Turbolenza. L= scala integrale delle lunghezze = vortici di dimensione maggiore (3-5 mm, valvole, alessaggio, corsa)
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- Aldo Sarti
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1 Turbolenza L= scala integrale delle lunghezze = vortici di dimensione maggiore (3-5 mm, valvole, alessaggio, corsa) T l= scala integrale dei tempi = tempo medio di vita dei vortici di dimensione massima; η= microscala delle lunghezze di Kolmogorov, = vortici di dimensione minima (0,01-0,03 mm, velocità di dissipazione dell energia cinetica e viscosità cinematica del fluido)
2 Dispersione ciclica
3 Moto di swirl a) Valvola schermata b) Condotto orientato c) Condotto elicoidale
4 Valvola schermata semplicità elevate perdite di carico riduce la luce di efflusso aumenta il peso delle valvole richiede artifici per impedire la rotazione della valvola
5 Valvola schermata
6 Condotto orientato Semplicità Elevati swirl alle grandi alzate Poco efficaci alle piccole alzate Bassi C f alle grandi alzate
7 Condotto elicoidale Elevati swirl anche alle basse alzate Complessità
8 Misura dello swirl 1,75 D R S = ω S D/v is = rapporto di swirl N S = 8M S v is /G a D = numero di swirl
9 Moto di tumble
10 Misura del tumble R T = ω T D/v is = rapporto di tumble N S = 8M T v is /G a D = numero di tumble
11 Moto di squish
12 Combustione
13 Combustione
14 Combustione AC
15 Anticipo all accensione
16 Combustione AC
17 Camere di combustione a) Emisferica b) A cuneo c) A tazza d) A tetto
18 Combustione AC
19 Combustioni anomale
20 Combustione Diesel
21 Combustione Diesel
22 Precamera
23 Cicli standard Emissioni inquinanti legate alle condizioni di funzionamento cicli di prova unificati che prevedono l'impiego delle autovetture in condizioni tali da simulare le effettive condizioni di marcia
24 Banco a rulli (simulare inerzia, resistenze di rotolamento ed aerodinamiche) Gas di scarico prelevati per mezzo di una pompa volumetrica e miscelati con aria prelevata dall ambiente
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26 Strumento non dispersivo a RI
27 Strumento a ionizzazione di fiamma Strumento a chemiluminescenza
28 Reattori termici: percorso tortuoso, aria secondaria, coibentato, a ridosso della VS. Ts= C T CO =800 C; T HC =600 C (50 ms) Imbrattamento, difficoltà ai carichi parziali, pericolo di surriscaldamento ai carichi elevati Reattori riducenti catalitici: sostanze in grado di accelerare le reazioni chimiche senza prendervi parte direttamente; aria secondaria T CO =T HC =300 C Reattori ossidanti catalitici: sostanze in grado di accelerare le reazioni chimiche senza prendervi parte direttamente; aria secondaria T CO =T HC =300 C Reattori catalitici trivalenti
29 Reattori catalitici trivalenti: supporto di tipo ceramico strato di ossido di alluminio poroso (superficie attiva aumentata di 7000 volte!!) su cui viene depositato il catalizzatore (1-2 g/dm 3 ) platino, palladio (Pt, Pd) per CO e HC rodio (Rh) per NO x carburanti non etilati campo di temperature C Efficienza alta solo per α α st 300 C = Temperatura di light-off prima sezione immediatamente a valle dello scarico preriscaldati elettricamente (3-4 cv) bruciatore ausiliario 2CO + O 2 = 2CO 2 2C x H y + (2x+y/2) O 2 = 2xCO 2 + yh 2 O 2NO+2CO = N 2 +2CO 2
30 Washcoat Allumina di transizione (γ Al2O3) trattata con ossido di Cerio Ossido di cerio (10-30 %) immagazzinare e trasferire ossigeno (compensare carenze con miscela ricca ed eccessi con miscela povera )
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32 Trappola wall-flow a supporto ceramico Filtro non-blocking
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