ejercicio motores ingenieria

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ejercicios de motores resuelto

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Universidad de Tarapacá Universidad de TarapacáEscuela Universitaria de Ingenieía MecánicaMáquinas y MotoresR.C

Ayudantía 9 n-ú4'n\r /

¡.\"1' un compresor alternante de aire de doble acción, de un cilindro,. sus medidas son D = L = 355,6 mm, d = 22,5 mm; el volumen

total del cilindro es 0,0233 m3sin incruir pistón y vástago. Ercompresor opera a 100 rpm. La presión atmosférica es AelOl,gkPa y la temperatura es de 26oC. Las presiones de entrada ysalida son respectivamente 0 y 310,3 kpa. suponga una caídade presión en la várvura de succión de 7 kpa y quá s" produceun aumenlo de 6oC durante la admisión sin = 1,31. Determine:a) Calcular la eficiencia Volumétrica.b) Volumen admitido en condiciones atmosféricas y ra potencia

teórica entregada al aire.

2. un compresor alternante de acción dobre proporciona 3,20m3/min de aire libre ( condiciones normales), bajo las siguientescondiciones de operación:

) = Tqt^ = 25eC ! Pot^ = 10L,3 kpa; N = 250 rpm, d = 35 mm;Pz : 750 kPa.; AP

= 3,5 kpa en la admisión, Ap =1-S,2kPaenladescarga; C = 4oA; n= 1,34. Eficiencía globalisotérmica = 60,9%. El compresor tiene c = 4To, ¿ = TSmm-v L/D= 1,20. ]iDetermine D y la potencia del eje.

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Universidad de Tarapacá Universidad de TarapacáEscuela Universitaria de Ingeniería MecánicaMáquinas y MotoresR.C

Ayudantía 10

Considere un compresor de aire de doble acción y dos etapas coninterenfriador. Las condiciones de entrada son 0 kPa y To r = 18'C. Lapresión de descarga es 1100 kPa. El flujo másico es 0,6 kg/s. La caídade presión en el interenfriador es 7 kPa, y la temperatura de descargadel mismo es atmosférica. Suponga n= 1,34, N= 200 rpm y c = 6% encada cilindro. El aumento de temperatura del agua en el interenfriadores soC. Para cada cilindro de baja LID = O,7 y L se mantiene en ambospistones. Suponga que en cada cilindro d= 0,05D.Realizar diagramacompleto del sistema y los respectivos diagrama P vs V y Encuentre latemperatura en la descarga de ambos cilindro, el flujo másico de aguade refrigeración, los diámetros de cada pistón, la potencia ideal y laeficiencia volumétrica del conjunto.

Si en un compresor rp= 10 y n= 1,32, calcule el porcentaje de trabajoahorrado al emplear dos etapas en vez de una.

Las dimensiones de un compresor alternante de aire de acción simpleson D = 20 cm, L = 30 cm. En operación, a N = 180 rpm, el compresorsucciona 1,1 m3/min de aire libre, con C = 3oA. La presión de descargaes 1051 Kpa. En la válvula de succión, Lp= 5 kPa, A1'= SoC. Lapotencia en el eje es 8,34 kW. Las condiciones atmosféricas son 27oCy 101 kPa. Calcule la eficiencia global politrópica.

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