Aspectos a serem medidos Velocidade Magnitude Colunas de mercúrio / Pesos de referência
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- Vitorino Marinho Cipriano
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2 ou Volumétrico Não é uma grandeza primária É derivada da velocidade e área ou variação da massa por. densidade comprimento, tempo comprimento massa, tempo Aspectos a serem medidos Velocidade Magnitude Colunas de mercúrio / Pesos de referência massa, comprimento
3 volumétrico (Q) - Unidades de Medida m 3 /s cub.ft/s (ft 3 /s)
4 Equação de Bernoulli Energia da Pressão Energia Cinética Energia Potencial a e b são os pontos de medição no fluxo P é a pressão estática é a densidade v é a velocidade do fluido g é a aceleração da gravidade h é a altura
5 Aplicações Automotivas de Combustível e de Ar no motor no Motor: 400 a 1200 kg/h Por norma de emissões é necessário ter precisão de 1 a 2% O sensor deve ser capaz de medir o fluxo de ar em ambas as direções (pulsações resultantes das válvulas dos pistões)
6 Aplicações Automotivas Praticamente todos os sensores não são lineares e necessitam de algoritmos para correções dos valores lidos.
7 Aplicações Automotivas ( de Volume ou Massa) Praticamente todas as medições automotivas são realizadas em tubos cilíndricos e portanto o fluxo se dá em função do raio a partir do centro. Assumindo uma densidade constante, o fluxo é calculado por: de Volume de Massa
8 Aplicações Automotivas ( de Volume ou Massa)
9 Equação de continuidade: Equação de Bernoulli: Medição por Orifícios Variáveis As medições são tomadas em dois pontos com áreas diferentes Assumindo que a densidade é constante temos:
10 Medição por Orifícios Variáveis A diferença de pressão pode ser medida diretamente por um sensor de pressão diferencial ou pela força.
11 Sensor de de Ar (LMM) Medição do fluxo de ar na entrada do motor Posicionado após o filtro de ar
12 Sensor de de Ar (LMM)
13 Anemômetros de Fio-Quente ou Filme-Quente Quando uma corrente IH flui através de um fio fino com resistência elétrica R, sua temperatura aumenta. Se, ao mesmo tempo uma massa de ar passa pelo fio com velocidade v haverá equilíbrio entre o potencial elétrico Pel e a potência Pv drenada pelo fluxo. A energia retirada pelo fluxo de ar é proporcional à diferença de temperatura Δv e ao coeficiente de condutividade térmica λ
14 Anemômetros de Fio-Quente ou Filme-Quente Com algumas simplificações temos: Ao controlar a corrente IH, é possível manter a temperatura do sensor constante e medir o fluxo como sendo proporcional a esta corrente.
15 Anemômetros de Fio-Quente ou Filme-Quente
16 Sensor de (Hot-wire air-mass meter HLM)
17 Sensor de (Hot-wire air-mass meter HLM)
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19 Sensor de massa de ar
20 Sensor do fluxo de ar curva característica
21 Sensor MAP vs MAF MAP sensor O sensor fica posicionado na entrada de ar do motor e portanto qualquer problema no filtro de ar ou nas mangueiras não afetam a leitura O sensor mede mede o ar por pressão diretamente. O sensor é pré-calibrado e portanto não de adapta a mudanças. MAF sensor A medição da massa de ar é muito mais precisa mesmo com fluxos baixos e portanto o rendimento do motor é melhor. A maioria dos sensores MAF também possui medição de temperatura para melhor estimativa da massa de ar. O sensor MAF é adaptável e programável.
22 Outros métodos de medição de Tubo de Pitot Medição ultrassônica Medição por efeito eletromagnético Medição por efeito Coriolis Medição por Vórtices Medição por efeito térmico
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