Publicación:
Geometrical characterization of a solenoid common-rail injector for modelling the injection process

dc.contributor.authorPalomar Torres, Amalia
dc.contributor.authorRobles Lorite, Laura
dc.contributor.authorTorres Jiménez, E.
dc.contributor.authorDorado Vicente, Rubén
dc.contributor.authorLešnik, L.
dc.date.accessioned2024-05-21T13:01:30Z
dc.date.available2024-05-21T13:01:30Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractOptimizar el proceso de inyección es fundamental para mejorar el rendimiento y las emisiones de un motor de combustión. Esta optimización es esencial al estudiar un nuevo biocombustible. El modelado de un sistema common-rail se centra en el inyector. Una simulación precisa del proceso de inyección requiere datos geométricos de los conductos internos y volúmenes. Sin embargo, esta información no la proporciona el fabricante. Por esta razón, los investigadores han desarrollado varias técnicas para solventar este problema; por ejemplo, el método de la silicona que se desarrolló originalmente para determinar la geometría interna de la boquilla de un inyector. En el presente trabajo, aplicamos esta metodología, junto con técnicas de medición convencionales, con el objetivo de proporcionar los datos necesarios para simular el proceso de inyección. Comparando los resultados más precisos obtenidos mediante rayos X, se concluye que la precisión del método de la silicona es fiable.es
dc.description.abstractThe injection process plays an important role in optimizing the performance and emissions of an internal combustion engine. This kind of optimization becomes essential when a new biofuel is under study. When a common-rail system is analysed, the modelling of the injection system is focused on the injector. In this case, an accurate simulation of the injection process requires determining geometrical data of the internal ducts and volumes of the injector. Nevertheless, this information is not easy to get because it is not available from the manufacturer. For this reason, researchers have developed several techniques to overcome this problem; for example, the silicone methodology was originally developed to determine the internal geometry of an injector nozzle. In the present paper, we apply this methodology, together with conventional measurement techniques, to determine the internal geometry of a solenoid common-rail injector with the target of providing the necessary data for an accurate simulation of the injection process. Based on a comparison using high-quality results obtained from X-ray tests, we concluded that the accuracy of the silicone methodology is of confidence.en
dc.description.versionversión publicada
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5944/bicim2022.059
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14468/19726
dc.language.isoen
dc.publisherUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España), Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica
dc.relation.centerE.T.S. de Ingenieros Industriales
dc.relation.congressXV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Madrid, España, 22-24 de noviembre de 2022. CIBIM 2022
dc.relation.departmentMecánica
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subject.keywordsmétodo silicona
dc.subject.keywordsgeometría interna inyector
dc.subject.keywordsmotor diésel
dc.subject.keywordsmolde de silicona
dc.titleGeometrical characterization of a solenoid common-rail injector for modelling the injection processes
dc.typeconference proceedingsen
dc.typeactas de congresoes
dspace.entity.typePublication
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