ओटो चक्र में शामिल सैद्धांतिक प्रक्रियाएं क्या हैं?
आइसेंट्रोपिक संपीड़न (1-2): वायु-ईंधन मिश्रण को बिना ऊष्मा स्थानांतरण के सिलेंडर में संपीड़ित किया जाता है, जिससे दबाव और तापमान बढ़ता है। निरंतर आयतन ऊष्मा योग (2-3): स्पार्क इग्निशन के कारण वायु-ईंधन मिश्रण स्थिर आयतन पर तेजी से जलता है, जिससे तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। आइसेंट्रोपिक विस्तार (3-4): गर्म, उच्च दबाव वाली गैस सिलेंडर में फैलती है, जिससे पिस्टन पर काम होता है। निरंतर दबाव ऊष्मा अस्वीकृति (4-1): निरंतर दबाव पर सिलेंडर से ऊष्मा हटाई जाती है, जिससे तापमान और दबाव कम होकर वापस अपने शुरुआती बिंदु पर आ जाता है।
ओटो साइकिल की तापीय क्षमता की गणना कैसे करें?
ओटो साइकिल की तापीय क्षमता के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया संक्षिप्तीकरण अनुपात (r), संपीड़न अनुपात से तात्पर्य है कि इग्निशन से पहले सिलेंडर में हवा-ईंधन मिश्रण को कितना निचोड़ा जाता है। यह अनिवार्य रूप से BDC से TDC पर सिलेंडर के आयतन के बीच का अनुपात है। के रूप में & ताप क्षमता अनुपात (γ), ताप क्षमता अनुपात या, रुद्धोष्म सूचकांक स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा तथा स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा की तुलना में परिणामी तापमान वृद्धि के बीच संबंध को मापता है। के रूप में डालें। कृपया ओटो साइकिल की तापीय क्षमता गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।
ओटो साइकिल की तापीय क्षमता गणना
ओटो साइकिल की तापीय क्षमता कैलकुलेटर, ओटो चक्र की ऊष्मीय दक्षता की गणना करने के लिए Thermal Efficiency of Otto Cycle = 1-1/संक्षिप्तीकरण अनुपात^(ताप क्षमता अनुपात-1) का उपयोग करता है। ओटो साइकिल की तापीय क्षमता εo को ओटो साइकिल की थर्मल दक्षता मापती है कि पेट्रोल इंजन ईंधन से ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में कितनी कुशलता से परिवर्तित करता है। यह जलते हुए ईंधन से ऊष्मा को क्रैंकशाफ्ट पर उपयोगी कार्य आउटपुट में परिवर्तित करने की प्रभावशीलता को दर्शाता है। इस दक्षता को अधिकतम करके, पेट्रोल इंजन बेहतर प्रदर्शन और ईंधन अर्थव्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ ओटो साइकिल की तापीय क्षमता गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.698291 = 1-1/20^(1.4-1). आप और अधिक ओटो साइकिल की तापीय क्षमता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -