Verbrennungseffizienz Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Verbrennungseffizienz = Durch Verbrennung pro Zyklus hinzugefügte Wärme/(Hinzugefügte Kraftstoffmasse pro Zyklus*Heizwert des Brennstoffes)
ηc = Qin/(mf*QHV)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Verbrennungseffizienz - Der Verbrennungswirkungsgrad wird definiert als das Verhältnis der tatsächlichen Wärmezufuhr zur theoretischen Wärmezufuhr im Motorzylinder.
Durch Verbrennung pro Zyklus hinzugefügte Wärme - (Gemessen in Joule pro Kilogramm) - Die durch Verbrennung pro Zyklus zugeführte Wärme ist definiert als die Menge an Wärmeenergie, die bei der Verbrennung des Kraftstoffs in einem Arbeitszyklus freigesetzt wird.
Hinzugefügte Kraftstoffmasse pro Zyklus - Die pro Zyklus hinzugefügte Kraftstoffmasse wird als der Kraftstoff definiert, der in einem Zyklus verbrennbar wird.
Heizwert des Brennstoffes - (Gemessen in Joule pro Kilogramm) - Der Heizwert des Brennstoffs wird als chemische Energie pro Masseneinheit des Brennstoffs definiert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Durch Verbrennung pro Zyklus hinzugefügte Wärme: 150 Kilojoule pro Kilogramm --> 150000 Joule pro Kilogramm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Hinzugefügte Kraftstoffmasse pro Zyklus: 0.005 --> Keine Konvertierung erforderlich
Heizwert des Brennstoffes: 50000 Kilojoule pro Kilogramm --> 50000000 Joule pro Kilogramm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ηc = Qin/(mf*QHV) --> 150000/(0.005*50000000)
Auswerten ... ...
ηc = 0.6
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.6 <-- Verbrennungseffizienz
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Syed Adnan
Ramaiah Fachhochschule (RUAS), Bangalore
Syed Adnan hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Kartikay Pandit
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Kartikay Pandit hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

24 Für 4-Takt-Motor Taschenrechner

Volumetrischer Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors
​ Gehen Volumetrischer Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors = (Luftmassenstrom*Kurbelwellenumdrehungen pro Arbeitstakt)/(Luftdichte am Einlass*Theoretisches Volumen des Motors*Motordrehzahl)
Wärmeleitungsrate der Motorwand
​ Gehen Wärmeleitungsrate der Motorwand = ((Wärmeleitfähigkeit des Materials)*Oberfläche der Motorwand*Temperaturunterschied an der Motorwand)/Dicke der Motorwand
Angegebene Leistung des Viertaktmotors
​ Gehen Indizierte Leistung = (Anzahl der Zylinder*Mittlerer effektiver Druck*Strichlänge*Querschnittsfläche*(Motordrehzahl))/(2)
Bremsleistung gemessen mit Dynamometer
​ Gehen Bremskraft = (pi*Riemenscheibendurchmesser*(Motordrehzahl*60)*(Eigengewicht-Ablesung der Federwaage))/60
Effizienz der Kraftstoffumwandlung
​ Gehen Kraftstoffumwandlungseffizienz = Pro Zyklus im Verbrennungsmotor geleistete Arbeit/(Hinzugefügte Kraftstoffmasse pro Zyklus*Heizwert des Brennstoffes)
Verbrennungseffizienz
​ Gehen Verbrennungseffizienz = Durch Verbrennung pro Zyklus hinzugefügte Wärme/(Hinzugefügte Kraftstoffmasse pro Zyklus*Heizwert des Brennstoffes)
Volumetrischer Wirkungsgrad für 4S-Motoren
​ Gehen Volumetrischer Wirkungsgrad = ((2*Luftmassenstrom)/(Luftdichte am Einlass*Hubraum*(Motordrehzahl)))*100
Bmep bei gegebenem Motordrehmoment
​ Gehen Mittlerer effektiver Bremsdruck = (2*pi*Motordrehmoment*Motordrehzahl)/Mittlere Kolbengeschwindigkeit
Verrichtete Arbeit pro Zyklus im Verbrennungsmotor
​ Gehen Pro Zyklus im Verbrennungsmotor geleistete Arbeit = (Angegebene Motorleistung*Kurbelwellenumdrehungen pro Arbeitstakt)/Motordrehzahl
Mittlerer effektiver Bremsdruck von 4S-Motoren bei gegebener Bremsleistung
​ Gehen Mittlerer effektiver Bremsdruck = (2*Bremskraft)/(Strichlänge*Querschnittsfläche*(Motordrehzahl))
Thermischer Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors
​ Gehen Thermischer Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors = Pro Zyklus im Verbrennungsmotor geleistete Arbeit/Durch Verbrennung pro Zyklus hinzugefügte Wärme
Ansaugluftmasse des Motorzylinders
​ Gehen Luftmasse am Einlass = (Luftmassenstrom*Kurbelwellenumdrehungen pro Arbeitstakt)/Motordrehzahl
Angegebener mittlerer effektiver Druck bei mechanischem Wirkungsgrad
​ Gehen Indizierter mittlerer effektiver Druck = Mittlerer effektiver Bremsdruck/Mechanischer Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors
Volumetrischer Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors bei gegebenem tatsächlichen Volumen des Motorzylinders
​ Gehen Volumetrischer Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors = Tatsächliches Ansaugluftvolumen/Theoretisches Volumen des Motors
Reibmitteldruck
​ Gehen Mittlerer effektiver Reibungsdruck = Indizierter mittlerer effektiver Druck-Mittlerer effektiver Bremsdruck
Verdrängtes Volumen im Motorzylinder
​ Gehen Verdrängtes Volumen = (Kolbenhub*pi*(Motorzylinderbohrung in Meter^2))/4
Ansaugluftdichte
​ Gehen Luftdichte am Einlass = Ansaugluftdruck/([R]*Ansauglufttemperatur)
Verhältnis Pleuellänge zu Kurbelwellenradius
​ Gehen Verhältnis Pleuellänge zu Kurbelwellenradius = Pleuellänge/Kurbelwellenradius des Motors
Verhältnis Zylinderbohrung zu Kolbenhub
​ Gehen Verhältnis Pleuellänge zu Kurbelwellenradius = Pleuellänge/Kurbelwellenradius des Motors
Wirkungsgrad der Brennstoffumwandlung bei gegebenem Wirkungsgrad der thermischen Umwandlung
​ Gehen Kraftstoffumwandlungseffizienz = Verbrennungseffizienz*Thermische Umwandlungseffizienz
Gesamtzylindervolumen des Verbrennungsmotors
​ Gehen Gesamtvolumen eines Motors = Gesamtzahl der Zylinder*Gesamtvolumen des Motorzylinders
Tatsächliches Ansaugluftvolumen pro Zylinder
​ Gehen Tatsächliches Ansaugluftvolumen = Luftmasse am Einlass/Luftdichte am Einlass
Reibungsleistung des Motors
​ Gehen Reibungsleistung des Motors = Indizierte Leistung-Bremskraft
Pferdestärken des Motors
​ Gehen Motorleistung = (Motordrehmoment*Motordrehzahl)/5252

Verbrennungseffizienz Formel

Verbrennungseffizienz = Durch Verbrennung pro Zyklus hinzugefügte Wärme/(Hinzugefügte Kraftstoffmasse pro Zyklus*Heizwert des Brennstoffes)
ηc = Qin/(mf*QHV)
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