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Nei motori della F1 i condotti di aspirazione sono corti.

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  • Nei motori della F1 i condotti di aspirazione sono corti.

    Come premesso nella presentazione, l'idea di questi topic (che spero gradirete) è quella di spiegare nel modo più semplice possibile, tematiche che ritengo interessanti e su cui potrebbe esser bello discutere.
    Non so se sia il posto giusto dove pubblicare! Comunque essendo il mio secondo topic, siate clementi!

    Sapete perché nei motori di F1 i condotti di aspirazione sono estremamente corti?

    Una delle ragioni principali (non è l'unica) risiede nella possibilità di sfruttare un fenomeno, che prende il nome di effetto d'onda a valvola aperta!

    Senza scendere in troppi tecnicismi (se vi interessa sono disposto a farlo!), il fenomeno è dovuto al fatto che, a causa della comprimibilità dell'aria, nel condotto di aspirazione si vengono a generare delle onde di pressione che si propagano all'interno del condotto stesso.
    Partiamo da un presupposto: esistono onde positive di compressione (chiaramente legate ad un innalzamento della pressione) e onde negative di espansione (o depressione, legate invece ad una riduzione di pressione).
    Nel momento in cui si apre la valvola di aspirazione, si viene a creare una depressione in prossimità della valvola stessa (in A con riferimento all'immagine di sotto). Questa depressione corrisponde ad un'onda di espansione che risale il condotto di apirazione e risalendo, giunge fino all'estremità opposta che corrisponde all'ingresso del condotto stesso (in B nell'immagine di sotto).



    A questo punto occorre introdurre un ulteriore concetto (anche questo perfettamente dimostrabile): quando un'onda incontra una parete aperta, viene riflessa con il segno opposto (ad esempio se era un onda di espansione viene riflessa come onda di compressione); viceversa quando incontra una parete chiusa è riflessa con lo stesso segno.
    Ritornando quindi al nostro caso, l'onda di depressione che si era creata con l'apertura della valvola, dopo aver risalito tutto il condotto di aspirazione si trova di fronte l'ingresso del condotto di aspirazione, ovvero l'ambiente (parete aperta) e pertanto verrà riflessa con il segno opposto, ovvero come onda di compressione.
    Quest'onda di compressione ritornerà indietro verso la valvola di aspirazione e se troverà la valvola ancora aperta determinerà un innalzamento della pressione in prossimità della valvola stessa, ovvero nel cilindro. Chiaramente questo è positivo perché si traduce in un maggiore riempimento!

    Per fare in modo che quest'onda riesca a risalire il condotto e tornare in tempo utile, prima cioè che la valvola di aspirazione si chiuda, occorre che il condotto sia sufficientemente corto e la lunghezza del condotto deve essere tanto più piccola quanto più alta è la velocità di rotazione dell'albero motore!
    In generale si può dimostrare la seguente formula "magica":



    dove a è la velocità del suono, n il numero di giri ed L la lunghezza del condotto!

    Possiamo diagrammare questa relazione:



    Come potete vedere la lunghezza del condotto ottimale per numeri di giri elevatissimi è estremamente bassa!
    Ultima modifica di sup; 06-02-2015, 21:12.

  • #2
    Re: Nei motori della F1 i condotti di aspirazione sono corti.

    Non potrebbe applicarsi sulle vetture standard però
    "non ho bisogno di troppi cv per andare forte, guido la Miata, nessuna curva è lenta"Ax
    "Su un'auto il pezzo più utile è quello che si può togliere" Colin Chapman
    "tutto quello che non c'è, non pesa" Colin Chapman

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    • #3
      Re: Nei motori della F1 i condotti di aspirazione sono corti.

      comprimibilità dell'aria??

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      • #4
        Re: Nei motori della F1 i condotti di aspirazione sono corti.

        Originariamente inviato da Alex Tigra Visualizza il messaggio
        Non potrebbe applicarsi sulle vetture standard però
        Certo che può essere applicato! Anzi in fase di progettazione é un fenomeno di estrema importanza ! In questi casi però l'effetto si può ottenere con condotti più lunghi, poiché le velocitá sono più basse!

        Originariamente inviato da dr.beetle Visualizza il messaggio
        comprimibilità dell'aria??
        Fino a prova contraria l'aria é un fluido comprimibile!!!!!!!!

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        • #5
          Re: Nei motori della F1 i condotti di aspirazione sono corti.

          Appunto condotti più lunghi per le auto standard, più corti non e' possibile
          "non ho bisogno di troppi cv per andare forte, guido la Miata, nessuna curva è lenta"Ax
          "Su un'auto il pezzo più utile è quello che si può togliere" Colin Chapman
          "tutto quello che non c'è, non pesa" Colin Chapman

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          • #6
            Re: Nei motori della F1 i condotti di aspirazione sono corti.

            Originariamente inviato da sup Visualizza il messaggio
            Come premesso nella presentazione, l'idea di questi topic (che spero gradirete) è quella di spiegare nel modo più semplice possibile, tematiche che ritengo interessanti e su cui potrebbe esser bello discutere.
            Non so se sia il posto giusto dove pubblicare! Comunque essendo il mio secondo topic, siate clementi!

            Sapete perché nei motori di F1 i condotti di aspirazione sono estremamente corti?

            Una delle ragioni principali (non è l'unica) risiede nella possibilità di sfruttare un fenomeno, che prende il nome di effetto d'onda a valvola aperta!

            Senza scendere in troppi tecnicismi (se vi interessa sono disposto a farlo!), il fenomeno è dovuto al fatto che, a causa della comprimibilità dell'aria, nel condotto di aspirazione si vengono a generare delle onde di pressione che si propagano all'interno del condotto stesso.
            Partiamo da un presupposto: esistono onde positive di compressione (chiaramente legate ad un innalzamento della pressione) e onde negative di espansione (o depressione, legate invece ad una riduzione di pressione).
            Nel momento in cui si apre la valvola di aspirazione, si viene a creare una depressione in prossimità della valvola stessa (in A con riferimento all'immagine di sotto). Questa depressione corrisponde ad un'onda di espansione che risale il condotto di apirazione e risalendo, giunge fino all'estremità opposta che corrisponde all'ingresso del condotto stesso (in B nell'immagine di sotto).

            [qimg]http://i.imgur.com/mfJZZYs.png[/qimg]

            A questo punto occorre introdurre un ulteriore concetto (anche questo perfettamente dimostrabile): quando un'onda incontra una parete aperta, viene riflessa con il segno opposto (ad esempio se era un onda di espansione viene riflessa come onda di compressione); viceversa quando incontra una parete chiusa è riflessa con lo stesso segno.
            Ritornando quindi al nostro caso, l'onda di depressione che si era creata con l'apertura della valvola, dopo aver risalito tutto il condotto di aspirazione si trova di fronte l'ingresso del condotto di aspirazione, ovvero l'ambiente (parete aperta) e pertanto verrà riflessa con il segno opposto, ovvero come onda di compressione.
            Quest'onda di compressione ritornerà indietro verso la valvola di aspirazione e se troverà la valvola ancora aperta determinerà un innalzamento della pressione in prossimità della valvola stessa, ovvero nel cilindro. Chiaramente questo è positivo perché si traduce in un maggiore riempimento!

            Per fare in modo che quest'onda riesca a risalire il condotto e tornare in tempo utile, prima cioè che la valvola di aspirazione si chiuda, occorre che il condotto sia sufficientemente corto e la lunghezza del condotto deve essere tanto più piccola quanto più alta è la velocità di rotazione dell'albero motore!
            In generale si può dimostrare la seguente formula "magica":

            [qimg]http://i.imgur.com/8o5GiRr.gif[/qimg]

            dove a è la velocità del suono, n il numero di giri ed L la lunghezza del condotto!

            Possiamo diagrammare questa relazione:

            [qimg]http://i.imgur.com/KmMALLh.png[/qimg]

            Come potete vedere la lunghezza del condotto ottimale per numeri di giri elevatissimi è estremamente bassa!
            Se non erro,gia è stato applicato su motori stradali,matore mazda,ma non ricordo la sigla.

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            • #7
              Re: Nei motori della F1 i condotti di aspirazione sono corti.

              Voglio tecnicismi e fenomeni specifici, se non ti dispiace
              -

              Commenta


              • #8
                Re: Nei motori della F1 i condotti di aspirazione sono corti.

                Originariamente inviato da sup Visualizza il messaggio

                Fino a prova contraria l'aria é un fluido comprimibile!!!!!!!!
                azz è vero! sorry!

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                • #9
                  Re: Nei motori della F1 i condotti di aspirazione sono corti.

                  Originariamente inviato da sup Visualizza il messaggio
                  Certo che può essere applicato! Anzi in fase di progettazione é un fenomeno di estrema importanza ! In questi casi però l'effetto si può ottenere con condotti più lunghi, poiché le velocitá sono più basse!
                  Fino a prova contraria l'aria é un fluido comprimibile!!!!!!!!
                  Perchè si utilizzano i tromboncini ? per adattare l'impedenza acustica ?
                  Ma i tromboncini a lunghezza variabile si utilizzano per accordare il motore ?
                  com'è considerato il flusso ? laminare o turbolento ?
                  ma soprattutto che equazioni differenziali si utilizzano ?

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                  • #10
                    Re: Nei motori della F1 i condotti di aspirazione sono corti.

                    Originariamente inviato da LionsGT Visualizza il messaggio
                    Perchè si utilizzano i tromboncini ? per adattare l'impedenza acustica ?
                    Ma i tromboncini a lunghezza variabile si utilizzano per accordare il motore ?
                    com'è considerato il flusso ? laminare o turbolento ?
                    ma soprattutto che equazioni differenziali si utilizzano ?
                    e soprattutto perchè devo pagare quando prelevo col bancomat?

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