[PDF] Cylindr e dun moteur - académie de Caen



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LA PUISSANCE DES MOTEURS DAUTOMOBILES - ADILCA

La puissance doit s’apprécier au regard de la masse de la voiture, ici 200 ch pour 1 160 kg, soit un rapport poids/puissance égal à 5,8 kg/ch ; pour bénéficier d’un rapport aussi favorable, une voiture de masse 1 800 kg devrait être équipée d’un moteur de 310 ch Définition et unités



MARQUE MODELE PUISSANCE BOITIER TARIF TTC

MARQUE MODELE PUISSANCE BOITIER TARIF TTC 500 1400 16v T-Jet 135 ME17 3 0 500 500 1400 16v T-Jet 136 ME7 9 10 500 500 1400 16v T-Jet MTA 140 ME17 3 0 500 500 160 8GMF 500 1400 16v T-Jet 160 ME7 9 10 500 500C 1400 16v T-Jet 140 ME7 9 10 500 500tf 1400 16v T-Jet 180 ME7 9 10 500 1400 16v T-Jet 155 ME7 9 10 500 1400 16v T-Jet 180 ME7 9 10 500 165



TRAVAIL ET PUISSANCE - WordPresscom

0 et k sont des constantes et v la vitesse de la voiture Les puissances développées par le moteur pour des vitesses de 10 m/s et 20 m/s sont respectivement 8000 W et 25000 W 1 Déterminer les constantes k et N 0 2 Calculer la puissance développée par le moteur lorsque la voiture roule à 30 m/s 3



Cylindr e dun moteur - académie de Caen

Pour un moteur constitué de plusieurs cylindres, la cylindrée du moteur est le produit de ce volume par le nombre de cylindres Le diamètre intérieur du cylindre porte le nom d’alésage La distance séparant la position haute du piston ( Point mort haut ) et sa position basse ( Point mort bas ) s’appelle la course



COUPLE MOTEUR, FORCE DE TRACTION - ADILCA

Courbes de couple et de puissance du moteur Renault 2 0 DCI 150 (d’après un document Renault) Un rapide calcul nous montre qu’au régime de couple maximal (2 000 tr min -1 ), la puissance disponible n’est que de 71 kW (97 ch)



Puissance et autonomie des véhicules électriques

La puissance qui peut être mécanique (en sortie du moteur), ou électrique (absorbée par le moteur) est exprimée en Watts (W) On utilise le cheval vapeur dont le rapport est 1CV = 736W La puissance mécanique est le produit du couple T en Nm par la vitesse angulaire Ω en rd/s :



Série dexercices , travail et puissance

Un moteur effectue un travail de puissance P=1500KW 1°) Trouver le travail du moteur durant une demi –heure sachant qu'il effectue 1500tours /mn 2) Trouver la valeur du moment constant exercé sur le moteur 3) Calculer l'a valeur de l'angle de rotation pendant cette durée



TECHNOLOGIE SEPTEMBRE OCTOBRE L a motorisation d’un v éhicule

la voiture propulsée uniquement au moyen du moteur essence (seul élément dont le rendement n’a pas été considéré de 100 ) er cas : la voiture se déplace à km/h Calculer la puissance que doit fournir le moteur Repor-ter ce résultat sur la caractéristique du moteur P = force × vitesse = F RES × v Avec v = V v 3,6



Puissance et forces de tractions aux roues

moteur roues ω ω η Où C est le couple moteur, et avec boite pont moteur roues rtotale = =r ×r ω ω 1 4 Diagrammes de puissance et de couple aux roues en fonction de l’énergie de propulsion (figure ci-contre) 2 Efforts résistants Les forces de résistance à l’avancement du véhicule sont principalement de 3 natures :

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FONCTIONNEMENT

THEME :

MOTEUR A EXPLOSION

Etape 1 : Admission

Une soupape s"ouvre pour permettre à un mélange air/essence d"être aspiré par le piston qui descend.

Etape 2 : COMPRESSION

La soupape d"admission étant maintenant refermée, le piston remonte et comprime le mélange situé dans le cylindre. La pression et la température augmente.

Etape 3 : EXPLOSION ou DETENTE

Arrivé pratiquement au point mort haut, une étincelle produite par la bougie enflamme le mélange. Cette " explosion » repousse violemment le piston vers le bas.

ETAPE 4 : ECHAPPEMENT

La soupape d"échappement ( à gauche sur le dessin ) s"ouvre . Le piston remonte et expulse les gaz brûlés de la combustion hors du cylindre par cette soupape ,/0# ! )12 ! )13

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H I 88"ta

Solution :

Attention, l"alésage représente le diamètre et non le rayon. Par conséquent, nous devons chercher le volume d"un cylindre de rayon 39 : 2 , soit 19,5 mm.

Le volume de ce cylindre est donc :

41,4 19,5 19,5 Cyl´´´=p ( ou 57,8 28,7 Cyl

2´´=p )

) mm ( 456,05 49 Cyl 3= ) cm ( 45605 49, Cyl 3= soit environ 49,5 cm 3

Vérification :

Exercice 2 :

Vérifiez que la cylindrée est de 125 cm3

Exercice 3 :

Vérifiez les cylindrées des deux véhicules suivants ( 4 cylindres et 6 cylindres )

Exercice 4 :

Pourquoi cette voiture est considérée comme une " 2 litres » ? dm3 cm3 mm3

4 9 4 5 6

Type Monocylindre 4 temps

Cylindrée 49,5 cc

Taux de compression 10,5 : 1

Alésage-course 39 x 41,4

Puissance 2,2 kw (3 CV) à 8000 tr/min

Exercice 5 :

Calculez la cylindrée ( en cm³ ) de cette voiture.

Exercice 6 :

Pilotée par Michael Schumacher en 2006 ; cette F1 possède un tout nouveau V8 de 2400 cm³. D"après les données suivantes, déterminez la course du piston de ce moteur .

Moteur

· Type : 056

· Bloc moteur : aluminium

· Culasse : aluminium

· Vilebrequin : acier

· Architecture : V à 90°

· Nombre de cylindres : 8

· Nombre de soupapes : 32 (4 par cylindre)

· Distribution : pneumatique

· Cylindrée : 2398 cm3

· Alésage de chaque piston : 98 mm

· Poids : 95 kg

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