Moteurs taux de compression variable

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Adrian Clenci, Pierre Podevin - CNAM - 08 mars 2005

Moteursà

taux de compression variable

UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE DANS LES MOTEURS A COMBUSTION INTERNE

ET ENVIRONNEMENT6ème Cycle de conférences

Adrian Clenci, Pierre Podevin - CNAM - 08 mars 2005

Introduction

Méthodes

Conclusions

Moteurs à taux de compression variableMoteurs à taux de compression variableMoteurs à taux de compression variable

Réalisations

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Quelques dates:

1876 : Premier moteur à allumage commandé : Nikolaus Otto et Beau de Rochas

Rapport Volumétrique de Compression = 2,5 !!!

1881: Découverte de l’onde explosive ou onde détonanteBerthelot - Vieille et Maillard - Le Chatelier

1917: Emile Jouguet théorie de la propagation déflagrante d’une flamme

1932: Premier brevet sur la compression variable

2000-2005: "Explosion" de solutions de moteurs àtaux de compression variable

IntroductionIntroductionIntroduction

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Plage de fonctionnement du moteur d’automobile

IntroductionIntroductionIntroduction

[%]

0

10

20

30

40

50

60

Ralenti Pleinecharge

Freinmoteur

Partielle< 20%

Partielle> 20%

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Réglage quantitatif de la charge du moteur à essence par papillon

IntroductionIntroductionIntroduction

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Variation du rapport réel de compressionεv = 8,5 εv = 12,5

Document Porsche

IntroductionIntroductionIntroduction

n

1

1

2p p

p

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Réglage quantitatif de la charge par Fermeture de la Soupape d'Admission

IntroductionIntroductionIntroduction

par le papillon de gazpar la variation de la FSA

k

FSAv V

V=ε

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Techniques de compression variable

IntroductionIntroductionIntroduction

varV

V

k

FSAv ==εvar

V

V

k

totv ==ε

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Introduction

Méthodes�

Conclusions

Moteurs à taux de compression variableMoteurs à taux de compression variableMoteurs à taux de compression variable

Réalisations

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Taux de compression variable : MéthodesTaux de compression variable : MéthodesTaux de compression variable : Méthodes

Groupe 1 :

Constructions avec des possibilités de mouvements relatifs entre la culasse et

le carter inférieur, considéré fixe

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Taux de compression variable : MéthodesTaux de compression variable : MéthodesTaux de compression variable : Méthodes

Groupe 2 :

Constructions avec des pièces mobiles au niveau de la culasse

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Taux de compression variable : MéthodesTaux de compression variable : MéthodesTaux de compression variable : Méthodes

Groupe 3 :

Constructions avec des pièces mobiles au niveau du piston

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Taux de compression variable : MéthodesTaux de compression variable : MéthodesTaux de compression variable : Méthodes

Groupe 4 :

Constructions avec des pièces supplémentaires introduites dans la

chaîne cinématique piston-bielle-manivelle

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Taux de compression variable : MéthodesTaux de compression variable : MéthodesTaux de compression variable : Méthodes

Cahier des charges

1. Aérodynamique interne performante

2. Rendement mécanique élevé

3. Intégration facile sous le capot moteur

4. Rigide et silencieux

5. Variation rapide du taux de compression

6. Surcoût acceptable

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Introduction

Méthodes

Conclusions

Moteurs à taux de compression variableMoteurs à taux de compression variableMoteurs à taux de compression variable

Réalisations

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Moteur SVC (Saab Variable Compression)

εv = 8 εv = 14

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

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Joint d’étanchéité

ÉchangeurCompresseur

Embrayage

Protection joint d’étanchéité

Actionneur hydraulique

Collecteur d’admission

Moteur SVC (Saab Variable Compression)

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

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Moteur HARA (Brevet Roumain)

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

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Moteur HARA (Brevet Roumain)

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

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Comparaison moteurs articulés :

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

Rigidité

Maximum bending deflection: 20,7 µµµµm

Maximum bending stress: 13,7 MPa

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Efforts radiauxa

b

a

b = 0

Raccordements

Comparaison moteurs articulés :

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

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Régulation (temps de réponse)

Comparaison moteurs articulés :

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

SVC: 0,2 s pour une variation de εεεεv de 14 a 80,4 s pour une variation de εεεεv de 8 a 14

Hara: 0,02 s pour une variation de εεεεv de 12,5 a 8

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ÉtanchéitéComparaison moteurs articulés :

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

Joint toroïdal Joint à soufflet

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εv min εv max

Moteur LARSEN (Brevet USA - 1990)

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

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Moteur PSA Froumajou Moteur ALVAR-VOLVOMoteur VW VCR

εεεεvmin=9,5

εεεεvmax=15

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

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Moteur BICERA Moteur FORD

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

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Moteur EEE - Serbie Moteur CCE : FEV-FORD

εεεεvmin=9,2εεεεvmax=15,1

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

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Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

Moteur FEV-AUDI

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Moteur Gomecsys

εεεεvmax=15 εεεεvmin=6

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

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Moteur e3 de MayFlower

εεεεvmin=9

εεεεvmin=15

Vs = (260 – 300) cm3

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

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Moteur PSA Moteur NISSAN

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

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Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

Moteur MCE5

εεεεvmin= 7

εεεεvmax= 20

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Moteur en “A” - Serbie Moteur à cylindres couplés

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

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Moteur Siamois

Taux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : RéalisationsTaux de compression variable : Réalisations

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Introduction

Méthodes

� Conclusions

Moteurs à taux de compression variableMoteurs à taux de compression variableMoteurs à taux de compression variable

Réalisations

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ConclusionsConclusions

Étapes d’évolution du moteur “essence”

AllumageCarburationDistributionTaux de compression variable

Économie d’énergie Réduction émissions+

Moteur à taux de compression géométrique variableMoteur à taux de compression géométrique variable

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ConclusionsConclusions

Gains de consommation potentiels:

Amélioration aux faibles charges partielles et pleine charge

Cycle de Miller -Atkinson

Moteur atmosphérique < 10 %

SuralimentationDownsizing

> 35 %

Moteur à taux de compression géométrique variableMoteur à taux de compression géométrique variable

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ConclusionsConclusions

Critères d’évaluation des solutions mécaniques

Maintient

- des pièces conventionnelles,- de la configuration de la chambre de combustion,- de la cinématique du mécanisme moteur,- de la réponse dynamique du moteur,- de la rigidité, encombrement, poids, etc…

Le rapport coût/performances

Moteur à taux de compression géométrique variableMoteur à taux de compression géométrique variable

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Références

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