INDICE
Manual del programa |
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MANUAL DEL programa
3- Instalación
3.1- Instalación automática
En la carpeta "Instalación" del CD-ROM abrir la carpeta:
Abrir el archivo Setup.exe y seguir las indicaciones del programa de instalación.
Nota: hay dos archivos Setup, uno con extensión .exe y otro .LST, si la configuración del sistema impide ver las extensiones, el archivo Setup.exe tiene un icono característico de instalaciones y es de mayor tamaño (aproximadamente 140 Kb).
![]() Para comenzar la instalación haga clic en el botón (subrayado en verde). Se puede cambiar el directorio donde se instalará. Una vez instalado es aconsejable reiniciar el equipo. |
Una vez instalado puede abrirse desde el menú inicio. |
3.2- Instalación manual
Nota: con la instalación manual puede ocurrir, dependiendo de los programas instalado en el PC, que no se pueda acceder a la base de datos desde el programa. Las demás funciones del programa funcionaran correctamente. |
4- Cálculos de ciclos
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Fr: Cuando la mezcla es rica en combustible es > 1. Lambda: es el inverso de Fr. ![]() |
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![]() Opciones comunes al ciclo Otto, Diesel y Mixto: Compresión: puede ser adiabática con gamma medio, politrópica o pude hacer que gamma varíe cada incremento de volumen. Expansión: Ídem de la compresión. Propiedades del aire en el PMI (final admisión): En sus campos debe indicarse la temperatura y presión del aire en el interior del cilindro al terminar la admisión (por defecto toma los del ambiente). Opciones del ciclo Mixto: Podemos elegir entre indicar la presión máxima en el interior del motor o indicar las proporciones de combustión a volumen y presión constante. |
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5- Barra de menú |
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6- Herramientas adicionales |
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![]() Los resultados se pueden imprimir o guardar como archivo de texto. |
7- Guardar los ciclos calculados
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Los datos y diagramas que aparecen en el los campos de datos no son modificables. |
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![]() Para ver los datos guardados como informe de texto, hacer clic en el botón "Ver informe". |
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![]() Al guardar como página Web con imágenes, se debe guardar cada ciclo en una carpeta diferente, debido a que el programa nombra las imágenes siempre igual. Las imágenes serían remplazadas si se guardan en la misma carpeta. |
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8- Abrir informes guardados |
Cuando guardamos un informe solo tenemos que darle un nombre, elegir una carpeta y opcionalmente indicar el tipo de documento (*.txt, *.rtf, *.html, etc.). De esta forma se pueden abrir, desde fuera del programa, como se abriría cualquier otro documento (generalmente haciendo doble clic en el), lo que puede resultar útil si lo guardamos en una unidad extraíble o de red y después lo queremos abrir con otro ordenador que no tenga este programa instalado. Para abrir un informe guardado anteriormente sin salir del programa: pulsar en el menú "Archivo" a continuación en "abrir informe", aparecerá una nueva pantalla y pulsaremos en uno de los dos botones "Abrir informe texto" o "Abrir informe Web", aparecerá el cuadro de diálogo "Abrir" del Sistema Operativo y elegiremos el archivo. |
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9- Ejemplos. Listados obtenidos
9.1- Ciclo mixto, expansión y compresión politrópicas
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CICLO: Mixto COMBUSTIBLE: Otros combustibles Fr = 0,714 AIRE: 0 % de humedad
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AIRE
Presión ambiente = 100 000 Pa
Temperatura ambiente = 300,00 K
Humedad relativa = 0,00 %
Presión de saturación = 3 544 Pa
Masa molecular aire = 0,028 969 kg/mol
COMBUSTIBLE
Combustible = Otros combustibles
Fórmula química: C 11,05 H 18,373 N 0,075 O 0,063 S 0,032
Porcentaje en masa : C = 86 % H = 12 % N = 0,682 % O = 0,653 % S = 0,665 %
Poder calorífico superior = 44 489 251 J/kg
Poder calorífico inferior = 41 868 001 J/kg
Calor de vaporización = 2 621 250 J/kg
Masa molecular combustible = 0,154 33 kg/mol
COMBUSTIÓN
Dosado relativo (Fr) = 0,714
Lambda = 1,401
Dosado estequiométrico (Fe) = 0,071
Poder calorífico superior (con Fe = 0,071) = 44 489 251 J/kg de combustible
Poder calorífico inferior (con Fe = 0,071) = 41 868 001 J/kg de combustible
Masa molecular de humos = 0,029 145 kg/mol
CICLO
Cilindrada = 100 c.c.
Relación de compresión = 15
Masa aire húmedo ( o seco ) = 0,000 116 kg
Masa combustible = 0,000 005 915 kg
Masa de humos = 0,000 122 kg
p1 = 100 000 Pa ( 1,00 bar ) V1 = 100 c.c. (0,861 m3 / kg ) ( 0,024 943 m3 / mol) T 1 = 300,00 K ( 26,85 ºC)
h1 = 53,83 J/mol s1 = 194,18 J/(mol·K)
p2 = 3 870 109 Pa ( 38,70 bar ) V2 = 6,67 c.c. (0,057 m3 / kg ) ( 0,001 663 m3 / mol) T 2 = 774,02 K ( 500,87 ºC)
h2 = 14 344,14 J/mol s2 = 192,168 J/(mol·K)
p3 = 7 500 000 Pa ( 75,00 bar ) V3 = 6,67 c.c. (0,057 m3 / kg ) ( 0,001 663 m3 / mol) T 3 = 1 500,00 K ( 1 226,85 ºC)
h3 = 39 780,98 J/mol s3 = 209,999 J/(mol·K)
p4 = 7 500 000 Pa ( 75,00 bar ) V4 = 10,82 c.c. (0,093 m3 / kg ) ( 0,002 7 m3 / mol) T 4 = 2 435,31 K ( 2 162,16 ºC)
h4 = 78 537,63 J/mol s4 = 231,184 J/(mol·K)
p5 = 465 614 Pa ( 4,66 bar ) V5 = 100 c.c. (0,861 m3 / kg ) ( 0,024 943 m3 / mol) T 5 = 1 396,84 K ( 1 123,69 ºC)
h5 = 37 635,70 J/mol s5 = 232,47 J/(mol·K)
PROCESO 1-2 (COMPRESIÓN)
gamma 1 = 1,350
gamma 2 = 1,350
Trabajo 1-2 = -45,1 J Trabajo molar 1-2 = - 11 260,456 J/(mol aire)
h2-h1 = 14 290,31 J/mol
PROCESO 2-3 (COMBUSTIÓN V = Cte.)
Q 2-3 = 92,758 J Q 2-3 molar = 23 136,6 J/(mol aire)
h3-h2 = 25 436,83 J/mol
PROCESO 3-4 (COMBUSTIÓN p = Cte.)
Q 3-4 = 154,893 J Q molar 3-4 = 6 1772 J/(mol aire)
Trabajo 3-4 = 31,2 Trabajo molar 3-4 = 7 782,2 J/(mol aire)
h4-h3 = 38 756,65 J/mol
PROCESO 4-5 (EXPANSIÓN ADIABÁTICA)
gamma 4 = 1,250
gamma 5 = 1,250
Trabajo 4-5 = 138,5 Trabajo molar 4-5 = 34 545,916 J/(mol aire)
h5-h4 = - 40 901,92 J/mol
CALOR IDEAL QUE APORTARÍA EL COMBUSTIBLE AL CICLO = 247,652 J 61 771,5 J / mol de aire
CALOR APORTADO AL CICLO = 247,652 J 61 771,5 J / mol de aire
TRABAJO DEL CICLO = 124,494 J 31 052,5 J / mol de aire
RENDIMIENTO = 0,503
CICLO: Mixto COMBUSTIBLE: Otros combustibles Fr = 0,714 AIRE: 0 % de humedad
T 1 = 300,00 K ( 26,85 ºC) h1 = 53,83 J/mol s1 = 194,18 J/(mol·K)
p2 = 3 870 109 Pa ( 38,70 bar ) V2 = 6,67 c.c. (0,057 m3 / kg ) ( 0,001 663 m3 / mol)
T 2 = 774,02 K ( 500,87 ºC) h2 = 14 344,14 J/mol s2 = 192,168 J/(mol·K)
p3 = 7 500 000 Pa ( 75,00 bar ) V3 = 6,67 c.c. (0,057 m3 / kg ) ( 0,001 663 m3 / mol)
T 3 = 1 500,00 K ( 1 226,85 ºC) h3 = 39 780,98 J/mol s3 = 209,999 J/(mol·K)
p4 = 7 500 000 Pa ( 75,00 bar ) V4 = 10,82 c.c. (0,093 m3 / kg ) ( 0,002 7 m3 / mol)
T 4 = 2 435,31 K ( 2 162,16 ºC) h4 = 78 537,63 J/mol s4 = 231,184 J/(mol·K)
p5 = 465 614 Pa ( 4,66 bar ) V5 = 100 c.c. (0,861 m3 / kg ) ( 0,024 943 m3 / mol)
T 5 = 1 396,84 K ( 1 123,69 ºC) h5 = 37 635,70 J/mol s5 = 232,47 J/(mol·K)
Málaga, 9 de junio de 2003
Francisco Javier López Fernández
Ingeniero Técnico Industrial