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Als Ladungswechsel wird das Austauschen des Arbeitsmediums in intermittierend arbeitenden Verdrangermaschinen bezeichnet Wichtigste Vertreter sind Kolbenmotoren mit innerer Verbrennung bei denen im Arbeitsraum verbranntes Abgas gegen verbrennungsfahiges Frischgas die Frischladung ausgetauscht wird Er ist ein wesentliches Element im Arbeitsprozess von Motoren mit unterschiedlichen Brennverfahren also Ottomotoren und Dieselmotoren sowohl fur Zweitakt und Viertakt Hubkolben als auch Drehkolbenmotoren wie den Wankelmotor Der Ladungswechsel beim Viertaktzyklus umfasst die Takte 4 Ausschieben und 1 Ansaugen Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 Viertakt Hubkolbenmotor 2 1 Verluste und Steuerzeiten 2 2 Einfluss der Ventil Steuerzeiten 3 Wankelmotor 4 Zweitaktmotor 4 1 Spulverfahren 4 2 Vermeidung von Spulverlusten 5 Resonanzaufladung 5 1 Ansaug Resonanz 5 2 Abgas Resonanz 6 LiteraturGrundlagen BearbeitenVor allem bei hoher Drehzahl beeintrachtigt ein schlechter Ladungswechsel mit verminderter Frischladung und erhohter Abgas Retention sowohl die Motorleistung als auch die Qualitat der Verbrennung Nur ein auf bevorzugte Drehzahl Bereiche optimal abgestimmter Ladungswechsel sorgt fur effizienten Betrieb mit maximaler Leistung und geringer Schadstoff Emission Wesentliche Kenngrosse ist dabei vor allem der Liefergrad bzw Luftaufwand als Mass fur die Effektivitat des Ladungswechsels Beim Zweitaktmotor sind zudem der volumenbezogene Spulgrad und der Fanggrad wichtig Fur den Ladungswechsel massgeblichen Einfluss haben die Steuerzeiten das heisst der zeitliche Verlauf des Offnungsquerschnitts der Ventile oder Steuerschlitze Bei ventilgesteuerten Motoren ergibt sich der Offnungsquerschnitt aus Anzahl Hub und Durchmesser der Ventile Die Steuerzeiten beeinflussen die dynamischen Druckverhaltnisse sowohl im Ansaugtrakt als auch im Abgastrakt wobei ggf auch eine Aufladung inkl Ladeluftkuhlung zu berucksichtigen ist Optimierung des Ladungswechsels erfordert also sorgfaltige Abstimmung aller Elemente inkl Ansaugtrakt und Abgas System Dabei werden gezielt auch dynamische Resonanz Effekte bei bevorzugten Drehzahlen ausgenutzt Resonanzaufladung was sich besonders fur Motoren anbietet die uberwiegend mit fester Drehzahl laufen Stromaggregate amp Blockheizkraftwerk oder auch fur Rasenmaher etc Viertakt Hubkolbenmotor BearbeitenBeim Viertaktmotor wird die Volumenanderung des Arbeitsraumes abwechselnd zur Arbeitsleistung und zum Ladungswechsel genutzt Der Hubkolben vollzieht den Ladungswechsel in zwei der vier Takte Ausschieben und Ansaugen 1 Ansaugen Ladungswechseltakt2 Arbeitstakt Verdichten3 Arbeitstakt Expandieren4 Ausschieben LadungswechseltaktGesteuert wird der Ladungswechsel bei Viertaktmotoren ublicherweise durch Ein und Auslassventile am Zylinderkopf die den Brennraum abdichten und Frischgas und Abgas gesondert freigeben so dass bei Aufwartsbewegung des Kolbens Abgas in die Auslass Kanale geschoben und bei Abwartsbewegung das Frischgemisch durch Einlass Kanale angesaugt wird Bis kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden auch Motoren mit Schiebersteuerung gebaut Bei modernen Motoren werden Hubventile eingesetzt die Anforderungen bei geringeren Kosten leichter und besser erfullen Die Ventile werden durch eine Nockenwelle uber Stossel und Kipp oder Schlepphebel betatigt Verluste und Steuerzeiten Bearbeiten Der Verlauf des Gasdrucks im Arbeitsraum Zylinder kann in einem p a Diagramm oder in einem p V Diagramm dargestellt werden wobei a den Kurbelwinkel und V das Hubvolumen bezeichnet nbsp Kreisprozess eines Viertaktmotors schematisch im p V DiagrammDer Ladungswechsel ist vergleichbar mit einem Pump Vorgang der einen gewissen Teil der Motorleistung verbraucht Bezogen auf die schematische Darstellung eines Viertaktmotorprozesses lassen sich Ladungswechselverluste folgendermassen aufteilen Nr von bis Benennung Kommentar1 Ao UT Verlust an Expansionsarbeit Arbeitsgas konnte theoretisch noch Expansionsarbeit leisten jedoch wird der Auslass bereits vor UT geoffnet um dem Abgas Ausstoss mehr Zeit zu geben wodurch sich die Ausschiebearbeit verringern kann 2 UT OT Verlust durch Ausschiebearbeit Das Arbeitsgas entweicht durch das Auslassventil mit Drossel Verlusten und gegen den Stromungswiderstand des Abgas Systems 3 OT UT Verlust durch Ansaugarbeit Frischgemisch oder Luft wird durch das Einlassventil angesaugt Verluste entstehen an der Drosselstelle des Ventils und durch den Unterdruck im Saugrohr Dieser ist beim Ottomotor mit Laststeuerung durch Drosselklappe bei Teillast besonders hoch nbsp Viertaktzyklus eines ideal typisch langsam laufenden Ottomotors real schnell laufend offnet das Auslass Ventil bereits zum Ende von Takt 3 zwischen Takt 4 und 1 uberlappen die Offnungszeiten von Auslass und Einlass Ventil und nach Takt 1 bleibt der Einlass uber den UT hinaus geoffnet um mehr Zeit zum Einstromen der Frischladung zu lassen wahrend der Kolben bereits zum Kompressionshub ansetztBestrebungen um effizientere Motoren betreffen neben vielen anderen Massnahmen wie Verminderung der Reibungsverluste auch eine Reduzierung von Ladungswechsel Verlusten wobei insbesondere die Laststeuerung mit einer Drosselklappe zu vermeiden ist damit nicht gegen Unterdruck im Saugrohr angesaugt werden muss Eine variable Ventilsteuerung minimiert Verluste indem sie den Fullgrad stattdessen durch angepasstes Schliessen des Einlassventils steuert Millermotor Einfluss der Ventil Steuerzeiten Bearbeiten Bei konventioneller Ventilsteuerung mit festgelegten Steuerzeiten hat deren Auslegung folgenden Einfluss auf die Leistungscharakteristik Ao Auslass offnet Fruhes spates AO verursacht hohe geringe Verluste an Expansionsarbeit aber vermindert vergrossert dafur die Ausschiebearbeit Es Einlass schliesst beeinflusst die Fullungs und damit die Drehmomentcharakteristik eines Motors sehr viel starker als die anderen Steuerzeiten Fruhes ES ist gunstig fur hohes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich bedingt jedoch schwache Fullung bei Nenndrehzahl spates ES Sportmotor ergibt hohe Nennleistung mit Fullungsverlust bei niedrigen Drehzahlen Eo und As Bereich der Ventiluberschneidung Bei grosser Ventiluberschneidung kann mit dem Zug des ausgestossenen Abgases noch ein Teil des gleichzeitig bereits einstromenden Frischgases ungenutzt entweichen Spulverlust ahnlich wie beim Zweitakter wodurch sich bei Gemisch ansaugenden Motoren der effektive Wirkungsgrad verschlechtert und ll lt la ist Dafur wird durch den weitgehenden Restgas Ausstoss und verlangerten Einlass der Liefergrad und damit die Leistung gesteigert was vor allem bei Sportmotoren genutzt wird Bei modernen Motoren ohne variable Ventilsteuerung liegen die festen Steuerzeiten ungefahr bei folgenden Werten KW bedeutet Grad Kurbelwinkel Steuerzeiten in Klammern sind extreme Auslegungen Ottomotor DieselmotorAo KW v UT 70 50 40 50 40As KW n OT 4 30 40 5 30Eo KW v OT 40 30 5 10 25 0Es KW n UT 40 60 80 30 40 70 nbsp Ladungswechsel beim Wankelmotor 4 Takte Wankelmotor BearbeitenDer Wankelmotor arbeitet ebenfalls nach dem Viertaktverfahren nutzt jedoch statt Ventilen eine Schlitzsteuerung ahnlich Zweitaktmotoren wobei der Kolben die Steuerung des Ladungswechsels ubernimmt indem er in Gehausemantel oder Seitenscheibe befindliche Offnungen freigibt oder verschliesst Die Steuerzeiten sind dabei durch die Geometrie der Schlitze festgelegt Auch hier lassen sich sowohl der Ansaugtrakt als auch das Abgas System auf Resonanz fur bestimmte Drehzahlen abstimmen Zweitaktmotor Bearbeiten nbsp Schematische Darstellung eines quergespulten Otto Zweitaktmotors mit MembraneinlassBei Hubkolbenmotoren die nach dem Zweitaktverfahren arbeiten wird die Ladung zwischen den Arbeitstakten durch Ausspulen der Abgase mit Frischladung gewechselt Sie haben Steuerschlitze die der Kolben freigibt oder verschliesst so dass sie im Gegensatz zum Viertakter ohne Ventiltrieb auskommen Dafur benotigen sie eine Pumpe fur das Frischgas Bei kleinen Zweitakt Ottomotoren ist das meist die Kolbenunterseite im Kurbelgehause Dabei wird uber ein Membran Ventil oder durch die Kolbenunterkante die Luftzufuhr zum Kurbelgehause geoffnet wahrend dort durch den sich aufwarts bewegenden Kolben ein Unterdruck entsteht der Kraftstoff Luft Gemisch ansaugt Im Arbeitshub verdichtet der Kolben das Gemisch im Kurbelgehause Kurz vor dem unteren Totpunkt offnet der vom Kurbelgehause zum Arbeitsraum fuhrende Uberstromkanal durch die das Frischgas in den Arbeitsraum stromt und das Abgas ausschiebt Grosse Zweitakt Dieselmotoren haben externe Spulgeblase kombiniert mit Turboladern Die von einer Nockenwelle gesteuerte Auslassventile schliessen vor dem Einlass so dass sie aufgeladen werden konnen Der Einlass uber Schlitze wird vom Kolben gesteuert Der Zweitaktmotor vollzieht den Ladungswechsel prinzipiell im unteren Totpunkt indem Frischgas das Abgas aus dem Zylinder schiebt Dieser dynamisch ausserst komplexe Spulvorgang funktioniert jedoch nicht optimal und erreicht meist nur unvollstandigen Austausch im Kompromiss mit moglichst geringem Verlust von unverbrannt durchstromendem Frischgas siehe auch Fanggrad Dabei lassen sich prinzipiell drei theoretische Grenzfalle betrachten Verdrangungsspulung Frischgas und Abgas sind durch eine Front ideal abgegrenzt und vermischen sich nicht Indem Frischgas das Abgas moglichst vollstandig aus dem Zylinder schiebt funktioniert die Spulung optimal Verdunnungsspulung Zustromendes Frischgas mischt sich kontinuierlich in den Zylinderinhalt dessen Uberschuss uber den Abgasweg abfliesst wodurch der Frischgas Anteil im Verlauf stetig zunimmt Kurzschlussspulung unerwunscht Frischgas entweicht direkt zum Auslass ohne zur Spulung der Zylinderfullung beizutragen Ein effektiver Ladungswechsel Spulvorgang soll Entweichen von Frischladung direkt in den Auslass moglichst vermeiden ohne das im Brennraum zu viel Abgas verbleibt Ein uberhohter Abgas Anteil kann den Motorlauf beeintrachtigen wenn das Gemisch nicht richtig durchbrennt so dass die Leistung abfallt und die Emission unvollstandig verbrannter Kohlenwasserstoffe stark ansteigt Spulverfahren Bearbeiten Fur den Zweitaktmotor sind eine Reihe Spulverfahren entwickelt worden Bei den meisten wird der Gaswechsel durch Schlitze gesteuert Das heisst in der Zylinder Laufflache befinden sich Offnungen die der Kolben uberfahrt und damit schliesst oder offnet Als Steuerorgan kann dabei nicht nur die Kolbenoberkante sondern auch die Unterkante dienen sowie Taschen oder Offnungen im Kolbenhemd nbsp Ladungswechsel beim Zweitaktmotor Umkehrspulung Bei der Umkehrspulung befindet sich auf einer Seite des Zylinders ein Auslass zwischen zwei Einlassschlitzen Von den Einlassschlitzen stromt das Gas durch den ganzen Arbeitsraum und wird von der gegenuberliegenden Zylinderwand zum Auslass hin umgelenkt Querstromspulung Einlass und Auslass befinden sich gegenuber Der Frischgasstrom wird durch einen tangential in den Zylinder mundenden Einlassschlitz oder eine Nase an der Kolbenoberseite nach oben geleitet Diese Art der Spulung kann auch mit einem Schieber im Auslasskanal verbunden werden um asymmetrische Steuerzeiten zu verwirklichen doch ist der Aufwand sehr hoch nbsp Langsspulung in einem auslassgesteuerten Zweitakt DieselmotorLangsspulung Gleichstromspulung Hierbei befindet sich meist ein Hubventil im Zylinderkopf das fur den Auslass zustandig ist wahrend der Einlass uber Schlitze durch den Kolben gesteuert ist So lasst sich erreichen dass der Auslass fruher offnet und fruher schliesst als der Einlass was Aufladung moglich macht Der technische und damit finanzielle Aufwand bei der Herstellung ist jedoch bedeutend hoher als bei einer Schlitzsteuerung Das Verfahren wird bei Grossdieselmotoren in Schiffen genutzt Langsspulung mit Gegenkolben Zwei Kolben laufen in einem Zylinder Wahrend bei einem Kolben schlitzgesteuert das Frischgas zugefuhrt wird entweicht es bei zweitem ebenfalls durch Schlitze Nachteilig ist der hohe Herstellungsaufwand und die starke Temperaturdifferenz beider Kolben Auch hier ist ein asymmetrisches Steuerdiagramm moglich Langsspulung mit Doppelkolben Zwei unmittelbar neben oder hintereinander stehende Zylinder teilen sich einen gemeinsamen Brennraum Die Kolben sitzen auf einem geteilten oder gegabelten Pleuel Ein Kolben steuert die Einlassschlitze im einen Zylinder der andere entsprechend die Auslassschlitze Von allen Verfahren gilt Langsspulung als wirksamste Variante Vermeidung von Spulverlusten Bearbeiten Prinzipiell unkritisch sind Spulverluste bei Motoren mit Einspritzung in den Zylinder innere Gemischbildung da bei der Spulung nur Luft eingesetzt wird und so kein Kraftstoff verloren geht Fur Zweitaktmotoren die mit externem Verdichter aufgeladen werden kann auch eine externe Gemischbildung mittels Saugrohr Einspritzung oder Injektion von Brenngas so moduliert werden dass die Spulung zunachst mit Reinluft erfolgt und der Kraftstoff erst kurz vor Schluss zugefuhrt wird Das erlaubt eine grosszugige Ausspulung der Abgase mit Spulverlusten nur kraftstofffreier Luft Dieses Prinzip wird auch fur Zweitakter mit einfachem Vergaser umgesetzt indem im Kolben eingefraste Taschen die Uberstromer im oberen Totpunkt mit Reinluft Kanalen verbinden so dass im Uberstromkanal eine Reinluftsaule ansteht Offnet nun der Kolben im unteren Totpunkt den Uberstromkanal wird zuerst mit der darin befindlichen Reinluft das Abgas aus dem Arbeitsraum aus gespult Erst dann stromt uberfettes Gemisch nach das so kaum verloren gehen kann Resonanzaufladung BearbeitenUm den Liefergrad bzw Luftaufwand zu optimieren kann der Ladungswechsel massgeblich unterstutzt werden durch Resonanzaufladung mit einem auf die Drehzahl abgestimmten System aus Leitungskanalen und Resonanz Kammern und zwar sowohl im Ansaugtrakt als auch abgasseitig Das funktioniert fur einen einzelnen Zylinder oder fur den Motor insgesamt wobei sich die periodischen Saug und Auspuff Zyklen der einzelnen Zylinder mit deren Zahl entsprechend erhohter Frequenz uberlagern Resonanzaufladung eignet sich bevorzugt fur Motoren die uberwiegend mit fester Drehzahl laufen Stromaggregate amp Blockheizkraftwerk oder auch fur Rasenmaher etc optimiert aber auch Fahrzeugmotoren fur bevorzugte Drehzahlbereiche Bei Motoren mit Turboaufladung wird Resonanzaufladung oft bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt um die Drehmoment Schwache des Turboladers auszugleichen Ansaug Resonanz Bearbeiten Der Ladungswechsel wird massgeblich vom Ansaugtrakt beeinflusst Beim Offnen der Einlassventile lauft der Unterdruck als Wellenfront mit Schallgeschwindigkeit durch das Saugrohr und wird an dessen offenem Ende umgekehrt reflektiert als Uberdruckwelle die in Richtung Zylinder zurucklauft wo sie eine zusatzliche Aufladung bewirken bzw kurz vor Einlass Schluss ein Ruckstromen der schon eingebrachten Frischladung verhindern kann Die Abstimmung des Ansaugtrakts uber die Lange des Saugrohrs bestimmt die Laufzeit der Druckwelle und damit die Effektivitat je nach Drehzahl Erste Systeme der sogenannten Schwingrohr Aufladung boten einen optimalen Ladungswechsel nur in einem engen Drehzahlbereich doch schon fruh kamen erste variable Schaltsaugrohr Systeme mit zwei und spater drei verschiedenen Saugrohr Langen auf Inzwischen verwenden einige Motorenhersteller stufenlos je nach Drehzahl verstellbare Saugrohre Bei Sechs und Zwolfzylinder Motoren bietet sich die Kombination aus Resonanz und Schwingrohr Aufladung an Die Resonanz Effekte sind bei niedrigen Drehzahlen wirksam wahrend die Gasschwingungen auf Grund der kurzen Saugrohre dann im oberen Drehzahlbereich zur Geltung kommen In diesem Falle sind die Saugrohre von sechs Zylindern uber einen Sammelbehalter verbunden in dessen Mitte sich eine Klappe befindet Aus dem Behalter fuhren zwei weitere Resonanz Rohre in einen Resonanz Sammler Die Klappe ist im unteren Drehzahlbereich geschlossen Drei Zylinder saugen daher aus einem Sammelbehalter und uber ein Resonanz Rohr aus dem gemeinsamen Resonanz Sammelbehalter vergleichbar einem langen Saugrohr In Leistungsstellung fur hohere Drehzahlen bei normalen Ottomotoren ab ca 4000 min wird die Klappe geoffnet und alle sechs Zylinder werden uber kurze Schwingrohre aus einem Behalter versorgt Abgas Resonanz Bearbeiten Ahnlich dem Ansaugtrakt lassen sich auch Abgas seitig die vom periodischen Auslass erzeugten Druckwellen mit einem Resonanzauspuff nutzen der besonders fur Zweitaktmotoren ganz wesentlich den Ladungswechsel unterstutzt So kann durch geeignete auf Nenndrehzahl optimierte Geometrie der Auspuffanlage erreicht werden dass zunachst ins Abgassystem entwichenes Frischgas Gemisch durch eine reflektierte Druckwelle wieder in den Brennraum zuruck gedruckt wird Der Zweitaktmotor ist wie in geringerem Masse auch der Viertaktmotor sowie ganz allgemein und in unterschiedlichem Ausmass andere Warmekraftmaschinen ein Resonanzsystem dessen Leistungsentfaltung allerdings im Unterschied zum Viertaktmotor sehr stark von den Schwingungseigenschaften der verwendeten Gase abhangig ist Tragheit Literatur BearbeitenHans Hermann Braess Ulrich Seiffert Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik 2 Auflage Friedrich Vieweg amp Sohn Verlagsgesellschaft mbH Braunschweig Wiesbaden 2001 ISBN 3 528 13114 4 Karl Heinz Dietsche Thomas Jager Robert Bosch GmbH Kraftfahrtechnisches Taschenbuch 25 Auflage Friedr Vieweg amp Sohn Verlag Wiesbaden 2003 ISBN 3 528 23876 3 Pischinger Franz Verbrennungsmotoren Vorlesungsumdruck Lehrstuhl fur Angewandte Thermodynamik 1987 Selbstverlag Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Ladungswechsel amp oldid 234184834