Optimización de conductos del múltiple de escape en los materiales bajo su rendimiento experimental en el MEP de un vehículo liviano

Luis Carlos Chiriboga-Solano, Ángel Guillermo Masaquiza-Yanzapanta, Fernando Enrique Maldonado-Páez, Miguel Angel Guilcamaigua-Tarco, Gino Fernando Guevara-Betancourt

Resumen


Los gases expulsados del cilindro comprimen y desalojan los gases presentes en el conducto de escape. Conforme los gases se desplazan hacia la boca de escape, el proceso de transferencia de calor con las paredes se hace menos pronunciado, promoviendo la reducción de temperatura, esto es parte de proceso de análisis actual respecto al material de las paredes. El objetivo de este trabajo fue realizar prototipos de ductos escape que permitan diferenciar las mejoras dependiendo del material el cual están fabricados, esto permitirá mayor variedad en los materiales usados para el mercado ecuatoriano. Como método se aplicó los modelos unidimensionales de acción de ondas (WAM) permiten calcular el flujo en conductos, mediante la combinación de canales unidimensionales, depósitos cero dimensionales y elementos no dimensionales, en los modelos de acción de onda, a fin de obtener información rápida acerca de las modificaciones realizadas en la trayectoria de los gases. Además, para obtener los datos exactos de torque y potencia, de cada uno de los 3 diseños con materiales alternos, se realizó las pruebas dinamométricas según la norma INEN 960, obteniendo las curvas características del vehículo. Finalizando el estudio el múltiple de escape fabricado de configuración 4-1 con tubería aluminizada aumentó un 8.92% de torque con respecto al original, mientras que la potencia aumentó un 7.66% con respecto a la línea base, el diseño y el material responden positivamente a los objetivos planteados en este estudio.


Palabras clave


Vehículo; rendimiento; sistema de escape; materiales; diseño.

Texto completo:

PDF HTML

Referencias


Arroyo, E., Rocha-Hoyos, J., Cedeño, E. L., & Navarrete, L. M. (2015). Evaluación del múltiple de escape para el motor g13b suzuki. Metodología digital y experimental. Evaluation of the exhaust manifold for the g13b suzuki engine. Digital and experimental methodology. Energía, (3), 10.

Payri González, F., & Desantes Fernández, J. M. (2011). Motores de combustión interna alternativos. Editorial Universitat Politécnica de Valencia.

Bermúdez, Tormos, B. (2011). Pérdidas mecánicas. Motores de combustión interna alternativos (págs. 152-172). Barcelona, España: Editorial Reverté.

OpenWam. (2011). UPV. https://www.cmt.upv.es/OpenWam01.aspx

Deshmukh, D., Kumar, R., Garg, M., Nayeem, M. J., & Lakshminarasimhan, V. (2004). Optimisation of gas exchange process on a single cylinder small 4-stroke engine by intake and exhaust tuning: Experimentation and simulation. SAE transactions, 1741-1749.

Chevrolet. (2015). Chevrolet. https://www.chevrolet.com.ec/autos/sail-sedan?ppc=GOOGLE_700000002067215_71700000069088117_58700006129062001_p55368747102

Galindo, J., & Hernandez, J. (2011). Modelado de motores. Motores de combustión interna alternativos. Payri F, Desantes JM. España: Reverte, 746-796.

Gillieri, S. (2007). Preparación de motores de serie para competición. Grupo Planeta (GBS).

Guamán, E. R., Llanes-Cedeño, E. A., Celi-Ortega, S. F., & Rocha-Hoyos, J. C. (2019). Parámetros del Múltiple de Escape para su Diseño Computacional: una revisión. Información tecnológica, 30(6), 255-268.

Heisler, H. (2002). Advanced vehicle technology. Elsevier.

Mohiuddin, A. K. M., Rahamn, A., & Dzaidin, M. (2007). Optimal design of automobile exhaust system using GT-Power. International Journal of Mechanical and Materials Engineering, 2(1), 40-47.

Rocha Hoyos, J. C., & Zambrano León, V. D. (2015). Análisis del funcionamiento del motor de encendido provocado, debido a la presencia de aditivos (Master's thesis, Quito, 2015.).

Rocha-Hoyos, J. C., Llanes-Cedeño, E. A., Celi-Ortega, S. F., & Peralta-Zurita, D. C. (2019). Efecto de la Adición de Biodiésel en el Rendimiento y la Opacidad de un Motor Diésel. Información tecnológica, 30(3), 137-146.

Rodríguez, P., & Nogueira, J. (2011). Curvas características y aplicaciones. Payri, F. y Desantes, JM:‘Motores de Combustión Interna Alternativos, 952.

Barona López, G. A., & Rosas Huera, Á. J. (2012). Elaboración de un manual de mantenimiento para el dinamómetro de chasis LPS 3000, instalado en el Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares (CCICEV) (Bachelor's thesis, QUITO, 2012.).

Vega, W. H., Llanes-Cedeño, E. A., Molina, J. V., & Rocha-Hoyos, J. C. (2018). Revisión de las Características de Modelado y Optimización para el Diseño del Sistema de Suspensión Macpherson. Información tecnológica, 29(6), 221-234.




DOI: https://doi.org/10.23857/pc.v6i2.2336

Enlaces de Referencia

  • Por el momento, no existen enlaces de referencia
';





Polo del Conocimiento              

Revista Científico-Académica Multidisciplinaria

ISSN: 2550-682X

Casa Editora del Polo                                                 

Manta - Ecuador       

Dirección: Ciudadela El Palmar, II Etapa,  Manta - Manabí - Ecuador.

Código Postal: 130801

Teléfonos: 056051775/0991871420

Email: polodelconocimientorevista@gmail.com / director@polodelconocimiento.com

URL: https://www.polodelconocimiento.com/