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國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系碩士班 李哲尹所指導 劉品妘的 同軸雙向風扇流場模擬分析與可視化實驗暨聲場特性實驗量測之探討 (2020),提出992 turbo s台灣關鍵因素是什麼,來自於同軸雙向風扇、計算流體力學、流場分析、角落效應、聲學量測、聲學模擬。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 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),提出因為有 柴油引擎、生質柴油、數值模擬、高壓共軌、計算流體力學、燃燒行為的重點而找出了 992 turbo s台灣的解答。

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因為保時捷最新力作911 Turbo S試駕,我們興起找一部第一代911 Turbo(930)相互對照的念頭,名列超跑名人堂一員的930最早誕生於1974年,在純粹以機械架構直球對決的時代,911 Turbo的古怪性格與暴戾之氣雖惡名遠播,但獨特魅力卻依舊讓人難以抵擋,它是老車迷心目中的聖杯,大鯨魚尾翼及標誌性的外型讓人一見鍾情,此刻能有機會坐進駕駛座交手過招,我輩誠惶誠恐。
這部930據說是當年總代理引進的7部1989年式911 Turbo其中之一,也是唯一白色塗裝,稱它為獨角獸絕不為過。相較於650匹馬力、全時四驅並且只花2.7秒就能輕鬆完成零至百公里加速的992 Turbo S,來自30年前那有點重且不太合乎人體工學的離合器,沒有動力輔助的方向盤,還有毫無保留將下盤一切舉動傳至你背脊的避震器,都說明930是一部兼具氣血循環功能的老派速度機器,5.2秒的零百加速雖不算亮眼,不過隨著轉速趨近4,000rpm,從排氣管釋放而出的Westgate渦輪卸壓閥聲浪足以讓我汗毛直豎,從婉轉低鳴瞬間轉為山雨欲來,聲線愈加清脆並直上7,000放聲高歌,好一具鐵血的斯巴達渦輪引擎。

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同軸雙向風扇流場模擬分析與可視化實驗暨聲場特性實驗量測之探討

為了解決992 turbo s台灣的問題,作者劉品妘 這樣論述:

本論文之主要目的為探討同軸雙向風扇的流場特性,得以做為其設計與應用之重要參考依據。研究中,將以計算流體力學(Computational Fluid Dynamics, CFD) 進行流場模擬分析,以觀察流場的動態特性。流場探討包含兩側開放空間與侷限空間兩部分,兩側開放空間主要是探討雙風扇的距離對空氣流量之影響,並進一步改變雙風扇之尺寸,其結果顯示,當扇葉直徑與扇葉間距之比值皆為0.76時,會呈現相同的流量特性。侷限空間主要在探討同軸雙向風扇所形成之角落效應,與扇葉的距離對空氣流量之影響。模擬結果顯示,雙風扇之扇葉轉向對角落效應有相當大的影響,並以氣球為浮體進行侷限空間之流場可視化實驗,驗證模

擬分析所發現之現象。並以陣列式微型麥克風聲學攝影機量測其聲學特性,進而藉由聲學特性與流場特性進行分析探討,亦進行了聲學模擬分析,與頻譜分析儀之量測結果進行近場與遠場噪音之比較,探討不同聲學模擬分析方法之適用性,做為未來同軸雙向風扇設計與產品改良之主要參考依據。

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台灣的問題,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。