corrispondono una fase di e una fase di m due di questo sono quelli che conoscete ci sono anche qua come la pompa alternativa due Valo sono completamente automatiche non sono comandate e la cilindrata È P P qu eh per la corsa come po succede anche delle m per consentire fti diciamo fisici costruttivi delle valvole per ragioni diciamo termodinamiche eh C'è un un certo volume spazio nocio che sarebbe il volume che resta che definito dal dal pistone quando si trto superiore Naturalmente quando dal punto forto interiore il volume complessivamente disponibile alla somma della cilindrata di questo
volume minimo o volume nocio Quindi anche per un compressore volumetrico attivo si può definire ed è significativo ha un R cosa che non succede perella anche nella Poma vol negativa c'è un rapporto con meteo di compressione Ma lì Diciamo non ha la stessa questa rilevanza fisica termodinamica biodinamica che ha il C Compressor il rapporto volumo di compressione è appunto il rapporto per volume massimo e volume minimo e chiaramente diamo questo rapporto diione può essere molto più grande mi ricordo che negli impianti motori tecnici con il tipo alternativo il rapporto medio di compressione or a benzina
era limitato da matti diciamo termochimici io non riesco a far funzionare un motore con rapporto col medico di compress Cione comandata con un rapporto superiore a 10 perché altrimenti corre la detonazione nei motori ad accensione per compressione era possibile superare quindi G apporti come mezzo di compressione possono essere molto più alti vediamo Vamo Diciamo che il rapporto per compressione Beh quando c'è combustione non è un Imp pianto motore hanno un impatto diretto sulla sulla caratteristica di funzionamento della macchina qui possiamo vedere una una macchina a doppio effetto vediamo se riusciamo a a definire i il
componente Diciamo che ci interessa questo sarebbe lo scuo e vedete che ci sono quattro Value 1 2 3 e 4 ok Quindi c'è un un volumo identifica un volume con il cilindro dalla parte interiore e un altro volume dalla parte superiore chiaramente quando più usale per esempio comprime il cuo che si trova qua dentro e simultaneamente quando si muove Da sinistra verso destra può fare entrare può fare la fase di espansione Delo contenuto nel volume volume morto poi a un certo punto sarà possibile anche riempire suare questi questi du Ecco qua possiamo vedere diamo uno
schema concettuale la macchina effetto vedete sono le due valvole spazione e scarico per questo volume e due Val aspirazione mandata Scusate tut SC aspirazione mandata per questo volume Qui c'è un Questo si chiama inesta cce è un dispositivo che serve a contenere la spinta laterale questo sistema muove questo oggetto che si cammina in un binario e quindi il pistone e è condotto Diciamo in maniera subisce una spinta nella direzione del moto Grazie a questo componente che scor in questo binario non ha invece una spinta laterale Se io fossi Us un sistema della manov che è
direttamente collegato al al pistone le forze che agiscono su questo pistone avrebbero due componenti una componente nella direzione del moto e una componente laterale Eh questo diciamo è facile da comprendere quando invece io metto questo dispositivo chi subisce la spinta laterale è questo oggetto che scorre sul binario mentre invece lo stantuffo No per questa cosa punto di vista cinematica V questo è un altro disegno diciamo la macchina perfetto contesta che si trova qui Voi potete vedere questa sezione numero 4 e naturalmente Camo PR sc Qual è il principio di funzionamento di un compressore volumetrico alternativo
Beh qui diciamo Ci discostiamo da quello che succede un po' ci discostiamo un po' quello che succede nella po Cominciamo con il caso idealizzato n caso idealizzato le trasformazioni principali di questo di questa macchina machina sono quattro anche qui come della Poma sono una compressione adiabatica reversibile seguita da una fase di mandata che è isobarica quindi questo è uguale mandata dal punto di vista dializzato è una trasformazione isobara l'aspirazione una trasformazione isobara però le due compressioni la compressione e l'espansione non possono essere isocore perché una forme se io compro forme vola Cambia quindi le qu
trasformazione sono due isopar e due arati irreversibili guardiamo il piano di funzionamento che è sempre il piano pressione volume totale sotto al piano di funzionamento rappresentiamo il cilindro che scorre al cui interno scorre il pistone dal punto mto inferiore un punto molto superiore e vicever quindi il piano p b grande qu Sono ctim cu m cu m cu io posso identificare la cilindrata e la cilindrata sarebbe il volume spazzato dal pistone d punto mor superiore punto anteriore cess pistone m Ok Allora cominciamo da una parte per esempio immaginiamo di avere 4.8 inferiore Ok si trova
qua ilch vuol dire che laa e laesse così ok Siamo a valvole chiuse queste valvole abbiamo detto sono automatiche quindi non c'è un sistema per comandar e si aprono la valvola di aspirazione si apre quando una pressione all'interno del cilindro è inferiore di una una una certa quantità rispetto alla pressione del Pio di aspirazione e la valvola di mandata si apre quando la pressione del cilindro è superiore di una certa quantità rispetto alla pressione n servatore quindi Supponiamo s truppo punto mto superiore punto un siamo a valvole chiuse con primo Quindi quando il Pistore va
dal PMI al PMS il volume si [Musica] riduce perché siamo complenti una Fore la pressione S stiamo parlando della trasformazione 1 2 e una compressione D ipotesi adiabatica de vesti immaginando non ci sono scambi ternici che questa compressione sia perfettamente prile dunque la compressione diversamente dalla pompa non è impulsiva avviene progressivamente si riduce il volume aumenta la pressione questo è quel meccanismo che non diciamo essere caratteristico della macchina volumetria si trasferisce lavoro per variazione di volume vario il volume a trasferisco l'aut aumenta la pressione nella pompa diciamo il meccanismo È simile soltanto che il tentativo
di variare il volume del liquido e non va a buon fine perché il liquido è incomprimibile però io nel tentativo di variare posso aumentare la pressione Quindi io trasferisco l'avo al liquido e aumento la pressione cercando di variare il volume è un concetto diverso rispetto a quello della macchina dinamica la macchina dinamica io trasferisco la bocca cambiando il momento della quantità di moto mentre si usci qua cambio il volume O tento di cambiare il volume e questo cambiamento questa riduzione di volume t t di riduzione del volume diventa immediatamente incremento di pressione quindi in questo
compressore io riduco il volume la pressione sale vi ricordate che l'equazione di una catica deib nelle coordinate pressioni volume posso usare pressioni volume totale di grande e p * b k ugale costante Giusto Quindi lungo tutti i punti di questa trasformazione 1 2 il prodotto della pressione per il volume elevato a kessa costante lo stucco continua a salire andare su e la pressione continua a crescere quando questa pressione supera la pressione di mandata di una quantità infinitesima ok questa valvola di mandata sia Quest sarebe è necessare a una differenza di pressione cioè la pressione nel
cilindro deve essere più grande della pressione di B andata eh una qualche quantità la valvola si apre impulsivamente dal punto di vista Real realizzato e l'ulteriore corsa dello stuffo dal volume B con2 Ok quando si trova qua fino al volume B con3 che sarebbe il vol volume minimo l'ulteriore corsa a questa corsa corrisponde la mandata di fluido di un volume di fluido pari a B2 - B3 Ok quindi primo fatto molto diverso la quantità di fluido che io mando alla mandata invio diciamo all'utenza questa quantità di fluido corrisponde a una variazione di volume q con2
- q con3 che è tutt'altra cosa rispetto risetto a quello aspirato Ok C sarà chiaro avanti quando lo stff arriva al punto molto superiore naturamente più del punto morto superiore non può andare il volume di fluido che resta intrappolato nel volume nocivo è quello che sto tratteggiando qui dentro resta fido compresso alla versione di mandata il pistone può cominciare a scendere Dunque questa quantità di fluido espanderà volume aent la pressione si riduce e anche la trasformazione 34 sarà una Diab batica reversibile Dunque l'equazione P per P A C ugale costante Ovviamente la costante di 1
2 la costante di 34 è diversa perché questa diciamo avviene in certe condizioni a partire da certe condizioni e quest'altra viene a partire da condizioni di Che succede qui sono scende il espande il volume la pressione si riduce quando la pressione si riduce a un valore 4 leggermente inferiore all valore di pressione del pleno di aspirazione sore d'aspirazione la valvola di aspirazione si apre c'è una Delta P infinitesima si apre la un'aspirazione stiamo parlando della trasformazione 41 Quindi io posso parare un certo volume di Ok quindi seconda differenza principale il volume di fluido inviato e
il volume di fluido aspirato sono diversi anche se la massa di fluido la quantità di fluido esata e la quantità di fluido aspirato è la stessa mi ricordo che la massa di fluido m Attenzione sto parlando di massa non sto parlando diata la massa di fluo è R giusto la densità sono kilogramm a Met cu per m cu FAO kilg Quindi se io guardo la quantità di kilogrammi di fluido che ho inviato alla mandata questi saranno pari alla densità all mandata per questa differenza di per questo volume questo p2 - p3 Questo è il volume
di fluo quindi la stessa massa è contenuta in un volume più piccolo quando parliamo della Vata quando invece io aspiro questa stessa massa di fluido che è una nuova quantità sono dei nuovi kilogrammi e s prendendo L'Osservatore di aspirazione questi si trovano una pressione più bassa Dunque sono meno densi una densità più bassa quindi occupa un volume più grande quindi il volume che tui aspirato pon 1 - pon 4 è diverso al volume di mandato 23 Ma la massa è la stessa ok Ok Quindi il principio di funzionamento è quello è quello che abbiamo descritto
una compressione Diab batica si supera la pressione di mandata si fa una mandata isobarica si espande il fluido intrappolato del volume nocivo e poi si aspira la quantità di FL non qu quindi è successo diciamo innanzitutto che la cilindrata la cilindrata V sembra non essere tutta disponibile per incamerare fluido quindi questo compressore c'ha 1 l di cilindrato 1 1000 cm C 100 cm C 10.000 quello che sia in un certo volume Non tutto questo volume può essere riempito di fluido perché che quello che stava nel volume nocivo è all'esito dell'espansione ha occupato parte della cilindrata
Ripeto il volume in cu intrappolato il volume noci all all'esito dell'esazione ha occupato parte della citare quindi soltanto la quantità Bon 1-4 in in Celestino è disponibile per essere aspirati Ok quindi immediato questo questo questa conclusione la quantità di fluido che entra o il volume di fluo che entra nel cilindro è la frazione è una frazione della cilindrata sia lambda questa frazione quindi si definisce lambda coefficiente di riempimento volumetrico il rapporto fra il volume di fluido aspirato e il volume della Cata che naturalmente è men1 quindi P1 - P4 non c'è bisogno di fare calcoli
matematici per capire che P1 - B4 è una frazione di F proprio perché il punto 4 si trova a destra di questo punto qui questo questo coefficiente di rimento volumetrico diciamo nel caso ribile in questo caso lo posso intendere come un'efficienza volumetrica Guarda poteva entrare un volume pari alla citata è entrato centrata quindi questo rapporto lo posso intendere come un'efficienza volumetrica e chiaramente lo posso scrivere in funzione del rapporto di compressione che è un parametro sicuramente determinante come vemp successivi e in funzione del rapporto volumetrico di compressione quel quel Massimo su V minimo cioè V
più volume volume lacata più volume noci Divo vol C per fare questa cosa diciamo devo banalmente scrivere l'equazione dell'aria batica tra il punto 3 e 4 Vi ricordo che per un'aria batica p 3 * B 3 a k è naturalmente uguale pi4 * B 4 a k Quindi io posso calcolare il rapporto delle pressioni che si trova qua dentro questo rapporto repressione lo posso mettere in funzione del rapporto di compressione Beta la pressione della mata pres in aspirazione Quindi il rapporto lambda V il coefficiente [Musica] volumetrico di riempimento volumetrico io posso sostituire rapporto de volume
di Bet su K eliminare Quest razione definire o così oppure così io tenendo conto questa grandezza è minore di 1 ed è una [Musica] funzione della geometria del compressore volumetrico attraverso il rapporto volumetrico di compressione E del rapporto di compressione B vediamo graficamente Qual è l'impatto del rapporto di compressione sul coefficiente di riempimento Perché vedo qua dentro da questa espressione è che l'and t dipende da Beta quindi Supponiamo di fissare la geometria cioè un compressore di certe caratteristiche geometriche quindi c'ha un certo volume nocivo rispetto alla cilindrata quindi un certo rapporto cono di compressione vediamo
qual è il legame lambda di beta Ok come come cambia il coefficiente di di aspirazione quandoo cambia il rapporto di compressione allora guardiamo graficamente è sempre più facile Supponiamo di essere nel caso verdino vedere il il diagramma verino sono come tutti i diagrammi come come il blu il rosso e questo questo del genere costituiti da quattro trasformazioni elementar una compressione alatica de passibile una mandata isota una espion ie at btic risibile un'aspirazione su ora sia è quello verde quello di riferimento che succede se io aumento la pressione di mandata dal valore P3 verde al valore
P P3 = P2 No nel caso ribile la trasformazione di mandata è isobarica quindi immaginiamo che la pressione di mandato sia eh aumentata dal valore verde al valore blu cosa cambia nel diagramma di funzionamento Ripartiamo dal punto 1 io comprimo riduco il volume la pressione sale p b raggiungo Naturalmente se per raggiungere la pressione P blu P2 blu più grande di P2 verde devo ridurre maggiormente il volume perché V2 blu se scendo qua sotto è più piccolo 2 poi faccio la 23 Prim ora diversamente da quello che succedeva nel caso verde quando io tento di
espandere cioè espando la massa di Cuio incorporata nel volume nocio finisco in quattro blu e 4+ è diverso da 4v Eh perché perché ho ho cominciato a un identico volume V con tre uguale per tutti quale al volume nocivo ma una più grande quindi se confronto i due diagrammi di funzionamento quello a a tre chiamo che sia non so 5 bar e quello blu a 6 bar lo stesso compressore che gira lo stesso numero di giri che però lavora tra 1 e 5 bar o tra 1 e 6 bar che cosa fa aspirer nel caso
se bar un volume di fluido Inferiore B con 1 - B con 4 è più piccolo di B1 - B4 - B4 blu più piccolo di B1 - B4 quindi il coefficiente di riempimento si è ridotto sto aspirando il volume di cuido che è una frazione più piccola della C se io inverto il ragionamento e abbasso la pressione di mandata succede il contrario aspiro un volume di fluido più grande di quello di partenza sempre più piccola della Cata ma più grande di quello di partenza Allora adesso possiamo andare ai casi estremi fino a quando posso
aumentare la pressione rimandata Beh c'è una pressione massima qual è questa pressione massima ioo la massima pressione che posso raggiungere è quella con lo stuffo al punto molto superiore cioè la compressione che dura un'intera corsa la compressione che dura un'intera corsa io primo il Pist Arriv punto molto superiore Questa è la massima pressione che posso raggiungere Adesso vi faccio notare che in questo caso il pistone St giallo punto morto superiore e non c'è una mandata una corsa di mandata possibile perché è già arrivato a fine corsa Quindi se anche questa valvola si aprisse non ci
s sbbe passaggio di fluido dal cilindro alla Vata si trova già a fine corsa quindi tutto quello che può succedere n la successiva corsa di RCE dal punto mto al punto mto inferiore tutto quello che può succedere è che io espander il volume di Fru intrappolato nel volume lo scimo fino alle condizioni di aspirazione Quindi questa curva Celestina è una curva leggera il diagramma di funzionamento costituito da due rami di adiabatica reversibile sovrapposti i non faccio niente altro che comprimere una quantità di fluido che si trova nel volume nocivo la comprimere la questione massima qua
la espando la comprimo e la spando ad ogni corso aspirazione Non aspiro e non invio niente e non faccio niente altro che spandere e comprimere quel fluido che si trova Bina ora voi potete facilmente intuire che in queste condizioni non spendo lavoro perché il lavoro che spendo per comprimere questo fruo mi viene restituito Durante la fase diione Questo è un caso del genere andiamo ora all all'altro caso in questo caso la pressione alla Vata la pressione in aspirazione e non c'ho compressione Io parto dal punto un Cerco appena sposto il pistone la pressione sale un
poco questa pressione basta per far aprire la valvola di mandata quindi il caso Beta unitario sarebbe il punto 1 coincide col punto 2 il punto 3 coincide col punto 4 quindi questo stuffo non va niente altro che tirare fuori e aspirare una quantità di fluido pari alla cilindrata che però non dire né compresso né spazio aspirazione uguale P mandato quindi son i due casi estremi il compressore non sta faccendo il suo mestiere perché non deve comprimere niente deve portare Ilo dall pressione del serbatoio di aspirazione quello serbato di mandata che è uguale a quello serbatoio
di aspirazione Dunque il pistone va avanti e indietro un volume di fluido e lo rimette nello stesso nell'altro serbatoio si trova nelle stesse condizioni ma altro che trasportando torniamo a quello che era il nostro obiettivo di vedere qual era l'effetto il nostro obiettivo era Qual è la formula volevamo vedere fisicamente Qual è l'effetto del rapporto di compressione sul coefficiente di R questo Dipendeva dalla geometria dipendeva anche dal rapporto di compressione adesso fisicamente lo abbiamo capito quando cresce il rapporto di compressione il coefficiente di riempimento si luce Fine della storia quando Beta è Beta Massimo è
il massimo il massimo rapporto di compressione lambda P è z0 non as spiriro stiamo parlando del cosiddetto molla fluida No in cui il compressore si comporta come una molla Allora adesso diciamo il rapporto con medio di compressione tipicamente diciamo per ragioni ingegneristiche può andare da 4 5 6 7 8 10 diciamo fino a 35 40 50 No questo sostanzialmente diciamo dice che quando è 10 dice che il volume nocivo è il 10% del del della cilindrata quando è quato dice che il volume nocivo È il 2,5% forse può scendere un po' più giù Insomma Qui
stiamo parlando di rapporti volumetrici di compressione di tutt'altro di grandezza rispetto a quelli della dell'impianto motore che similitudini costruttive Ora io mi sono dimenticato di dirvi che naturalmente questo Massimo Beta Io lo posso calcolare facilmente Come faccio per calcolare il massimo Bet applico l'equazione della' aratica E qual è l'equazione aratica che P 1 * pi 1 A K è uguale a p 2 * pi 2 a K ma se sto facendo il caso liido mi detto 2 = 3 quindi posso mettere anche qui 3 è vero P2 = pi3 per pi3 a quindi p2 =
p3 su P1 non è niente altro che il rapporto di compressione C il massimo rapporto di compressione Quanto vale questo Massimo rapporto di compressione Beh interrogo l'espressione che c'ho qui pi3 su pi 1 va V con 1 su V con 3 a k è giusto Ma Dion 1o non è null'altro che la cilindrata e il volume massimo sarebbe la cilindrata più il volume nocivo di 3 sarebbe il volume nocivo Quindi questo è non è nient'altro che V Massimo su V min che abbiamo chiamato rapporto volumetrico di compressione ok Quindi è banale concludere che il massimo
rapporto di compressione Vale RC a Ditemi quant'è RC che cosa avete 10 Io vi dirò Quant'è il massimo Bet che potete F il compressore con medione di certe caratteristiche geometriche può fare una massima non più di quello E quando lo stff arrivato qua voi avete raggiunto Questa pressione è la massima pressione che potete fare perché questo non po benissimo torniamo a questa questa quindi un fatto geometrico cioè l'incidenza percentuale del volume nocio rispetto alla cilindrata determina la massima pressione che posso fare e chiaramente se io metto se io faccio 40 elev 1,4 un numero molto
quindi effettivamente diciamo il massimo rapporto di compressione può può essere molto elevato Però noi di solito non usiamo non si usa in ingegneria non si usano rapporti volci di compressione così elevata per svariati motivi se devo raggiungere una pressione molto elevata Allora io compressore faccio molti stadi faccio 10 8 par num e 10 bar 8 bar nello Stadio successivo vi vi ricordo che se faccio 10 1 e 10 nell'altro il rapporto complessivo è 100 cioè il stante Facci 1000 quindi quindi diciamo non ho bisogno di fare di fare poi avrei problemi diciamo di altra natura
sia di natura strutturale di natura di litificazione va quindi generalmente eh questo rapporto col medico di compressione non non si usa molto grande e il beta Massimo diciamo tipicamente il rapporto non il beta Massimo il beta Diciamo dello Stato che il minore del beta massim Vi ricordo che a beta massim su compressore non funziona non aspira niente Non elabora niente quindi io non devo lavorare a beta massim devo lavorare un più piccolo di e tipicamente diciamo il tipico rapporto di compressione che si usa il compressore è linea di compressione tipicamente 8 8 10 6 6
l'altra cosa che che noi dobbiamo dobbiamo riconoscere è che siccome lambda V dipende dal rapporto volo Noi abbiamo indagato soltanto l'effetto di lambda V da Questo l'abbiamo discusso guardando i sia la formula che guardando i piani però L V dipende dal Beta Sign or Sì ma dipende anche dalla geometria dipende dal rapporto con lo medico di compressione cioè da quante grande sto volume Cico quanto pres il volume Cico rispetto alla c però perché lambda B dipende da rapporto volumetrico di compressione questo rapporto volumetrico di compressione è e diciamo non deve essere come possiamo vedere dal
dalla dalla slide che che che segue non deve essere troppo piccolo perché se è troppo piccolo lambda V diventa scarso Allora cosa vediamo in questo diagramma la formula quella che abbiamo detto lambda V lambda B e funzione del rapporto volumetri funzione di Bet Allora Quest questa formula io l'ho tabellata in modo che noi senza fare diciamo capiamo facilmente che cosa succede guardiamo guardiamo la prima la prima colonna Supponiamo di avere un compressore che c'ha rc1 qui possiamo vedere che quando il rapporto di compressione cresce 4 6 8 Qua stiamo parlando di rapporto di compressione operativo
Eh non massimo se io metto qua dentro rc10 e metto beta 4 lambda B vengono questi numeri po quindi con un compressore che fa rapporto di comissione 8 Io c'avrei lambda B 60% C sfrutto il 60% della cilindrata Quindi con un ammone da 1 l e la portata per colpo per giro per corsa faccio soltanto il 60% comprimo solo il 60% di quest questo in questo se però io il rapporto col medio di compressione lo faccio salire a 20 ok vedete che questi numeri diventano molto più interessanti uso la cilindrata molto medio 90 86 82%
poi possiamo vedere se lo faccio faccio in Volume 5 di 2,5% D la cilindrata resto sempre sopra al 90% vuol dire sfrutto il 90 per della citrale quindi il message è chiaro siccome lambda V dipende sia dal rapporto di compressione che dalla geometria io devo avere un rapporto medio di compressione non bassissimo Insomma abbastanza elevato altrimenti sfrutto male la cità si riempie poco sers altra cosa che vi devo dire quando noi confrontiamo un compressore dinamico con un compressore volumetri il compressore volumetrico sì c'ha il vantaggio di poter fare un foro di compressione più alti sicuramente
però c'ha lo svantaggio simultaneo di poter elaborare portate relativamente piccole Massa perché quando questo pistone si fa molto grande e allora deve andare a una velocità di rotazione via via più bassa Perché senò forsi gii quindi è Diventa molto importante Innanzitutto limitare spettare Ioli strutturali però questo cilindro questo volume si deve poter riempire e svuotare riempire e svuotare confrontato con la macchina dinamica che questo problema non ce l'ha che elabora con continuità il fluido questo rpr presa un ambito quindi n volumetrico farò grandi performance in temi di rapporti compressione Ma le portate sto relativamente limitato
nei dinamici Invece posso fare grandi performance in termini di portata perché non ho questo problema Del riempimento qui è essenziale riempirlo bene delle valvole abbiamo già detto qui Naturalmente un po' come succedeva a questa bomba questa valvola si deve deve fare il suo mestiere Qual è il suo mestiere si deve aprire quando lo dite voi cioè quando c'è una sovrapressione e deve restare chiusa quando non c'è questa sovrapressione altrimenti il fluido che ho appena compresso torneremo indietro quindi deve essere una bambola unidirezionale si deve aprire quando lo dite voi e si deve chiudere quando lo
dite [Musica] voi Quindi qua qua vedete qualche valvola qualche esempio [Musica] costruttivo e diciamo che l'altra cosa che che che deve essere l'altra caratteristica che deve avere questa valvola immaginiamo che questo è siamo guardando la parte del del diagramma indicato punto due no il funzionamento reale abbiamo detto questo punto Questa pressione salirà sopra alla pressione di mandata no Quindi questa questa sovrapressione le entità di quti capite quti de sono nel piano pressione volume questa S sono alla fine del punto 2 questa sovrapressione che quella che fa primire della valvola deve essere limitata se io giho
giorno venuto da noi uno che voleva brevettare sta cosa sto compressore drini con queste valvole innovative hanno M il laboratorio non sapevo come dircelo di guardi questo ved vedi dove arriva cioè laa Val diciamo si apriva con una sovrapressione elevatissima quindi la corsa di mandato la quantità di fluo che che inviamo diciamo si quindi la prerogativa di queste Val C ne sono diversi tipi che facciano il loro mestiere siano unidirezionali e si aprono con una minima differenza una minima sovrapressione depressione quando vale la portata spirata e Beh è la stessa portata che che avevamo nella
bomba cioè una una bomba un compressore di cilindrata V Cont dove VT sarebbe Z per B sarebbe in grado di ingoiare una una portata volumetrica di totale diviso per il tempo caratteristico che 60 su n se n suo i giri a minuti quindi di T ver n su 60 è una Pata teorica ora questa portata teorica deve essere ridotta pesantemente nel caso del compressore rispetto alla coppa perché c'è lambda B e lambda V come abbiamo visto può diventare molto piccolo se la pressione cresce Ok quindi la portata di aspirato dipende cilindrato quindi il numero di
cilindri Questo sagio dipende ovviamente dal numero di G E dipende da questo coefficiente Questo è un concetto che noi abbiamo già C abbiamo C abbiamo ora se a lambda D metto l'espressione che avevo che avevo avevo ricavato coefficiente volume di suo aspirato aspirato volume della Cind e questo scrivo l'espressioni che abbiamo abbiamo ricavato voi non dovete sapere a memoria ma che è semplice avrebbe questa espressione El laato qua dentro Allora posso ottenere un'espressione della portata in funzione del rapporto di compressione che questa era era Se vi ricordate il mio l'obiettivo diciamo nella della pompa no
com'era Era trovare la caratteristica h ugale HQ Questa è la curva caratteristica della macchina io nel compressore Mo voglio fare la stessa cosa voglio trovare una curva Beta = beta di Q Ok Bet Bet Ado in Buona posizione per farlo perché la Morata spirata ce l'ho questi sono fatti geometrici della cilindrata il numero di B è un parametro lambda il rapporto di compressione si trova dentro lambda D Eccolo qua quindi io prendo questo affare questo lo metto qua dentro e ottengo il legame q = q di beta Ok il legame esplicito uguale po ripet Naturalmente
in questo caso è realizzato comportamente realizzato io questa espressione la ribalto la capeto e c'ho Beta uguale beta di Q che sarebbe la curva caratteristica che io voglio Voglio rappresentare rapporta di conversione in funzione della Strata e questo uale ora prima di vedere com'è fatta posso subito capire quale Sar il sarebbero i i punti critici i punti diciamo topici che succede quando il rapporto di compressione è unitario cioè Beta unitario No metto nel piano Beta unitario TR la questione questione di aspirazione mondo rettangolo e il diagramma era un segmento aveva 1 = 2 3 =
4 Quindi quando il rapporto di compressione unitario la portata di fluido aspirata è quella massima e sarebbe vp per N su 60 cioè sono in grado di aspirare una quantità di fluido di sfruttare app pieno la cilindrata che è quello che entra nella cilindrata quantità di fluido Quella che entra nella cilindrata Quindi quando la portata di rapporto di compressione è unità Quindi se i qua mettessi il punto unitario io dovrei mettere un pallino qui Questa sarebbe la portata massima Quando invece il rapporto di compressione è quello Massimo Ok qu rapporto Massimo devo andare quia quando
rapporto V Beta massima qua ci devo mettere Rho VC a k Sarebbe il massimo B Allora la ventata sarà nulla mulla fluido quindi tra questi due punti deve questa curva deve stare tra questi due punti che sono le condizioni di rapporto di compressione unitale rapporto di compressione massima cui corrispondono portata nulla e portata massima ok Quindi questa sarà la massima portata con Bet = 1 Questa sarà la portata nulla con Bet = r c a k e questo è il diagramma che che possiamo fare idealmente Ok questa è la cura caratteristica Beta = Bet diq
questi sono tre rami che corrispondono a questi tre diagrammi unificati e naturalmente queste queste queste curve sono pariche n numo di C bene pr CH