Puissance spécifique au freinage Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Puissance spécifique au freinage = Puissance de freinage par cylindre et par course/Zone de piston
Bsp = W⋅b/Ap
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Puissance spécifique au freinage - (Mesuré en Watt) - La puissance spécifique au freinage est définie comme la puissance utilisée pour effectuer un travail sur le piston par cylindre et par cycle.
Puissance de freinage par cylindre et par course - (Mesuré en Watt) - La puissance de freinage par cylindre et par course est définie comme la puissance de freinage partielle utilisée pour déplacer le piston pendant n'importe quelle course en considérant un seul cylindre.
Zone de piston - (Mesuré en Mètre carré) - La surface du piston est la valeur de la surface du piston dans une pompe à piston.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Puissance de freinage par cylindre et par course: 4000 Watt --> 4000 Watt Aucune conversion requise
Zone de piston: 0.05 Mètre carré --> 0.05 Mètre carré Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Bsp = W⋅b/Ap --> 4000/0.05
Évaluer ... ...
Bsp = 80000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
80000 Watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
80000 Watt <-- Puissance spécifique au freinage
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Adnan Syed
Université des sciences appliquées de Ramaiah (RUAS), Bangalore
Adnan Syed a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Kartikay Pandit
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Kartikay Pandit a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

25 Dynamique du moteur Calculatrices

Coefficient de transfert de chaleur global du moteur IC
​ Aller Coefficient de transfert de chaleur global = 1/((1/Coefficient de transfert de chaleur côté gaz)+(Épaisseur de la paroi du moteur/Conductivité thermique du matériau)+(1/Coefficient de transfert de chaleur côté liquide de refroidissement))
Taux de transfert de chaleur par convection entre la paroi du moteur et le liquide de refroidissement
​ Aller Taux de transfert de chaleur par convection = Coefficient de transfert de chaleur par convection*Surface du mur du moteur*(Température de surface de la paroi du moteur-Température du liquide de refroidissement)
Transfert de chaleur à travers la paroi du moteur compte tenu du coefficient de transfert de chaleur global
​ Aller Transfert de chaleur à travers la paroi du moteur = Coefficient de transfert de chaleur global*Surface du mur du moteur*(Température côté gaz-Température côté liquide de refroidissement)
Indice de Mach de soupape d'admission
​ Aller Indice de Mach = ((Diamètre du cylindre/Diamètre de la soupape d'admission)^2)*((Vitesse moyenne du piston)/(Coefficient de débit*Vitesse du son))
Puissance de freinage donnée Pression effective moyenne
​ Aller Puissance de freinage = (Pression effective moyenne des freins*Longueur de course*Aire de section transversale*(La vitesse du moteur))
Numéro de Beale
​ Aller Numéro de Beale = Puissance du moteur/(Pression moyenne du gaz*Volume balayé par le piston*Fréquence du moteur)
Efficacité thermique du frein en fonction de la puissance de freinage
​ Aller Efficacité thermique des freins = (Puissance de freinage/(Masse de carburant fournie par seconde*Pouvoir calorifique du carburant))*100
Cylindrée du moteur compte tenu du nombre de cylindres
​ Aller Cylindrée du moteur = Alésage du moteur*Alésage du moteur*Longueur de course*0.7854*Nombre de cylindres
Efficacité thermique indiquée donnée Puissance indiquée
​ Aller Efficacité thermique indiquée = ((Puissance indiquée)/(Masse de carburant fournie par seconde*Pouvoir calorifique du carburant))*100
Taux de refroidissement du moteur
​ Aller Taux de refroidissement = Constante pour le taux de refroidissement*(Température du moteur-Température environnante du moteur)
Temps de refroidissement du moteur
​ Aller Temps nécessaire pour refroidir le moteur = (Température du moteur-Température finale du moteur)/Taux de refroidissement
Régime moteur
​ Aller Régime moteur = (Vitesse du véhicule en mph*Rapport de démultiplication de la transmission*336)/Diamètre du pneu
Consommation de carburant spécifique aux freins
​ Aller Consommation de carburant spécifique aux freins = Consommation de carburant dans le moteur IC/Puissance de freinage
Consommation de carburant spécifique indiquée
​ Aller Consommation de carburant spécifique indiquée = Consommation de carburant dans le moteur IC/Puissance indiquée
Volume balayé
​ Aller Volume balayé = (((pi/4)*Diamètre intérieur du cylindre^2)*Longueur de course)
Énergie cinétique stockée dans le volant du moteur à combustion
​ Aller Énergie cinétique stockée dans le volant = (Moment d'inertie du volant*(Vitesse angulaire du volant^2))/2
Efficacité thermique indiquée en fonction de l'efficacité relative
​ Aller Efficacité thermique indiquée = (Efficacité relative*Efficacité des normes aériennes)/100
Efficacité relative
​ Aller Efficacité relative = (Efficacité thermique indiquée/Efficacité des normes aériennes)*100
Puissance de sortie spécifique
​ Aller Puissance de sortie spécifique = Puissance de freinage/Aire de section transversale
Puissance de freinage donnée Rendement mécanique
​ Aller Puissance de freinage = (Efficacité mécanique/100)*Puissance indiquée
Puissance indiquée Rendement mécanique donné
​ Aller Puissance indiquée = Puissance de freinage/(Efficacité mécanique/100)
Efficacité mécanique du moteur IC
​ Aller Efficacité mécanique = (Puissance de freinage/Puissance indiquée)*100
Vitesse moyenne des pistons
​ Aller Vitesse moyenne du piston = 2*Longueur de course*La vitesse du moteur
Puissance de frottement
​ Aller Puissance de friction = Puissance indiquée-Puissance de freinage
Couple maximal du moteur
​ Aller Couple maximal du moteur = Cylindrée du moteur*1.25

Puissance spécifique au freinage Formule

Puissance spécifique au freinage = Puissance de freinage par cylindre et par course/Zone de piston
Bsp = W⋅b/Ap
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