Formula Efficienza termica del doppio ciclo

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L'efficienza termica del doppio ciclo rappresenta l'efficacia del doppio motore. Viene misurato confrontando la quantità di lavoro svolto attraverso il sistema con il calore fornito al sistema. Controlla FAQs
εd=100(1-1rγ-1(Rprcγ-1Rp-1+Rpγ(rc-1)))
εd - Efficienza termica del doppio ciclo?r - Rapporto di compressione?γ - Rapporto capacità termica?Rp - Rapporto di pressione nel ciclo doppio?rc - Rapporto di interruzione?

Esempio di Efficienza termica del doppio ciclo

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Efficienza termica del doppio ciclo con Valori.

Ecco come appare l'equazione Efficienza termica del doppio ciclo con unità.

Ecco come appare l'equazione Efficienza termica del doppio ciclo.

66.6046Edit=100(1-120Edit1.4Edit-1(3.35Edit1.95Edit1.4Edit-13.35Edit-1+3.35Edit1.4Edit(1.95Edit-1)))
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Efficienza termica del doppio ciclo Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Efficienza termica del doppio ciclo?

Primo passo Considera la formula
εd=100(1-1rγ-1(Rprcγ-1Rp-1+Rpγ(rc-1)))
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
εd=100(1-1201.4-1(3.351.951.4-13.35-1+3.351.4(1.95-1)))
Passo successivo Preparati a valutare
εd=100(1-1201.4-1(3.351.951.4-13.35-1+3.351.4(1.95-1)))
Passo successivo Valutare
εd=66.6046251914744
Ultimo passo Risposta arrotondata
εd=66.6046

Efficienza termica del doppio ciclo Formula Elementi

Variabili
Efficienza termica del doppio ciclo
L'efficienza termica del doppio ciclo rappresenta l'efficacia del doppio motore. Viene misurato confrontando la quantità di lavoro svolto attraverso il sistema con il calore fornito al sistema.
Simbolo: εd
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere inferiore a 100.
Rapporto di compressione
Il rapporto di compressione si riferisce a quanto la miscela aria-carburante viene compressa nel cilindro prima dell'accensione. È essenzialmente il rapporto tra il volume del cilindro al PMI e al PMS.
Simbolo: r
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Rapporto capacità termica
Il rapporto di capacità termica o indice adiabatico quantifica la relazione tra il calore aggiunto a pressione costante e il conseguente aumento di temperatura rispetto al calore aggiunto a volume costante.
Simbolo: γ
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Rapporto di pressione nel ciclo doppio
Il rapporto di pressione nel doppio ciclo è il rapporto tra la pressione massima durante la combustione e la pressione minima alla fine dello scarico, riflettendo le caratteristiche di compressione ed espansione del ciclo.
Simbolo: Rp
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Rapporto di interruzione
Il rapporto di cut-off è il rapporto tra il volume del cilindro all'inizio della corsa di compressione e il volume alla fine della corsa di espansione. È una misura della compressione della carica da parte del pistone prima dell'accensione.
Simbolo: rc
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Altre formule nella categoria Cicli standard dell'aria

​va Pressione effettiva media nel ciclo Otto
PO=P1r((rγ-1-1)(rp-1)(r-1)(γ-1))
​va Pressione effettiva media nel ciclo diesel
PD=P1γrγ(rc-1)-r(rcγ-1)(γ-1)(r-1)
​va Pressione effettiva media nel doppio ciclo
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​va Output di lavoro per Ciclo Otto
Wo=P1V1(rp-1)(rγ-1-1)γ-1

Come valutare Efficienza termica del doppio ciclo?

Il valutatore Efficienza termica del doppio ciclo utilizza Thermal Efficiency of Dual Cycle = 100*(1-1/(Rapporto di compressione^(Rapporto capacità termica-1))*((Rapporto di pressione nel ciclo doppio*Rapporto di interruzione^Rapporto capacità termica-1)/(Rapporto di pressione nel ciclo doppio-1+Rapporto di pressione nel ciclo doppio*Rapporto capacità termica*(Rapporto di interruzione-1)))) per valutare Efficienza termica del doppio ciclo, L'efficienza termica del doppio ciclo si riferisce alla capacità di convertire in modo efficiente l'energia termica derivante dalla combustione del carburante in una produzione di lavoro utilizzabile del motore a doppio ciclo. Mira a combinare i vantaggi dei cicli Diesel e Otto, ottenendo potenzialmente una migliore efficienza complessiva in determinate condizioni operative. Efficienza termica del doppio ciclo è indicato dal simbolo εd.

Come valutare Efficienza termica del doppio ciclo utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Efficienza termica del doppio ciclo, inserisci Rapporto di compressione (r), Rapporto capacità termica (γ), Rapporto di pressione nel ciclo doppio (Rp) & Rapporto di interruzione (rc) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Efficienza termica del doppio ciclo

Qual è la formula per trovare Efficienza termica del doppio ciclo?
La formula di Efficienza termica del doppio ciclo è espressa come Thermal Efficiency of Dual Cycle = 100*(1-1/(Rapporto di compressione^(Rapporto capacità termica-1))*((Rapporto di pressione nel ciclo doppio*Rapporto di interruzione^Rapporto capacità termica-1)/(Rapporto di pressione nel ciclo doppio-1+Rapporto di pressione nel ciclo doppio*Rapporto capacità termica*(Rapporto di interruzione-1)))). Ecco un esempio: 66.60463 = 100*(1-1/(20^(1.4-1))*((3.35*1.95^1.4-1)/(3.35-1+3.35*1.4*(1.95-1)))).
Come calcolare Efficienza termica del doppio ciclo?
Con Rapporto di compressione (r), Rapporto capacità termica (γ), Rapporto di pressione nel ciclo doppio (Rp) & Rapporto di interruzione (rc) possiamo trovare Efficienza termica del doppio ciclo utilizzando la formula - Thermal Efficiency of Dual Cycle = 100*(1-1/(Rapporto di compressione^(Rapporto capacità termica-1))*((Rapporto di pressione nel ciclo doppio*Rapporto di interruzione^Rapporto capacità termica-1)/(Rapporto di pressione nel ciclo doppio-1+Rapporto di pressione nel ciclo doppio*Rapporto capacità termica*(Rapporto di interruzione-1)))).
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