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miércoles, 5 de julio de 2017

Toyota RAV 4: Una experiencia memorable





“La tecnología es uno de los elementos fundamentales para poder ofrecer vehículos con calidad, durabilidad y confiabilidad. Ello implica, entre otros, desarrollar mejores motores, implementar ayudas para un manejo más seguro y confiable, así como optimizar los sistemas de seguridad pasiva y activa. Al final, la idea es que los usuarios de la marca tengan una experiencia inolvidable con sus vehículos”, apunta Noel Ardila, vicepresidente comercial de Automotores Toyota Colombia.

Los representantes locales de Toyota consideran que, a corto plazo, los avances de la industria automotriz se enfocarán en favorecer el rubro de seguridad y protección, tanto de ocupantes como de peatones; mientras que en un lapso mayor, los desarrollos se orientarán hacia la aplicación de tecnologías verdes que reemplacen los motores de combustión. La apuesta de la marca es que para 2050 más del 80 % de los vehículos que fabriquen sean completamente amigables con el medioambiente.

Por lo pronto, la actual oferta del fabricante japonés en Colombia ya ofrece recursos para ser más “amigables” con el entorno; por ejemplo, su nuevo utilitario deportivo RAV4 incluye el modo de conducción Eco, el cual ajusta el comportamiento del motor para obtener mayor economía de combustible (cerca del 5 %). En este mismo cometido, un indicador en el tablero avisa cuándo cambiar de marcha para optimizar el desempeño.


Otros argumentos tecnológicos que evidencian la evolución del RAV4 son el sistema de apertura inteligente de puertas con sensores de última generación, el control activo de torque, que determina en forma autónoma en qué momento el vehículo necesita tracción total o delantera, así como su transmisión automática continuamente variable (CVT), que simula siete marchas en la opción de manejo manual.

VEHÍCULOS ELECTRICOS EN COLOMBIA



Cada día son más las marcas de autos interesadas en desarrollar el auto eléctrico del futuro, uno capaz de reemplazar a los autos convencionales que funcionan con gasolina o diésel.

Atrás quedó la época donde los autos eléctricos estaban reducidos a visiones futuristas o experimentos universitarios, donde los diseños toscos y la pobre eficiencia de sus motores los hacían víctimas de burlas. 

Ahora, grandes empresas fabricantes de automóviles como BMW, Mercedes Benz y Renault, entre otras, compiten por desarrollar el auto eléctrico del futuro, uno que esté al alcance de  los usuarios, capaz de sustituir con éxito a los autos de  combustión interna.

Las presiones para reducir los gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global, unido a la escases del petróleo, han impulsado el desarrollo y fabricación de este tipo de automotores.

¿Qué se consigue en el mercado colombiano?

En el mercado nacional se pueden  encontrar carros como el BMW I3, el Renault Twizy, y el Nissan LEAF, entre otros. 

“De pronto este carro es para personas que quieren estar más a la mano con la tecnología que está llegando al país. Lo compra gente que ya tiene su segundo carro y quiere un tercer auto para desplazarse de su casa a su oficina”, afirma el asesor de un concesionario Renault.

Para Rocío Amaya y Felipe Gómez, propietarios de un  Twizy, modelo eléctrico de la marca Renault para dos personas y unos de los más económicos del mercado colombiano ($ 41.990.000), la principal ventaja de este producto es la ausencia de pico y placa.

“Lo usamos pare ir al trabajo todos los días, es muy cómodo viajar en él. Lo único malo es que su autonomía es muy baja.  La carga dura aproximadamente unos 80 kilómetros viajando a unos 40 Km/h”, señala la pareja.

Autonomía eléctrica 

Pese a que los avances han permitido generar baterías que le den autonomía al vehículo,  entre 160 y 300 kilómetros, siendo más que suficiente para desplazarse por toda la ciudad, es difícil pensar en grandes recorridos. La falta de estaciones de recarga se convierte en su principal limitante. Bogotá solo cuenta con cuatro puntos, tres dedicados a la recarga de taxis eléctricos y la única estación de carga pública del país. 

Según informes de Codensa, la empresa de electricidad de Bogotá, en Colombia poco más de  120  vehículos eléctricos. Para su recarga los propietarios tienen dos posibilidades: asistir a una estación de carga pública o recargarlos en sus respetivos hogares.

En las estaciones, los usuarios, por medio de tarjetas prepago o postpago, podrán recargar las baterías de sus autos en un 100 por ciento en media hora y en un 80 por ciento en 15 minutos. Con estas tarjetas se podrán adquirir recargas de 40 unidades, suficientes para desplazarse por 230 kilómetros.  

Además, el propietario podrá recargar su vehículo en su hogar.  La empresa de electricidad de Bogotá instalará puntos de recarga y su consumo será sumado a la factura del servicio, que varía según el estrato del inmueble. 

Accesibilidad para los usuarios 

Para José Clopatofsky, director de la Revista Motor, el auto eléctrico no logrará sustituir a los vehículos con motor de gasolina, por lo menos en Colombia. Esto debido principalmente a la carencia de puntos de recarga,  que limitan el desplazamiento del automotor.

“Sirve si uno se moviliza entre puntos específicos. Si yo alquilo un vehículo eléctrico en Unicentro y me dirijo hacia el aeropuerto, de un punto de recarga a otro”, indica José Clopatofsky, quien reitera que Colombia aún se encuentra atrasada respeto a otros países donde funcionan este tipo de vehículos, donde los gobiernos promueven su uso por medios de bonos, descuentos, entre otras iniciativas.
“Estos autos no son para países pobres, en Colombia no hay suficientes estaciones  de recarga, no hay redes en las calles, el carro se la pasa conectado en la casa de uno, que no es el objetivo”, afirma Clopatofsky.

Además, el director de la Revista Motor señala los altos precios como otra de sus desventajas. En la actualidad el BMW i3, con capacidad para cuatro pasajeros, tiene un costo al público de 164.900.000 millones de pesos; el i8, auto deportivo híbrido, que combina  el motor eléctrico y el motor de combustión, tiene un costo de 749.900.000 millones.  

¿Al medio ambiente en Colombia sí le favorece?

Según un estudio realizado por la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, el éxito de los autos eléctricos depende de la red eléctrica con la que se alimentan sus baterías. En Colombia  la principal fuente de energía es el agua, con ella funcionan las presas hidroeléctricas.  Sin embargo, en países como China, donde las plantas funcionan con combustibles fósiles,  este tipo de vehículos contribuiría con el aumento de los gases de efecto invernadero, pues para alimentaros sería necesario incrementar su producción, aumentando la emisión de gases nocivos para el medio ambiente.

Igualmente, el estudio hace énfasis en el proceso de construcción de las baterías de los automotores. Durante su elaboración son necesarios materiales tóxicos como níquel, aluminio y cobre, sin dejar a un lado el tipo de energía requerida en las fábricas de construcción. 

La alianza auto eléctrico-medio ambiente solo es óptima si la red de energía es limpia y no requiere de combustibles fósiles para su funcionamiento, como es el caso de Colombia.


A pesar de la variedad de vehículos eléctricos y de avances en las baterías, todavía están lejos de ser una opción viable para Colombia, al menos hasta creación de suficientes estaciones de recarga. Igualmente es necesaria la reducción en sus precios, solo de esta forma podrán estar al alcance del público.
libros

MATERIAL DE APOYO

¿Qué tipo de perdida de energía se produce en el motor?

 en el motor se presentan tres tipos de perdida.

Perdidas de  calor: producidas por el sistema de refrigeración, irradiación del bloque y en mayor cantidad los gases de escape productos de la combustión.
Perdidas mecánicas: por la fricción de los componentes mecánicos.
Perdidas químicas: producidas por una combustión incompleta.


¿Qué es rendimiento mecánico del motor?

es la relación que se tienen entre la potencia efectiva obtenida en el eje del motor y la potencia indicada obtenida del diagrama de trabajo en el cual no se expresan las perdidas mecánicas.


¿Qué es el rendimiento volumétrico?

el rendimiento volumétrico es la eficiencia con que se llena de aire el cilindro. Es la relación entre en volumen de masa que entra en un cilindro y el volumen que teóricamente cabe en el cilindro.  Un mejor llenado del cilindro genera mayor potencia en el motor. 


¿De qué factores depende el rendimiento volumétrico?

el rendimiento volumétrico depende de diversos factores:

Régimen de giro.
Condiciones ambientales, que determinan la densidad del aire.
Eficiencia del barrido de los gases quemados,
Sección de las válvulas y conductos de admisión.
Diagrama de distribución.


¿Qué cifras de rendimiento global suelen tener los motores Otto y Diésel?

en los motores Otto es de 25 al 30 % y en los motores Diésel es del 30 al 40%


¿Qué es la presión media efectiva?

Es la presión media existente dentro del cilindro en el momento de la combustión, se define como la media de la presión que actúa en el pistón en la carrera de expansión partiendo que esta presión es uniforme.


¿Qué relación existe entre el par máximo y el rendimiento volumétrico máximo?

El par motor es una relación de fuerza por distancia, el par máximo se obtiene a unas condiciones o revoluciones media ya que a latas revoluciones el llenado del cilindro empeora lo que deja denotar que el par motor máximo se obtiene cuando se dan las condiciones de máximo rendimiento volumétrico puesto que es cuando el cilindro tienes unas condiciones óptimas de llenado.



¿Cuál es la definición de potencia mecánica?

es la cantidad de trabajo que realiza el motor en una determinada cantidad definida de tiempo.


¿Cuál es la equivalencia entre KW y CV? ¿y entre Nm y mkg?


               1 KW = 1,36 CV
1 CV = 0,736 KW
1 mkg = 9,8 Nm
9,8 Nm = 1 mkg


¿De qué factores depende la potencia de un Motor?

La potencia de un motor depende de:

Cilindrada: al aumentar el volumen también aumenta la cantidad de combustible quemado, y la combustión generara más calor que se transformara en trabajo mecánico.
Llenado del cilindro: mientras más aire entre al cilindro mayor será la presión lo que aumentara el par motor.
Relación de compresión: mientras mayor sea el rendimiento térmico mejora y se consigue mayor potencia.
Régimen de giro: La potencia crece con a velocidad (número de ciclos que realiza el motor) por lo cual es un dato importante.



¿Por qué los motores Otto alcanzan mayor número de revoluciones que los Diésel?

Se debe a que los componentes del motor Otto son más livianos y ofrecen menos resistencia, también por que el combustible al ser inyectado en la carrera de admisión tiene más tiempo de mezclarse y de esta forma hay una combustión mucho más rápida y las presiones que soporta son relativamente bajas esto le permite ir a mayores revoluciones.


¿Qué es la potencia especifica?

La potencia especifica es la relación entre la potencia efectiva máxima del motor y su cilindrada o peso KW/L o KW/Kg.


¿Cómo se define el consumo específico de combustible y en que unidad se mide?

es una relación entre la masa de combustible consumida y la potencia entregada por el motor.  Se expresa en g/KW. H (Gramas/ kilovatio x hora)


Una curva de potencia con una pendiente muy pronunciada ¿Qué tipo de Motor representa?

Es un tipo de motor que posee poca elasticidad


¿Cómo es la curva de par de un motor muy elástico?

En esta se alcanza valores más útiles a bajas revoluciones y estos se mantienen durante cierto tramo. Por lo cual tiene una buena recuperación a bajas revoluciones y una subida rápida cuando se requiera. Aumentando así la potencia.


Los valores mínimos de consumo específico coinciden con los máximos de par ¿Por qué? 

El valor máximo de  rendimiento volumétrico coincide con el valor mínimo de consumo. El consumo a revoluciones medias es el mínimo, al aumentar o disminuir las revoluciones aumenta, por eso al mantener el motor en un nivel de revoluciones mínimo se obtiene mínimo consumo y mayor rendimiento.


Que diferencia existe ente las curvas de par de los Motores Otto y Diésel?

La curva de un motor Otto tiene un campo más pequeño de utilización, propio de un motor poco elástico que aumenta su par al valor máximo, pero que no puede sostenerla por mucho tiempo dentro de la zona útil por ser un tramo muy corto de revoluciones y se tiene que pasar al cambio de marcha con mayor frecuencia.
Los Diésel usan una curva más elástica que son capaces de mantener el par máximo a bajas revoluciones y mantenerlo en un tramo mayor de revoluciones. Aumento así la potencia.


¿Por qué son importantes  las condiciones ambientales del lugar donde se realiza el ensayo?

Por que las condiciones ambientales influyen en el funcionamiento del motor, dependiendo de las condiciones el rendimiento volumétrico se verá afectado por condiciones de presión y temperatura lo que ayuda o perjudica en gran medida la eficiencia en el llenado de los cilindros.


¿Por qué se denomina prueba a plena carga?

En esta prueba se analiza el funcionamiento del motor a diferentes regímenes de revoluciones y se utiliza el freno dinamométrico para simular la carga del motor. Ya que el motor no tendrá el mismo funcionamiento al trabaja sin carga que cuando trabaja a la carga máxima especifica que puede soportar. Todas las curvas se analizan es esta situación para ver el decrecimiento al aumentar la resistencia del freno dinamométrico y poder ver cuál es el rendimiento máximo del motor.  

EL EJE CARDAN


EL EJE CARDAN

El cardán es un componente mecánico, descrito por primera vez por GIROLAMO CARDANO, En los vehículos de motor se suele utilizar como parte del árbol de transmisión cuan el vehículo tiene motor delantero y tracción trasera,  se encargado de transmite el torque proveniente del movimiento del cigüeñal a través de la volanta y es recibido por el eje de entrada de la caja de cambio y luego sale de la caja de cambios por medio del eje de salida hacia el diferencial, y desde el diferencial se transmite la potencia hacia las ruedas. 



El cardan están sometidos en su funcionamiento a esfuerzos constantes de torsión que son contrarrestados por la elastidad del material. Por este motivo están diseñados para que aguanten el máximo de revoluciones sin deformarse. Se fabrican en tubo de acero elástico (acero #60 0 #45), con su sección longitudinal en forma de U (más grueso en el medio que en los extremos) y perfectamente equilibrados para no favorecer los esfuerzos en ningún punto determinado. Además del esfuerzo de torsión, el árbol de transmisión está sometido a otro de oscilación alrededor de su centro fijo de rotación. Debido a este movimiento de oscilación se modifican continuamente las longitudes de las uniones, dando como resultado un movimiento axial del árbol de transmisión.

El principal problema que genera el cardan, es por su configuración, el eje al que se le transmite el movimiento no gira a una velocidad angular constante. no obstante si se colocan dos en serie al principio, al final del árbol total se encontraran en paralelo (como es el caso general de los vehículos de tracción trasera). estas diferencias quedan anuladas.

el cardan es fácilmente observable en camiones por su tamaño abultado, en los que el árbol de transmisión se observa como una larga pieza de metal que rota sobre si misma cuando el vehículo estas en marcha. esta ubicada longitudinalmente entre el motor y el tren trasero, donde están montadas las ruedas, logrando observar un cardan tipicamente en acople con el diferencial o la salida de la caja de cambios.


El cardan se compone de dos partes principales: 

- La junta cardan.
- Árbol de transmitimos, que pueden ser de dos tipos. 


PARTES DE LA JUNTA CARDAN

Consta de dos horquillas unidas entre sí por una cruceta (junta homocinética), montada sobre cojinetes de agujas encajados a presión en los alojamientos de las horquillas y sujetos a ellas mediante clips o bridas de retención.
Estos árboles no sufren, generalmente, averías de ningún tipo, salvo rotura del propio árbol, en cuyo caso hay que cambiar el conjunto, ya que no admite reparación. El único desgaste que pueden sufrir está en los cojinetes de la cruceta, los cuales se pueden sustituir  o se procede a cambiar la cruceta.
La protección del acoplamiento estriado la asegura el casquillo guardapolvo  y el engrase de las articulaciones de la junta cardan se efectúa con grasa por medio de los engrasadores.
En la actualidad, la configuración más común en los automóviles es el motor delantero transversal con tracción delantera. En esta configuración, así como en otras en que el motor se ubica cerca de las ruedas motrices, no se utiliza el cardán. En estos casos la fuerza se transmite típica mente mediante semiejes y juntas homocinéticas.


ÁRBOL DE TRANSMISIÓN CON JUNTA ELÁSTICA

Estos árboles se emplean cuando el puente trasero va fijo a la carrocería o para secciones intermedias de transmisión; por tanto, no necesitan transmitir el giro con grandes variaciones angulares. Como juntas se emplean discos de tejido o articulaciones de goma interpuesta entre dos bridas sujetas con pernos de unión.
Las juntas de disco, permiten un ángulo de desviación de 3 a 5º y están constituidas por uno o dos discos elásticos (tejido de tela engomada), interpuestos entre la brida del puente o caja de cambios y la brida de transmisión.

Las juntas con articulaciones de goma (silentblock), al ser más elásticas que los discos, permiten desviaciones angulares de 5 a 8º. Tienen la ventaja de amortiguar las oscilaciones y ruidos en la transmisión; además, pueden eliminar el elemento deslizante, debido a su propia elasticidad transversal, cuando va montada entre elementos fijos.


SEMIÁRBOLES DE TRANSMISIÓN O PALIERES

Los semiarboles o palieres pueden ser rígidos o articulados (para suspensiones independiente) tienen la misión de transmitir el movimiento desde el diferencial a las ruedas. Están constituidos por un eje de acero forjado, uno de sus extremos se acopla al planetario del diferencial y, el otro extremo se acopla al cubo de la rueda.
En vehículos con motor delantero y propulsión trasera dotada de puente trasero flotante (sin suspensión independiente) se emplean para el montaje de estos semiárboles, varios sistemas.


lunes, 3 de julio de 2017

Como medir la Presión de Aceite.

PRESIÓN DE ACEITE EN UN MOTOR A GASOLINA 


Para aquellos automóviles que no tienen incorporado un medidor de presión de aceite del motor, se debe recurrir a usar un medidor de presión de aceite mecánico. 


el medidor de presión de aceite es un reloj de aguja o un dispositivo electrónico, que va conectado con una manguera a una boquilla de bronce, dicha boquilla se inserta en un puerto de presión del motor y se toma la lectura.



este procedimiento se recomienda cuando se necesite comprobar el sistema de lubricacion por alguna sospecha o inconveniente que pueda presentar. 

antes de realizar cualquier operación, debemos confirmar que se cumplas los siguientes pasos: 

  • revisar el nivel de aceite y completar de ser necesario.
  • remplace el aceite si presenta signos de descoloramiento, esta deteriorado, contaminado o no se a cambiado por mas de 5000 km.
  • revisar si existen fugas de aceite en el motor, de encontrarlas proceder a repararlas.

una ves comprobados cada uno.delos pasos anteriores, podemos proceder.



PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR


  1. Remover la interruptor de presión de aceite del bloque de cilindros.
  2. Instalar el medidor de presión de aceite, en el lugar del interruptor.
  3. encender el motor hasta y calentarlo asta la temperatura normal de operación.
  4. Acelerar el motor hasta conseguir 2000 rpm, tomar la lectura de la presión de aceite. ( la presión de aceite a 2000 rpm es de 35.5 - 42.6 psi).
  5. Luego de tomar la lectura, quite el medidor de presión y instale el interruptor con cinta teflon para evitar las fugas, a un torque de 12 - 16 Nm. 
  6. enciende el motor y verifica que no haya fugas de aceites por el interruptor de presión. 


en la figura se ilustra el lugar donde se encuentra es interruptor de presión de aceite, y la forma como se debe colocar el medidor de aceite para hacer la lectura de la presión. 


domingo, 2 de julio de 2017

MATERIAL DE APOYO


DESCRIBE EL CICLO TEÓRICO DE FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR OTTO DE CUATRO TIEMPOS 


 El ciclo de cuatro tiempos se divide en:

Admisión: el pistón comienza su descenso del PMS al PMI, la válvula de admisión se abre y deja que el cilindro ce llene de la mezcla de aire combustible por el vacío que produce el pistón en su descenso.
Compresión: el cilindro se encuentra en el PMI la válvula de admisión se cierra y el pistón comienza su ascenso y comprime la mezcla de aire/combustible hasta su mínima capacidad de 14.7/1 que es la mezcla ideal estequiometrica.
Explosión o expansión: el pistón se encuentra en el PMS y la mezcla esta comprimida, las válvulas se encuentran serradas, en ese momento la bujía genera el salto de chispa y la mezcla ase combustión generando un aumento de la presión que obliga a él pisto  a descender hasta el PMI.
Escape: el pistón se encuentra en el PMI la válvula de escape se abre y el pistón comienza su acenso, empujando los gases que quedaron producto de la combustión para que salgan fuera del cilindro por la válvula de escape hacia el colector de escape.


¿EN QUE MOMENTO SE PRODUCE EL ENCENDIDO?

El encendido o combustión de la mezcla aire/combustible sucede antes de que el pistón llegue al PMS en la carrera de compresión. El sistema de encendido le entrega la carga a la bujía para que esta genere el salto de chispa que es el que se encarga de quemar la mezcla.


 ¿POR QUE ES NECESARIO EL AVANCE DE ENCENDIDO?

Se hace necesario el adelanto de la chispa, para compensar el tiempo que demora la  llama en propagarse y generar la alta presión, que es necesaria para empujar el pistón en la carrera de descenso, también para lograr que el combustible se queme de una forma homogénea y de esta forma también se evita la contaminación excesiva por los gases producto de la combustión. 


¿CUAL ES LA FORMULA PARA CALCULAR EL VOLUMEN UNITARIO?

El volumen unitario o cilindrada unitaria se allá con la ecuación.

        

SI SE AUMENTA EL VOLUMEN EN EL CILINDRO Y SE MANTIENE EL DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN. ¿ QUE OCURRE CON LA RELACIÓN DE COMPRESIÓN?

La relación de compresión aumenta, debido a que habrá un mayor volumen de mezcla en el cilindro y como esta debe ser comprimida en el mismo espacio de la cámara de combustión la temperatura y presión aumentaran, provocando o facilitando el auto encendido de la mezcla.


DURANTE LA COMPRESIÓN. ¿QUE RELACIÓN EXISTE ENTRE EL VOLUMEN Y L TEMPERATURA DEL GAS?

Son directamente proporcionales, mientras mayor sea el volumen a comprimir mayor será la temperatura alcanzada, si el volumen disminuye la temperatura también será menor.


¿POR QUE ES NECESARIO EL AAE?

Con este avance se disminuye importante mente la presión en el cilindro, ya que esta no es instantánea si o que demora un cierto tiempo en el que el pistón hace su descenso al PSM por lo tanto la sustracción de calor no se hace a volumen constante, también se realiza para que en la carrera de escape el pistón no encuentre mucha resistencia y facilite la expulsión de los gases.


¿QUE SE CONSIGUE CON EL RCA?

Con el Retraso en el Cierre de Admisión, es aprovechando la velocidad que adquiere el fluido en flujo en la admisión. Utilizarla para que cuando el pistón empiece a subir el pistón pueda llenarse un poco más de la mezcla, cuando la válvula de admisión se cierre el cilindro tenga un mejor llenado al iniciar la carrera de compresión. 


   ¿ENTRE QUE COTAS SE PRODUCE EL CRUCE VALVULAR?

El cruce o traslape valvular es el momento en donde las válvulas de admisión y escape coinciden en cierto grados de apertura, este cruce se produce entre el AAA y el RCE. Los grados en que estas válvulas se cruzan pueden variar dependiendo de las revoluciones del motor, pero se encuentran entre los 0° - 35°.


¿POR QUE LOS MOTORES MUY REVOLUCIONADOS NECESITAN UN MAYOR CRUCE VALVULAR?

Este tipo de motores tienen un amplio cruce valvular para favorecer el tiempo necesario para el llenado de los cilindros a altas revoluciones.


¿CUAL ES LA CAUSA QUE LIMITA LA RELACIÓN DE COMPRESIÓN EN LOS MOTORES OTTO?

El mayor limitante radica en el riesgo que existe  al aumentar el volumen admitido de mezcla, la temperatura también ascendería lo cual provocaría el auto encendido de la mezcla por las altas temperaturas que alcanza al ser comprimida (500°C). Esto provocaría graves consecuencias en los componentes como biela, pistón etc. Al ser sometidas a grandes cargas térmicas y mecánicas.


EXPLICA COMO SE REALIZA LA TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA CALORÍFICA EN TRABAJO.

Partiendo de las leyes físicas que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma. La gran cantidad de energía calorífica generada en la carrera de combustión, genera un alta presión es transmitida a la cara de empuje del pistón, haciéndolo retroceder hasta el PMI en este descenso a una alta velocidad, el pistón por medio de la biela transmite el movimiento rectilíneo uniforme  para que este se convierta en un movimiento rotativo por el cigüeñal.


EN EL MOTOR OTTO. ¿LA COMBUSTIÓN TIENDE A REALIZARSE A VOLÚMENES  CONSTANTES O A PRESIÓN CONSTANTE?

La combustión es realizada a volumen constante


¿QUE REPRESENTA UN DIAGRAMA DE TRABAJO?

En el diagrama de trabajo de un motor Otto están representadas todas y cada una  de las condiciones que pueden generar pérdidas o ganancias en el trabajo del motor. Hay dos tipos de representación la teórica, que es donde se realiza el trabajo en condiciones ideales minimizando la perdida de calor lo que supone un mayor trabajo, luego está el ciclo practico o real que tiene una importante diferencia, pero en este podemos encontrar las pérdidas y ganancias reales que tienen el motor en cuanto al trabajo. Como los son los valores de AE, AAE, las presiones de la compresión, presión al abrir la válvula de escape etc.

En un motor de 6 cilindros la carrera del pistón es de 82 mm y el diámetro del cilindro es de 80 mm. La cámara de combustión tiene un volumen de 53 cm3.
Calcula la cilindrada del motor y la relación de compresión.

V = volumen?                                            V= Volumen
L= 82 mm = 8.2 cm                                   L= Carrera del pistón
D= 80 mm = 8 cm                                     D= Diámetro del pistón 







V = 411.968 es la cilindrada unitaria si la multiplicamos por el número de cilindros hallaremos la cilindrada total.


V= 411.968 x 6 =   2,471.808 cm3


domingo, 24 de octubre de 2010

CICLO DEL DIÉSEL



El ciclo del motor diésel lento (en contraposición al ciclo rápido, más aproximado a la realidad) ideal de cuatro tiempos es una idealización del diagrama del indicador de un motor Diesel, en el que se omiten las fases de renovación de la carga., y se asume que el fluido termodinámico que evoluciona es un gas perfecto, en general aire. Además, se acepta que todos los procesos son ideales y reversibles, y que se realizan sobre el mismo fluido. Aunque todo ello lleva a un modelo muy aproximado del comportamiento real del motor, permite al menos extraer una serie de conclusiones cualitativas con respecto a este tipo de motores. No hay que olvidar que los grandes motores marinos y de tracción ferroviaria son del ciclo de 2 tiempos.

Consta de las siguientes fases:

1. Compresión, proceso 1-2: es un proceso de compresión adiabática reversible (isentrópica), es decir sin intercambio de calor con el exterior. Viene a simbolizar el proceso de compresión de la masa fresca en el motor real, en el que en el pistón, estando en el punto muerto inferior (PMI), empieza su carrera de ascenso, comprimiendo el aire contenido en el cilindro. Ello eleva el estado termodinámico del fluido, aumentando su presión, su temperatura y disminuyendo su volumen específico, en virtud del efecto adiabático. En la idealización, el proceso viene gobernado por la ecuación de la isentrópica , con k índice de politropicidad isentrópico.
2. Combustión, proceso 2-3: en esta idealización, el aporte de calor Qp se simplifica por un proceso isóbaro (a presión constante). Sin embargo, la combustión Diesel es mucho más compleja: en el entorno del punto muerto superior (PMS) (en general un poco antes de alcanzarlo debido a problemas relacionados con la inercia térmica de los fluidos, es decir el retraso que hay entre la inyección y la inflamación espontánea), se inicia la inyección del combustible (en motores de automóviles, gasóleo, aunque basta con que el combustible sea lo suficientemente autoinflamable y poco volátil). El inyector pulveriza y perliza "atomiza" el combustible, que, en contacto con la atmósfera interior del cilindro, comienza a evaporarse. Como quiera que el combustible de un motor Diesel tiene que ser muy autoinflamable (gran poder detonante, indice de Cetano alto), ocurre que, mucho antes de que haya terminado la inyección de todo el combustible, las primeras gotas de combustible inyectado se autoinflaman y dan comienzo a una primera combustión caracterizada por ser muy turbulenta e imperfecta, al no haber tenido la mezcla de aire y combustible tiempo suficiente como para homogeneizarse. Esta etapa es muy rápida, y en el presente ciclo se obvia, pero no así en el llamado ciclo Diesel rápido, en el que se simboliza como una compresión isócora al final de la compresión. Posteriormente, se da, sobre la masa fresca que no ha sido quemada, una segunda combustión, llamada combustión por difusión, mucho más pausada y perfecta, que es la que aquí se simplifica por un proceso isóbaro. En esta combustión por difusión se suele quemar en torno al 80% de la masa fresca, de ahí que la etapa anterior se suela obviar. Sin embargo, también es cierto que la inmensa mayoría del trabajo de presión y de las pérdidas e irreversibilidades del ciclo se dan en la combustión inicial, por lo que omitirla sin más sólo conducirá a un modelo imperfecto del ciclo Diesel. Consecuencia de la combustión es el elevamiento súbito del estado termodinámico del fluido, en realidad debido a la energía química liberada en la combustión, y que en este modelo ha de interpretarse como un calor que el fluido termodinámico recibe, y a consecuencia del cual se expande en un proceso isóbaro reversible.
3. Expansión, proceso 3-4: se simplifica por una expansión isentrópica (adiabática) del fluido termodinámico, hasta el volumen específico que se tenía al inicio de la compresión. En la realidad, la expansión se produce a consecuencia del elevado estado termodinámico de los gases tras la combustión, que empujan al pistón desde el PMS hacia el PMI, produciendo un trabajo. Nótese como, como en todo ciclo de motor de cuatro tiempos o dos tiempos, sólo en esta carrera, en la de expansión, se produce un trabajo.
4. Última etapa, proceso 4-1: esta etapa es un proceso isocórico (escape) es decir a volumen constante. Desde la presión final de expansión hasta la presión inicial de compresión. En rigor, carece de cualquier significado físico, y simplemente se emplea ad hoc, para poder cerrar el ciclo ideal. Sin embargo, hay autores que no satisfechos con todas las idealizaciones realizadas, insisten en dar un siginificado físico a esta etapa, y la asocian a la renovación de la carga. , pues, razonan, es esto lo que se produce en las dos carreras que preceden a la compresión y siguen a la expansión: el escape de masa quemada y la admisión de masa fresca. No obstante, el escape es un proceso que requiere mucho más trabajo que el que implica este proceso (ninguno), y además ninguno de los dos procesos se da, ni por asomo, a volumen específico constante.
Es importante notar cómo, en el ciclo Diesel, no se deben confundir nunca los cuatro tiempos del motor con el ciclo termodinámico que lo idealiza, que sólo se refiere a dos de los tiempos: la carrera de compresión y la de expansión; el proceso de renovación de la carga.. cae fuera de los procesos del ciclo Diesel, y ni tan siquiera es un proceso termodinámico en el sentido estricto.

viernes, 5 de marzo de 2010

El SIGUEÑAL

Cigüeñal


Esquema de funcionamiento.
Un cigüeñal es un eje con codos y contrapesos presente en ciertas máquinas que, aplicando el principio del mecanismo de biela - manivela, transforma el movimiento rectilíneo alternativo en rotatorio y viceversa.
Los cigüeñales se utilizan extensamente en los motores alternativos, donde el movimiento lineal de los pistones dentro de los cilindros se trasmite a las bielas y se transforma en un movimiento rotatorio del cigüeñal que, a su vez, se transmite a las ruedas y otros elementos como un volante de inercia. El cigüeñal es un elemento estructural del motor.
Normalmente se fabrican de aleaciones capaces de soportar los esfuezos a los que se ven sometidos y pueden tener perforaciones y conductos para el paso de lubricante. Hay diferentes tipos de cigüeñales; los hay de tres apoyos, de cinco apoyos, etcétera, dependiendo del número de cilindros que tenga el motor.



CIGÜEÑAL.
Disposición de las manivelas en función del diseño del motor y del número de cilindros: Equilibrado estático y dinámico: El progreso tecnológico y constructivo: Inconvenientes y consejos para prevenirlos.
El cigüeñal forma parte del mecanismo bielamanivela, es decir de la serie de órganos que con su movimiento transforman la energía desarrollada por la combustión en energía mecánica. El cigüeñal recoge y transmite al cambio la potencia desarrollada por cada uno de los cilindros. Por consiguiente, es una de las piezas más importantes del motor.

En los motores rotativos (eléctricos o de turbina), el árbol motor tiene simplemente forma cilíndrica, con estriados para su ajuste con el rotor (inducido eléctrico o rodete de la turbina) y engranajes o poleas para transmitir el movimiento. En los motores de pistón rotativo (tipo Wankel) el cigüeñal lleva simplemente una excéntrica circular por cada pistón.
Sin embargo, en los motores alternativos tradicionales tiene una forma más complicada (puesto que hay manivelas), determinada por la necesidad de transformar el movimiento alternativo en movimiento giratorio: precisamente dada su forma, se le denomina árbol de manivelas o árbol de codos, además de cigüeñal.
En los primeros tiempos, el motor típico de combustión interna era monocilíndrico, y el cigüeñal, al tener una sola manivela, era completamente semejante al antiguo berbiquí de carpintero, denominado en francés «vilebrequin». El término vilebrequin es aún hoy día el apelativo francés correspondiente al español cigüeñal. Los ingleses lo llaman «crankshaft», que significa árbol - manivela.
Cada manivela está formada por dos brazos llamados brazos de, manivela y por la muñequilla de manivela o muñequilla de biela, que gira sobre el cojinete de la cabeza de biela. Las muñequillas del eje de rotación del cigüeñal se denominan muñequillas de bancada.
En los motores con los cilindros en línea el cigüeñal está formado por tantas manivelas como cilindros. En los motores con los cilindros opuestos el número de manivelas puede ser el mismo que el de cilindros o sólo la mitad. En los motores en V, generalmente el número de manivelas es la mitad del de cilindros
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El número de muñequillas de bancada puede variar bastante. Por ejemplo, en un motor de 4 cilindros puede emplearse un cigüeñal que tenga únicamente dos muñequillas de bancada, o bien tres, cuatro o cinco. La elección depende de razones técnicas y económicas. La solución más económica es un cigüeñal con sólo dos apoyos en los extremos, pero en este caso no puede pretenderse alcanzar potencias elevadas a altos regímenes' De hecho, para evitar las flexiones y las consiguiente vibraciones del cigüeñal, es necesario que las muñequillas de manivela tengan el mayor diámetro posible y los brazos de manivela una sección considerable. El cigüeñal y las cabezas de biela son pesados y, por tanto, las masas en rotación originan fuerzas considerables y el motor no puede girar a regímenes muy elevados. Las oscilaciones Electoras del cigüeñal son también la causa de ruidos originados por el golpeteo sobre los cojinetes de bancada.
Por estos motivos, en los motores de 4 cilindros, la solución del cigüeñal con 2 muñequillas de bancada no se emplea actualmente.
Muchos motores de 4 cilindros tienen 3 muñequillas de bancada, pero en los motores más modernos y, principalmente, en los de mayor cilindrada se prefiere la solución con 5 muñequillas de bancada, que es la más costosa, pero permite alcanzar potencias específicas elevadas y, al mismo tiempo, mayor ligereza del motor. Por esta misma razón, generalmente, los motores de 6 cilindros en línea tienen 7 muñequillas de bancada, los motores de 6 cilindros en V poseen 4 muñequillas de bancada y los de 8 en V, 5 muñequillas de bancada.
El cigüeñal lleva en el extremo destinado a transmitir la potencia, una brida para la fijación del volante; éste a su vez, soportará el embrague. El otro extremo está conformado para hacer solidarios con él el engranaje de mando de la distribución y las poleas para el accionamiento por correa de los órganos auxiliares: bomba de agua, generador eléctrico, ventilador, etc. La forma de las manivelas varía y depende del número de cilindros, el número de apoyos de bancada, del sistema de fabricación y sobre todo de si existen o no contrapesos.
Generalmente, los cigüeñales de los motores para automóviles están apoyados sobre cojinetes de fricción y constituidos por una sola pieza. Los cojinetes de bolas o rodillos se emplean únicamente en los motores de motocicletas y a veces en motores para vehículos industriales. En este caso los cigüeñales están compuestos por varias piezas. En los motores para motocicletas las muñequillas y las manivelas se construyen separadamente y se unen después del montaje de los cojinetes.
En los motores con varios cilindros y para regular el par motor, que en cada cilindro varía durante el cielo pasando por s u valor máximo cada 2 vueltas (motor de 4 tiempos), y para hacer más uniforme el movimiento del cigüeñal, se actúa de manera que las combustiones en los diferentes cilindros se sucedan con intervalos iguales. Con este fin se colocan las manivelas de tal manera que las correspondientes a dos cielos consecutivos se encuentran desfasadas con un ángulo igual a: 180 h/i, donde h es el número de tiempos e i el número de cilindros.
Esto sirve para motores con los cilindros en línea y para motores con los cilindros en V cuando el ángulo de la V es igual al calculado en la fórmula indicada anteriormente. No obstante, existen otros motores principalmente los de 2 cilindros en V, donde las diferentes fases no son equidistantes entre sí, dando lugar a un funcionamiento arrítmico con dos explosiones próximas.
Aumentando el número de cilindros y, por consiguiente, el número de manivelas, se reduce el grado de irregularidad del par motor. Por grado de irregularidad se entiende la relación entre el valor máximo y el valor medio del par motor.
Equilibrado.
El equilibrado se consigue por medio de contrapesos aplicados, a las manivelas para obtener, cuando sea necesario, el equilibrado estático y el dinámico del cigüeñal en todo su conjunto y, muchas veces, de cada una de las manivelas. Sirve además para reducir el efecto de algunas de las fuerzas debidas a las masas en movimiento alternativo. Los objetivos del equilibrado son esencialmente dos:
Reducir las vibraciones del motor causadas por las fuerzas y momentos generados por la presión de los gases en los cilindros y por las piezas en movimiento alternativo y giratorio (pistones, bielas, y cigüeñal).
Reducir las cargas sobre los cojinetes de bancada.

Fuerzas centrífugas y alternativas.
El cigüeñal está equilibrado estéticamente cuando la resultante de las fuerzas centrífugas es nula, es decir, cuando el baricentro se encuentra sobre el eje de rotación. Es característico el ejemplo del cigüeñal con una sola manivela. Es obvio que para que el cigüeñal esté en equilibrio en cualquier posición, el peso de la manivela debe ser equilibrado por el de los contrapesos (figura pág. 46, abajo).
Pero el cigüeñal, además de estar equilibrado estéticamente, puede estarlo dinámicamente, es decir, puede dar lugar, cuando se halla en movimiento, a un momento flector originado por las fuerzas centrífugas que se encuentran en planos distintos. Puede suceder, en definitiva, que en los motores con varios cilindros la resultante de los momentos respecto a un punto cualquiera del eje no sea nula. Este concepto resulta más claro si se concreta en el caso de un cigüeñal con 2 manivelas de un motor de 2 cilindros opuestos, de 4 tiempos. Las fuerzas centrífugas actúan en planos diferentes, cuya distancia entre ellos es igual a la que hay entre los ejes de los cilindros. El momento resultante es igual al producto de la fuerza centrífuga por la distancia entre los ejes y puede ser equilibrado con uno igual y opuesto por medio de contrapesos.
En los cigüeñales que tienen más de 2 manivelas, éstas se disponen angularmente de manera que las combustiones resulten distanciadas igualmente una de otra para obtener la máxima regularidad del par motor, y en estas condiciones, en la mayor parte de los casos, la disposición de los brazos de manivela es tal que, sin anadir contrapesos, la condición de equilibrio estático se satisface automáticamente, ya que el cigüeñal admite un plano de simetría que pasa por su eje.
En cuanto al equilibrio dinámico, los cigüeñales con más de 2 manivelas resultan equilibrados cuando, estando ya compensados estáticamente, admiten un plano de simetría perpendicular al eje de rotación respecto al cual las manivelas resultan simétricas en número, posición y dimensiones. Todos los demás cigüeñales pueden ser equilibrados solamente con la ayuda de contrapesos. No obstante, muchos cigüeñales, aun estando en conjunto equilibrados dinámicamente, incluso sin contrapesos, tienen equilibradas cada una de las manivelas por separado. Este tipo de contrapesado sirve para reducir la carga impuesta a los cojinetes de bancada. Efectivamente, contrapesando cada una de las manivelas se reducen, o se anulan, los diversos momentos Electores, debido a las masas giratorias que, actuando sobre las diferentes partes del cigüeñal, tienden a flexionarlo cargando los cojinetes de bancada y dificultando su lubricación.
Además de las fuerzas centrífugas de las masas de rotación, influyen sobre las muñequillas de manivela las fuerzas debidas a las masas en movimiento alternativo. Estas fuerzas causadas por las variaciones de velocidad del pistón y de la biela, se distinguen 'en fuerzas de primer orden y de segundo orden. Las primeras alcanzan su valor máximo, positivo o negativo, cada vez que el pistón se encuentra en el PMS o en el PMI. Las segundas varían con una frecuencia doble que las primeras.
Una fuerza de primer orden puede ser equilibrada por la componente, según el eje de los cilindros, de una fuerza centrífuga producida por una masa igual a la de la masa alternativa, aplicada al cigüeñal en contraposición a la muñequilla de manivela. Pero en este caso se crea una fuerza dirigida perpendicularmente al eje cilíndrico, con una amplitud y frecuencia iguales. En la práctica se contrapesa la mitad de la masa alternativa, por lo que queda activa sobre el eje del cilindro la mitad de la fuerza alternativa de primer orden, mientras que la otra mitad se transforma en una fuerza perpendicular al eje del cilindro.

En los motores de varios cilindros (en línea, en V u opuestos) las fuerzas alternativas de primer orden se equilibran cuando el cigüeñal está por sí mismo equilibrado (es decir, sin contrapesos). De manera análoga, los pares debidos a las fuerzas alternativas de primer orden están equilibrados cuando lo están los pares debidos a las masas en rotación, es decir, cuando el cigüeñal está equilibrado dinámicamente. En lo que se refiere a las fuerzas alternativas de segundo orden, no existe posibilidad de reducirlas con técnicas especiales en la construcción del cigüeñal, puesto que varían con una frecuencia doble al número de revoluciones. En los automóviles, las vibraciones causadas por las fuerzas de segundo orden son absorbidas, mediante técnicas especiales, por la suspensión del motor.


Proyecto del cigüeñal.
La relación entre la carrera y el diámetro influye sobre diversas características y sobre el diseño del motor. Su influencia se hace notar también sobre el cigüeñal. Efectivamente, a igualdad de cilindrada, aumentando el diámetro de los cilindros y disminuyendo correspondientemente la carrera, el cigüeñal se alarga y los brazos de las manivelas se acortan. Reduciendo la longitud del brazo de manivela se disminuyen las fuerzas de inercia causadas tanto por las masas de rotación como por las masas alternativas. Además, el cigüeñal, al tener un diámetro de giro menor, puede tener una constitución más ligera.
Otra ventaja la constituye el denominado recubrimiento de las muñequillas de bancada y de biela. Este recubrimiento permite obtener la resistencia y la rigidez deseadas con un espesor reducido de los brazos de manivela. De ahí resulta la posibilidad de alargar las muñequillas para dar mayor superficie de contacto a los cojinetes y unir muñequillas y brazos con una conexión de radio relativamente grande, lo que le proporciona un importante incremento de la resistencia a la fatiga.
Otro método, para aumentar más aún la resistencia a la fatiga del cigüeñal, consiste en comprimir mediante la acción de rodillos las fíbras del acero de las conexiones de las muñequillas de bancada y de biela.
Las dimensiones de las muñequillas se calculan en función de las cargas que los cojinetes deben soportar, de las velocidades de régimen y de la rigidez que es necesario obtener para impedir que se produzcan deformaciones por flexión y vibraciones de torsión. Cuando un cigüeñal posee unas muñequillas que cumplen con estos requisitos, es generalmente más que suficiente para transmitir la potencia útil.
La capacidad de carga de los cojinetes es aproximadamente proporcional al producto del diámetro por la longitud de la zona de contacto con la muñequilla. Para una cierta carga y para una determinada longitud de la muñequilla, al aumentar el diámetro se incrementa la velocidad de rozamiento, pero disminuye la presión unitaria sobre el cojinete y, por esta razón, el proyectista tiene una cierta libertad de acción. Pero debe considerar que cuando los diámetros son pequeños pueden producirse deformaciones y, como consecuencia, presiones en zonas limitadas de los cojinetes, así como vibraciones de torsión. Por tanto, es aconsejable elegir unos diámetros bastante grandes para obtener mayor rigidez del cigüeñal y también mayor resistencia de los cojinetes, puesto que éstos se apoyan más fácilmente sobre toda su longitud.
El cigüeñal es taladrado para formar los agujeros de paso para el aceite necesario para su lubricación. A menudo dichos agujeros sirven además para aligerar el cigüeñal. Una buena lubricación de los cojinetes es un factor importantísimo para el buen funcionamiento y la duración de los mismos. Los cigüeñales deben agujerearse en correspondencia con los brazos de manivela (al menos uno por cada manivela) para hacer llegar el aceite desde los cojinetes de bancada a los de biela. Generalmente el aceite llega, a través de ranuras realizadas en el bloque, a cada uno de los cojinetes de bancada y desde allí se le hace penetrar en el cigüeñal por los agujeros, que generalmente son radiales; recorre los canales efectuados en los brazos de manivela y sale por otros agujeros que desembocan en la parte media de los cojinetes. Para reducir el número de agujeros pueden alargarse los taladros de los brazos de manivela hasta atravesar las muñequillas de biela; en este caso no es necesario que las muñequillas estén agujereadas axialmente.
Procesos de fabricación.
El material empleado generalmente para la construcción de los cigüeñales es de acero al carbono; en los casos de mayores solicitaciones se emplean aceros especiales al cromo - níquel o al cromo -molibdeno-vanadio tratados térmicamente. Se construyen también cigüeñales en fundición nodular que poseen unas características de resistencia semejantes a las del acero al carbono.
Cuando, a causa de las fuertes descargas, deben emplearse cojinetes con una superficie bastante dura (antifricción de aleación cobre- plomo, duraluminio, etc.), las muñequillas del cigüeñal se endurecen superficialmente mediante cementación, temple superficial o nitruración. En un sistema especial de temple superficial muy empleado en la fabricación en serie, el endurecimiento se produce mediante un calentamiento superficial obtenido por procedimiento eléctrico (por inducción) y posterior enfriamiento con agua; este sistema de endurecimiento es muy rápido. Otro sistema de endurecimiento superficial es el flameado, en el cual el calentamiento se obtiene con la llama. Cuando los problemas económicos pasan a segundo término, como sucede en el caso de los coches de carreras, se puede elegir un acero especial de alta resistencia y adoptar el endurecimiento por nitruración.
En un principio, el cigüeñal se obtenía de un cilindro de acero, eliminando con el torno las partes sobrantes. Los brazos de manivela, al ser circulares, se aligeraban eliminando las partes laterales, y por esta razón la sección de los brazos de manivela resultaba rectangular. Inicialmente, no se solían aplicar contrapesos. Más adelante, se comenzaron a construir los cigüeñales forjándolos con operaciones sucesivas de estampación en caliente. La técnica de estampación, perfeccionada con la experiencia y el tiempo, permitió modelar los brazos de manivela de manera que incluían ya los contrapesos. Actualmente, los contrapesos en los motores para automóviles forman siempre una parte integral del cigüeñal. Sólo en casos especiales y en motores para vehículos industriales son montados independientemente.
Las operaciones de mecanizado consisten en el desbarbado de la pieza, torneado de las muñequillas y posterior rectificado, y arranque de material para el equilibrado estático y dinámico.
En la fabricación en serie, estas operaciones se hacen con máquinas semiautomáticas o automáticas. Para reducir los tiempos de mecanización se tiende a disminuir la cantidad de material que debe arrancarse durante la misma. Ésta es una de las razones por las que se construyen los cigüeñales con fundición nodular: Los cigüeñales fundidos son más precisos, en bruto, que los forjados, y tienen sobre materiales inferiores y, por tanto, eliminables con mayor rapidez.
Las principales operaciones de mecanización son: enderezado de la pieza en bruto antes del desbaste en torno (el enderezado debe repetirse, si es necesario, después de otras fases de mecanización), tratamiento térmico (endurecimiento superficial, revenido, bonificado y otros tratamientos), control posterior, acabado (rectificado, equilibrado y afinado). Una vez terminada la mecanización, se efectúan los numerosos controles de verificación, como son: control de la alineación de las muñequillas de bancada, control de la posición y alineación de las muñequillas de manivela, control del radio de manivela, de la ovalización y conicidad
de las muñequillas, del grado de acabado, de la retención hidráulica, etc.
Duración del cigüeñal.
El cigüeñal es la pieza del vehículo, entre las que tienen movimiento, que gira a mayor velocidad y pesa más; no obstante, está proyectado para durar, sin ser reparado, tanto como el automóvil. Las técnicas de construcción modernas, los juegos de montaje cuidadosamente controlados y los progresos en el campo de los lubricantes le aseguran un amplio margen de seguridad y una óptima fiabilidad. Sin embargo, no es raro - y esto sucedía con mayor frecuencia en el pasado- que se produzcan averías en el cigüeñal, que deben achacarse casi siempre al conductor. Las más importantes son: la rotura por fatiga del cigüeñal y el rayado de las muñequillas.
La primera es producida por las vibraciones de torsión y por las solicitaciones anormales causadas por el bajo número de revoluciones, por el golpeteo contra la culata, por el encendido irregular en algún cilindro o, Finalmente, también por el equilibrado incorrecto del cigüeñal. Especialmente, los juegos excesivos en los cojinetes de bancada causan vibraciones de flexión que pueden producir la rotura.
La segunda avería, es decir el rayado de las muñequillas, depende de la lubricación y del filtrado del aceite; esta circunstancia puede producirse por las causas más diversas: por ejemplo, acelerando el motor en frío cuando el aceite no está aún en circulación, tomando las curvas con el nivel de aceite por debajo del mínimo, viajando a plena carga con bajo número de revoluciones, o bien, Finalmente, cuando el lubricante o la instalación de lubricación no funcionan correctamente. En todos estos casos mencionados, la presión del aceite es el valor que más influye para una buena lubricación y, por tanto, es aconsejable emplear un manómetro de aceite para que pueda controlarse constantemente.
En caso de rotura del cigüeñal es necesario cambiarlo' junto con los, cojinetes de bancada o de biela, y debe realizarse un nuevo equilibrado conjuntamente con el volante. A veces, conviene también efectuar un mandrilado de los apoyos de bancada - es decir, su alineación mediante escariado- con el fin de corregir las eventuales deformaciones.
En el caso de rayado de las muñequillas es necesario minorar las muñequillas del cigüeñal y proceder a su rectificación, volviendo a efectuar el montaje después con los cojinetes reducidos. La minoración es la disminución del diámetro de las muñequillas de bancada y de la biela para eliminar la parte dañada. Generalmente es posible efectuar una o dos disminuciones según la profundidad de la cementación. El valor de cada rectificación es, en general, de 0,2 mm, y el constructor lo indica en los manuales de reparación.

que es una biela
Se denomina biela a un elemento mecánico sometido a esfuerzos de tracción o comprensión.Actualmente las bielas son un elemento básico en los motores de combustión interna y en los compresores alternativos.otra definicon mas detallada: Une el pistón con la correspondiente manivela del cigüeñal. Se pueden distinguir tres partes en una biela. El pie es la parte más estrecha, y en la que se introduce el casquillo en el que luego se inserta el bulón, un cilindro metálico que une la biela con el pistón. El cuerpo de la biela es la parte central, y por lo general tiene una sección en forma de doble T. La cabeza es la parte más ancha, y se compone de dos mitades, una unida al cuerpo y una segunda denominada sombrerete, que se une a la primera mediante tornillos. Entre estas dos mitades se aloja un casquillo a presión que es el que abraza a la correspondiente muñequilla en el cigüeñal. Por lo general, las bielas se realizan en acero templado mediante forja, aunque hay motores biela: Une el pistón con la correspondiente manivela del cigüeñal. Se pueden distinguir tres partes en una biela. El pie es la parte más estrecha, y en la que se introduce el casquillo en el que luego se inserta el bulón, un cilindro metálico que une la biela con el pistón. El cuerpo de la biela es la parte central, y por lo general tiene una sección en forma de doble T. La cabeza es la parte más ancha, y se compone de dos mitades, una unida al cuerpo y una segunda denominada sombrerete, que se une a la primera mediante tornillos. Entre estas dos mitades se aloja un casquillo a presión que es el que abraza a la correspondiente muñequilla en el cigüeñal. Por lo general, las bielas se realizan en acero templado mediante forja, aunque hay motores de competición con bielas de titanio, y ya se está experimentando con la fibra de carbono.