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國立臺灣科技大學 機械工程系 蘇裕軒所指導 林延鴻的 柴油引擎使用不同比例生質柴油之燃燒行為數值模擬分析 (2014),提出992 turbo s馬力關鍵因素是什麼,來自於柴油引擎、生質柴油、數值模擬、高壓共軌、計算流體力學、燃燒行為。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 機械工程系 姜嘉瑞、蘇裕軒所指導 王冠中的 渦輪增壓共軌柴油引擎之計算流體力學模型 (2012),提出因為有 計算流體力學、柴油引擎的重點而找出了 992 turbo s馬力的解答。

最後網站Porsche 911 Turbo (993) VS 911 Turbo S (992) 四分一世紀的 ...則補充:最新一代Turbo S容積比前輩多了145cc,最大馬力達到641bhp,足以扼要地說明這廿五年的性能進境何其大。這一點在加速性能上也可見一斑,六前速手動變速的 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了992 turbo s馬力,大家也想知道這些:

992 turbo s馬力進入發燒排行的影片

PORSCHE 911 Turbo S Cabriolet / ポルシェ 911 ターボS カブリオレ 2021 【試乗レポート】650馬力の圧倒的な加速力!! クーペとの走りの違いも分析!!

▼内外装レビュー
https://youtu.be/AjZIpo6M8XU

Test Car:911 Turbo S Cabriolet
価格:¥32,350,000
全長×全幅×全高×ホイルベース:4,535×1,900×1,301×2,450mm
車両重量:1,710kg
駆動方式:4WD
動力源:3.8ℓ水平対向6気筒ターボエンジン
最大出力:478kW(650ps)/6,750rpm
最大トルク:800Nm/2,500-4,000rpm

一人で撮影しているチャンネルなので、走行シーンが少なめです。その分、内容は濃いめ?
ぜひ最後までご覧ください。

※一般道・ワインディング・高速道路・サーキットでの試乗経験を元にインプレッションを語っています。
※一部音声や走行音、映像を加工・編集・合成して収録しています。

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#911 #ターボS #カブリオレ #ポルシェ

柴油引擎使用不同比例生質柴油之燃燒行為數值模擬分析

為了解決992 turbo s馬力的問題,作者林延鴻 這樣論述:

近年來隨著石化燃料逐漸枯竭, 尋找替代燃油維持動力機械的運轉成了燃眉之急。由於生質柴油與石化柴油的物性與化性相近, 一般的柴油引擎幾乎可以在不需要改裝的情形下, 便可直接使用生質柴油運作且生質燃油有著可再生利用、無虞耗竭的絕對優勢,是未來最有潛力能替代石化柴油的再生能源。本研究主要探討不同比例生質柴油在未經改裝的柴油引擎中的燃燒行為與其對引擎性能與排放之影響, 冀望本研究成果能對未來新一代生質柴油引擎的發展有棉薄之助益。本研究以真實引擎尺寸及量測數據建立一柴油引擎(Mitsubishi 4M42-4AT2 共軌燃油噴射引擎) 之數值模型, 藉以進行不同比例生質柴油之研究, 研究對象包括了引擎

中的流場、能量變化及不同比例生質柴油之燃燒行為。本研究使用的軟體為Ansys Fluent,以當中之In-cylinder 模組及吾人以凸輪軸所建構之閥門揚程-曲軸角關係來模擬引擎作動, 並使用其內建之理論數學模型與經驗模型來建構柴油引擎之數值模型。例如使用RNG K-epsilon 紊流模型來進行流場運動行為之模擬, 其他還包含了控制液滴行為的Discrete Phase Model 及控制燃燒行為的Species Model 等。而初始條件、邊界條件皆以實驗數據進行設定, 如進排氣壓力、汽缸初始壓力、噴油相關之條件等。吾人期能利用此引擎數值模型探討實驗上實際引擎燃燒較不易觀測之現象與燃燒行

為。而透過本研究之實驗數據與數值模擬發現, 不同比例之生質柴油的燃燒行為(燃燒延遲與燃燒速率) 相當一致, 這是由於當柴油中只要混入生質柴油, 其點火延遲時間將會被生質柴油所主導, 而由於柴油引擎中燃油不預混, 燃油化學反應遠快於控制擴散行為的紊流混合效應, 因此燃燒速率將由紊流混合決定。由於在相同轉速與負載下, 流場差異不大, 所以各不同比例之生質柴油之燃燒速率將會相近。另外數值模擬顯示, 生質柴油的混入石化柴油可能造成燃燒時間點提前,間接導致較高的缸溫與缸壓, 而在柴油中與添加水一同噴注則可使燃燒時間點延後, 同時降低缸壓與缸溫。這似乎開啟了一道控制生質柴油燃燒延遲的門, 也許會是一個很值

得探討的議題。

渦輪增壓共軌柴油引擎之計算流體力學模型

為了解決992 turbo s馬力的問題,作者王冠中 這樣論述:

本研究目的為建立柴油引擎模型, 透過 ANSYS FLUENT 來模擬引擎在各個行程的現象, 包括汽缸壓力、 氣體速度分佈、 氣缸溫度及燃油汽化後之油氣質量分率。模擬所設定的初始條件及邊界條件是藉由實驗量測而得, 實驗引擎為中華重型柴油引擎並配置渦輪增壓、EGR 系統及燃油共軌系統。 模擬中所使用的燃油為純柴油 (C10H22), 在 FLUENT 設定,viscous model 採用 RNG k - epsilon, 而燃油自燃則使用 autoignitionmodel 來模擬。 模擬結果得到的流場資訊, 可用於輔助說明實驗上所觀察到的現象。 本論文也透過改變不同的引擎操作點, 如噴油正

時及 EGR 開度, 來探討對於柴油引擎性能上的影響, 並與實驗進行驗證。 結果顯示, 當噴油正時提前, 會產生較高的汽缸壓力峰值, 並使燃燒相位提前。 而以 EGR 開度為操作條件時, 當 EGR 比例提高, 汽缸峰值溫度則降低。