Piston Engines Lesson 4 #ATPL

salute_thesky
13 Aug 202411:32

Summary

TLDREl guion trata sobre la relación entre aire y gasolina en motores de combustión interna, destacando que la combustión completa ocurre con una proporción de aire a gasolina de 14.7:1, conocida como la relación estociométrica. Sin embargo, para evitar detonaciones y mejorar el rendimiento, se utiliza una mezcla ligeramente más rica. La mezcla se ajusta según la velocidad del motor y la salida de potencia, siendo más rica durante el arranque y el funcionamiento lento, y más débil para vuelo económico. También se menciona la importancia de la regulación de la mezcla en función de la altitud y la utilización de instrumentos como el medidor de temperatura de gases de escape para ajustar la mezcla adecuada.

Takeaways

  • 🔥 La mezcla de aire y vapor de gasolina se quema en proporciones que varían entre 8:1 y 30:1.
  • ⚖️ La relación de aire a gasolina de 14.7:1 es conocida como la relación estociométrica o químicamente correcta, donde ocurre la combustión completa.
  • 🚫 La mezcla químicamente correcta no siempre produce los mejores resultados en un motor de pistón debido al riesgo de detonación.
  • 💨 En sistemas de inducción de carburador, la mezcla y distribución de los partículas de aire y combustible no es perfecta, lo que puede afectar el rendimiento.
  • 🌡️ Al correr el motor con una mezcla más rica, no se pierde mucho poder ya que el exceso de combustible solo reduce levemente la eficiencia volumétrica del motor.
  • 💨 Al correr el motor con una mezcla más débil, la reducción de potencia es significativamente mayor ya que parte del oxígeno inspirado no se utiliza.
  • 🛫 Es común correr motores de aviones con carburadores en una mezcla un poco más rica que la químicamente correcta para garantizar un rendimiento óptimo.
  • 📉 La consumo específico de combustible disminuye a medida que la mezcla se enfraquece por debajo de 15:1, lo que es útil para vuelos de巡航.
  • 🔥 Las mezclas muy débiles pueden causar sobrecalentamiento y estragos en los componentes del motor, como la válvula de escape.
  • 📊 Las necesidades de la mezcla varían con la velocidad del motor y la salida de potencia, lo que se refleja en las curvas de mezcla de aire-combustible típicas.

Q & A

  • ¿Cuál es la proporción de aire a gasolina que se considera rica y en qué casos se utiliza?

    -La proporción de aire a gasolina que se considera rica es de 8 a 1, y se utiliza en algunos motores de automóviles que funcionan con combustión deficiente.

  • ¿Cuál es la proporción de aire a gasolina conocida como la relación estociométrica y por qué es importante?

    -La proporción de aire a gasolina conocida como la relación estociométrica es de 14.7 a 1 por peso. Es importante porque en esta proporción, todo el oxígeno en la carga se combina con todo el hidrógeno y carbono durante la combustión.

  • ¿Por qué no se utiliza la mezcla químicamente correcta en motores de pistón para obtener los mejores resultados?

    -La mezcla químicamente correcta no da los mejores resultados en motores de pistón porque la temperatura de combustión es tan alta que puede causar detonaciones y perder potencia.

  • ¿Cómo afecta una mezcla ligeramente rica el rendimiento del motor en comparación con una mezcla más débil?

    -Una mezcla ligeramente rica no afecta mucho el rendimiento del motor, ya que todo el oxígeno todavía se consume y el exceso de combustible simplemente reduce ligeramente la eficiencia volumétrica del motor. En cambio, una mezcla débil reduce rápidamente el poder ya que parte del oxígeno inspirado no se utiliza.

  • ¿Por qué es común correr motores de aeronaves con carburadores con una mezcla ligeramente rica en comparación con la mezcla químicamente correcta?

    -Es común correr motores de aeronaves con carburadores con una mezcla ligeramente rica, alrededor de 12.5 a 1, para asegurarse de que ningún cilindro funcione con una potencia severamente reducida debido a una mezcla demasiado débil.

  • ¿Cómo se ven afectados el rendimiento y el consumo de combustible cuando se utiliza una mezcla más débil que la relación estociométrica?

    -Cuando se utiliza una mezcla más débil que la relación estociométrica, el rendimiento disminuye debido a que la combustión es más lenta y se quema a una temperatura más baja. Sin embargo, el consumo específico de combustible disminuye ya que la eficiencia aumenta debido a la combustión más fría y la disminución en la ocurrencia de detonaciones.

  • ¿Qué sucede con los gases de escape cuando se utiliza una mezcla extremadamente débil?

    -Con mezclas extremadamente débiles, los gases todavía pueden estar quemando cuando se abre la válvula de escape, exponiendo la válvula a altas temperaturas que pueden causar fracturas o deformaciones. Además, el calor de los gases de escape que permanecen en el cilindro puede causar retonos en el sistema de admisión.

  • ¿Cómo varía el requerimiento de mezcla de aire-combustible según la velocidad del motor y la salida de potencia?

    -El requerimiento de mezcla de aire-combustible es dependiente de la velocidad del motor y la salida de potencia. Se requiere una mezcla rica para arranque y funcionamiento lento, mientras que para vuelo de crucero se puede utilizar una mezcla más económica.

  • ¿Cómo se puede mantener la mezcla correcta en un motor de aeronave que opera a diferentes altitudes?

    -Para operar eficientemente un motor de aeronave a diferentes altitudes, es necesario tener algún método de definir y regular la intensidad de la mezcla. Se pueden utilizar métodos basados en el cambio en la velocidad del motor o en la lectura de la temperatura de los gases de escape.

  • ¿Qué indica el sistema de temperatura de los gases de escape y cómo se utiliza para ajustar la mezcla de aire-combustible?

    -El sistema de temperatura de los gases de escape utiliza una termocupla colocada en el tubo de escape del cilindro más caliente, que produce una tensión directamente proporcional a su temperatura. Al ajustar la mezcla hacia la posición más débil, la temperatura alcanzará un pico en la relación de 15:1. Luego, se debe ajustar la mezcla hacia la posición rica para disminuir la temperatura de los gases de escape, buscando la configuración que el manual de vuelo especifique como ajuste adecuado.

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