos desde un elemento motriz (motor) hasta un receptor. Permiten al ser humano realizar determinados trabajos con

Más detalles

Capítulo 4 Ciclos Termodinámicos. M del Carmen Maldonado Susano

Capítulo 4 Ciclos Termodinámicos. M del Carmen Maldonado Susano Capítulo 4 Ciclos Termodinámicos Objetivo El alumno conocerá los ciclos termodinámicos fundamentales empleados en la transformación de la energía. Contenido Ciclos de generación de potencia mecánica. Ciclos

Más detalles

FUNDAMENTO DE MOTORES

FUNDAMENTO DE MOTORES FUNDAMENTO DE MOTORES Capítulo 2: Componentes Básicos del Motor Recopilado por: M. En C. José Antonio Glez. M. Bloque del Motor, Monoblock o Block Es la parte principal de la Estructura del motor y es

Más detalles

PROPULSION MECANICA Nº DE PREGUNTAS: 5 MÍNIMO CORRECTAS: 3

PROPULSION MECANICA Nº DE PREGUNTAS: 5 MÍNIMO CORRECTAS: 3 PROPULSION MECANICA Nº DE PREGUNTAS: 5 MÍNIMO CORRECTAS: 3 PROPULSIÓN 1.- En los motores de dos tiempos, el ciclo operativo se realiza en: A. Una carrera del pistón B. Tres carreras del pistón C. Dos carreras

Más detalles

ESCUELA TECNICA DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LOJA ESCOPROL MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LOJA.

ESCUELA TECNICA DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LOJA ESCOPROL MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LOJA. Loja, 10 de Marzo del 2011. Sres. MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LOJA. Cuidad.- De mis consideraciones: La presente tiene como finalidad hacer conocer a los

Más detalles

Limitación en la emisión de gases contaminantes

Limitación en la emisión de gases contaminantes Limitación en la emisión de gases contaminantes Luis Márquez Dr. Ing. Agrónomo Universidad Politécnica de Madrid Qué es un motor? Máquina térmica que convierte energía química (combustible) en energía

Más detalles

Esc. Exp. N 2 Puertas del Sol FISICA 5 Año Procesos termodinámicos, motores. Docente responsable: Fernando Aso

Esc. Exp. N 2 Puertas del Sol FISICA 5 Año Procesos termodinámicos, motores. Docente responsable: Fernando Aso Transformación adiabática En una transformación adiabática es sistema no intercambia calor con el medio por lo tanto Q = W + ΔU 0 = W + ΔU lo que significa que: Δ U = W La variación de energía interna

Más detalles

COMBUSTION. La bobina de baja es la encargada de cargar el capacitor del CDI y el sensor es el que determina el timing del disparo.

COMBUSTION. La bobina de baja es la encargada de cargar el capacitor del CDI y el sensor es el que determina el timing del disparo. COMBUSTION Hasta ahora hemos desarrollado los esquemas de cómo se genera una chispa, y cúal era su función. El sistema de ignición tiene como punto de partida el volante magnético, el cual consta de una

Más detalles

Este tipo de bombas presentan ciertas ventajas antes las lineales:

Este tipo de bombas presentan ciertas ventajas antes las lineales: 1. BOMBA DE INYECCIÓN ROTATIVA Sobre 1960, apareció un elemento para equipar motores de pequeña cilindrada y altos regímenes de giro: la bomba de inyección de distribuidor rotativo, en la que se presuriza

Más detalles

Procesos de Fabricación I. Guía 1 MOTORES DE COMBUSTION INTERNA I

Procesos de Fabricación I. Guía 1 MOTORES DE COMBUSTION INTERNA I Procesos de Fabricación I. Guía 1 MOTORES DE COMBUSTION INTERNA I Tema: OPERACIÓN DEL MOTOR DE 4 TIEMPOS DIESEL. Contenidos El Motor encendido por compresión, partes del motor, descripción del ciclo Diesel.

Más detalles

INDICE: Introducción 2 Motores Hidráulicos..3 Motores Neumáticos.4 Cibergráfica.8 Conclusiones..8

INDICE: Introducción 2 Motores Hidráulicos..3 Motores Neumáticos.4 Cibergráfica.8 Conclusiones..8 INDICE: Introducción 2 Motores Hidráulicos..3 Motores Neumáticos.4 Cibergráfica.8 Conclusiones..8 INTRODUCCION: A continuación se enuncian los motores hidráulicos y neumáticos conocidos así como sus principales

Más detalles

DEFINICIÓN. CLASIFICACIÓN

DEFINICIÓN. CLASIFICACIÓN MÁQUINAS TÉRMICAS DEFINICIÓN. CLASIFICACIÓN Una máquina térmica es un dispositivo que trabaja de forma cíclica o de forma continua para producir trabajo mientras se le da y cede calor, aprovechando las

Más detalles

Motores: MF0132_2. Duración: 260 horas. Modalidad: online. Contenidos

Motores: MF0132_2. Duración: 260 horas. Modalidad: online. Contenidos Motores: MF0132_2 Duración: 260 horas. Modalidad: online Contenidos 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabaj 2. El trabajo y la salud 3. Los riesgos profesionales 4. Factores de riesgo

Más detalles

GUIÓN PRÁCTICA 1 DE TURBOALIMENTACIÓN: ARQUITECTURA DE GRUPOS TURBO

GUIÓN PRÁCTICA 1 DE TURBOALIMENTACIÓN: ARQUITECTURA DE GRUPOS TURBO UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS GRUPO ITEA GUIÓN PRÁCTICA 1 DE TURBOALIMENTACIÓN: ARQUITECTURA DE GRUPOS TURBO Autores: C. Vereda, A. Lecuona. 1. INTRODUCCIÓN

Más detalles

PROBLEMAS DE MOTORES TÉRMICOS

PROBLEMAS DE MOTORES TÉRMICOS PROBLEMAS DE MOTORES TÉRMICOS 1. Según los datos del fabricante, el motor de un coche tiene las siguientes características: Número de cilindros: 4 Calibre: 86 mm Carrera: 86 mm. Relación de compresión:

Más detalles

2. Conteste las siguientes cuestiones: a) Establezca una clasificación de los motores térmicos b) Defina el concepto de par motor

2. Conteste las siguientes cuestiones: a) Establezca una clasificación de los motores térmicos b) Defina el concepto de par motor 1. MÁQUINAS TÉRMICAS 1.1. MOTORES TÉRMICOS 1. Una furgoneta de 3.680 kg de masa acelera de 60 a 110 km/h en 15 s. Si el rendimiento del motor de gasolina es de un 21% y el poder calorífico de la gasolina

Más detalles

Mecanismos 2. Rotación en rotación. Poleas y engranajes Transmisión por cadena.

Mecanismos 2. Rotación en rotación. Poleas y engranajes Transmisión por cadena. Mecanismos 2. Mecanismos que transforman movimientos: Rotación en rotación. Poleas y engranajes Transmisión por cadena. Rotación en traslación y viceversa : Piñón Cremallera. Rotación en alternativo regular

Más detalles

Universidad Central Del Este U C E Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos Naturales Escuela de Ingeniería Electromecánica

Universidad Central Del Este U C E Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos Naturales Escuela de Ingeniería Electromecánica Universidad Central Del Este U C E Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos Naturales Escuela de Ingeniería Electromecánica Programa de la asignatura: IEM970 AUTOMOTORES. Total de Créditos: 3

Más detalles

MAQUINAS HIDRAULICAS Y TERMICAS Motores de Combustión Interna Alternativos Ciclos Termodinámicos

MAQUINAS HIDRAULICAS Y TERMICAS Motores de Combustión Interna Alternativos Ciclos Termodinámicos CICLOS TERMODINÁMICOS EN LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS INTRODUCCIÓN CICLO IDEAL DE AIRE CICLO TEORICO AIRE COMBUSTIBLE CICLO REAL EN MEC Y EN MEP MEDIDA DE PARÁMETROS INDICADOS Departamento

Más detalles

FUNDAMENTOS DE MOTORES. Capítulo 1: Conceptos Básicos Recopilado por M. en C. José Antonio González M.

FUNDAMENTOS DE MOTORES. Capítulo 1: Conceptos Básicos Recopilado por M. en C. José Antonio González M. FUNDAMENTOS DE MOTORES Capítulo 1: Conceptos Básicos Recopilado por M. en C. José Antonio González M. Introducción: En esta presentación se estudiarán los conceptos básicos de la combustión de combustibles,

Más detalles

FUNDAMENTOS DE MOTORES

FUNDAMENTOS DE MOTORES FUNDAMENTOS DE MOTORES Capítulo 1: Conceptos Básicos Recopilado por: M. En C. José Antonio González Moreno Introducción: En esta presentación se estudiarán los conceptos básicos de la combustión de combustibles,

Más detalles

Física y Tecnología Energética. 8 - Máquinas térmicas. Motores de Otto y Diesel.

Física y Tecnología Energética. 8 - Máquinas térmicas. Motores de Otto y Diesel. Física y Tecnología Energética 8 - Máquinas térmicas. Motores de Otto y Diesel. Máquinas térmicas y motores Convierten calor en trabajo. Eficiencia limitada por el 2º principio a

Más detalles

MOTOR DE EXPLOSIÓN DE DOS TIEMPOS (MODELISMO) E. U. DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BILBAO UPV / EHU PROYECTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA

MOTOR DE EXPLOSIÓN DE DOS TIEMPOS (MODELISMO) E. U. DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BILBAO UPV / EHU PROYECTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA eman ta zabal zazu E. U. DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BILBAO UPV / EHU PROYECTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA MOTOR DE EXPLOSIÓN DE DOS TIEMPOS (MODELISMO) 2012 / 2013 INDICE 1.- Enunciado 2 2.- Memoria

Más detalles

SISTEMA DE LUBRICACION

SISTEMA DE LUBRICACION MOTOR MOTORES 3ZZ-FE Y 4ZZ-FE MO-47 SISTEMA DE LUBRICACION El circuito de lubricación está completamente presurizado y el aceite pasa a través de un filtro. La bomba de aceite de tipo engranaje cicloide

Más detalles

UF1214: Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos

UF1214: Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos UF1214: Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos Elaborado por: Miguel Ángel San Emeterio Conde Edición: 6.0 EDITORIAL ELEARNING S.L. ISBN: 978-84-16492-50-3 No está permitida la reproducción

Más detalles

En esta transparencia se muestra el módulo colector de escape de un motor EA288. El módulo incorpora el colector de escape y el turbocompresor.

En esta transparencia se muestra el módulo colector de escape de un motor EA288. El módulo incorpora el colector de escape y el turbocompresor. 1 2 Con un turbocompresor se pretende conseguir pares intensos y con ellos unas potencias superiores del motor. Esto se logra comprimiendo el aire aspirado. Con la mayor densidad puede ingresar una mayor

Más detalles

Termodinámica de los compresores de gas. Termodinámica Técnica II Emilio Rivera Chávez Septiembre agosto 2009

Termodinámica de los compresores de gas. Termodinámica Técnica II Emilio Rivera Chávez Septiembre agosto 2009 Termodinámica de los compresores de gas Termodinámica Técnica II Emilio Rivera Chávez Septiembre 2007 - agosto 2009 Que es un Compresor de Gas? What is a Gas Compressor? Un compresor de gas es un dispositivo

Más detalles

INGENIERÍA ENERGÉTICA. Tema 5. Motores y Turbinas para el Transporte

INGENIERÍA ENERGÉTICA. Tema 5. Motores y Turbinas para el Transporte INGENIERÍA ENERGÉTICA BLOQUE I. COMBUSTIBLES CONVENCIONALES Tema 5. Motores y Turbinas para el Transporte 1. Introducción 2. Motores de combustión interna alternativos 3. Turbinas de gas Grado en Ingeniería

Más detalles

FUNDAMENTOS DE MOTORES. Capítulo 1: Conceptos Básicos Recopilado por M. en C. José Antonio González M.

FUNDAMENTOS DE MOTORES. Capítulo 1: Conceptos Básicos Recopilado por M. en C. José Antonio González M. FUNDAMENTOS DE MOTORES Capítulo 1: Conceptos Básicos Recopilado por M. en C. José Antonio González M. Introducción: En esta presentación se estudiarán los conceptos básicos de la combustión de combustibles,

Más detalles

PROBLEMAS DE MÁQUINAS. SELECTIVIDAD

PROBLEMAS DE MÁQUINAS. SELECTIVIDAD PROBLEMAS DE MÁQUINAS. SELECTIVIDAD 77.- El eje de salida de una máquina está girando a 2500 r.p.m. y se obtiene un par de 180 N m. Si el consumo horario de la máquina es de 0,5 10 6 KJ. Se pide: a) Determinar

Más detalles

SÍLABO. : MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA : Obligatorio : Ingeniería Mecánica y Eléctrica : IM 0805

SÍLABO. : MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA : Obligatorio : Ingeniería Mecánica y Eléctrica : IM 0805 SÍLABO I. DATOS GENERALES: 1.- Nombre de la Asignatura 2.- Carácter 3.- Carrera Profesional 4.- Código 5.- Semestre Académico 6.- Ciclo Académico 7.- Horas de Clase 8.- Créditos 9.- Pre Requisito : MOTORES

Más detalles

AUIN 1314 motor G20. Motores Oleohidráulicos (Hidraulicos) Contingut

AUIN 1314 motor G20. Motores Oleohidráulicos (Hidraulicos) Contingut Contingut 1 Motores Oleohidráulicos (Hidraulicos) 1.1 Principio básico de funcionamiento 1.2 Tipos de motores hidráulicos 1.2.1 Motores de engranajes y paletas 1.2.2 Motores GeRotor 1.2.3 Motores de pistones

Más detalles

Rendimiento Mecánico de motor Honda C-105 Biz

Rendimiento Mecánico de motor Honda C-105 Biz UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Facultad Ingeniería Rendimiento Mecánico de motor Honda C-105 Biz Proyecto de Motores Integrantes: Escapa Juan Pedro Nº 54927/6 Fontenla Nicolás Nº 57213/0 Idiarte Luis

Más detalles

TEMA 5: MÁQUINAS TÉRMICAS

TEMA 5: MÁQUINAS TÉRMICAS TEMA 5: MÁQUINAS TÉRMICAS 1.- MÁQUINAS TÉRMICAS 2.- CICLO DE CARNOT 3.- CICLO RANKINE: MÁQUINAS DE VAPOR 4.- CICLO BRAYTON: TURBINAS DE GAS 5.- MOTORES DE CUATRO TIEMPOS 6.- MOTORES DE DOS TIEMPOS 7.-

Más detalles

Motor diesel OM 660/1. Descripción del motor. Motor turbodiesel

Motor diesel OM 660/1. Descripción del motor. Motor turbodiesel Motor turbodiesel Para la introducción en el mercado del modelo 451 se ofrece una variante con motor turbodiesel (OM660/1). El OM660/1 es un perfeccionamiento del OM660 de la serie predecesora, modelo

Más detalles

UNIDAD No 2. Bomba de inyección lineal: Bombas inyectoras lineales

UNIDAD No 2. Bomba de inyección lineal: Bombas inyectoras lineales UNIDAD No 2 Bomba de inyección lineal: En los motores Diesel existen dos tipos de bombas de inyección de combustible, éstas son las lineales y las rotativas; las lineales se utilizan frecuentemente en

Más detalles

Una máquina es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que es capaz de realizar un trabajo o aplicar una fuerza.

Una máquina es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que es capaz de realizar un trabajo o aplicar una fuerza. Una máquina es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que es capaz de realizar un trabajo o aplicar una fuerza. Los elementos que constituyen las máquinas se llaman mecanismos. Las palancas

Más detalles

Curso Practico para Mecánicos: Estudio del Motor

Curso Practico para Mecánicos: Estudio del Motor Curso Practico para Mecánicos: Estudio del Motor TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Curso Practico para Mecánicos: Estudio del Motor

Más detalles