{"id":43717,"date":"2019-10-13T07:34:42","date_gmt":"2019-10-13T06:34:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-otto-cycle-problem-mit-losung-definition\/"},"modified":"2020-03-09T09:50:03","modified_gmt":"2020-03-09T08:50:03","slug":"was-ist-otto-cycle-problem-mit-losung-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-otto-cycle-problem-mit-losung-definition\/","title":{"rendered":"Was ist Otto Cycle &#8211; Problem mit L\u00f6sung &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Otto-Zyklus &#8211; Problem mit L\u00f6sung &#8211; Beispiel.\u00a0Nehmen wir den Otto-Zyklus an.\u00a0Berechnen Sie die wichtigsten Eigenschaften wie Ansaugluftmasse, Druck und MEP.\u00a0W\u00e4rmetechnik<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Otto-Zyklus &#8211; Problem mit L\u00f6sung<\/h2>\n<p>Angenommen, der\u00a0<a title=\"Otto-Zyklus - Otto-Motor\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-otto-cycle-otto-engine-definition\/\"><strong>Otto-Zyklus<\/strong><\/a>\u00a0ist einer der h\u00e4ufigsten\u00a0<strong>thermodynamischen Kreisprozessen<\/strong>\u00a0, die in\u00a0<strong>Kraftfahrzeugmotoren<\/strong>\u00a0zu finden\u00a0<strong>sind<\/strong>\u00a0.\u00a0Einer der Schl\u00fcsselparameter solcher Motoren ist die Volumen\u00e4nderung zwischen dem oberen Totpunkt (OT) und dem unteren Totpunkt (UT).\u00a0Das Verh\u00e4ltnis dieser Volumina (\u00a0<em>V\u00a0<\/em><em><sub>1<\/sub><\/em><em>\u00a0\/ V\u00a0<\/em><em><sub>2<\/sub><\/em>\u00a0) ist als\u00a0<strong>Kompressionsverh\u00e4ltnis bekannt<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p>Das\u00a0<strong>Kompressionsverh\u00e4ltnis<\/strong>\u00a0in einem benzinbetriebenen Motor ist aufgrund des m\u00f6glichen Motorklopfens (Selbstentz\u00fcndung) normalerweise nicht viel h\u00f6her als 10: 1 und nicht niedriger als 6: 1.\u00a0Beispielsweise k\u00f6nnen einige Sportwagenmotoren ein Verdichtungsverh\u00e4ltnis von bis zu 12,5: 1 aufweisen (z. B. Ferrari 458 Italia).<\/p>\n<figure id=\"attachment_17461\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17461\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Otto-Cycle-PV-Diagram.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17461 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Otto-Cycle-PV-Diagram-300x245.png\" alt=\"Otto-Zyklus - PV-Diagramm\" width=\"300\" height=\"245\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Otto-Cycle-PV-Diagram-300x245.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17461\" class=\"wp-caption-text\">pV-Diagramm von Otto Cycle.\u00a0Der durch den gesamten Radweg begrenzte Bereich repr\u00e4sentiert die Gesamtarbeit, die w\u00e4hrend eines Zyklus erledigt werden kann.<\/figcaption><\/figure>\n<p>In diesem Beispiel sei ein Otto-Zyklus mit einem\u00a0<strong>Kompressionsverh\u00e4ltnis<\/strong>\u00a0von\u00a0<strong>CR = 9: 1 angenommen<\/strong>\u00a0.\u00a0Die Ansaugluft hat einen Druck von 100 kPa = 1 bar und eine Temperatur von 20 \u00b0 C. Das Volumen der Kammer betr\u00e4gt vor dem Kompressionshub 500 cm\u00b3.\u00a0Die Temperatur am Ende der\u00a0<a title=\"Adiabatischer Prozess\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-ein-adiabatischer-prozess-definition\/\">adiabatischen Expansion<\/a>\u00a0betr\u00e4gt T\u00a0<sub>4<\/sub>\u00a0= 800 K.<\/p>\n<ul>\n<li>Spezifische W\u00e4rmekapazit\u00e4t bei konstantem Luftdruck bei Atmosph\u00e4rendruck und Raumtemperatur:\u00a0<strong>c\u00a0<\/strong><strong><sub>p<\/sub><\/strong><strong>\u00a0= 1,01 kJ \/ kgK.<\/strong><\/li>\n<li>Spezifische W\u00e4rmekapazit\u00e4t bei konstantem Luftvolumen bei Atmosph\u00e4rendruck und Raumtemperatur:\u00a0<strong>c\u00a0<\/strong><strong><sub>v<\/sub><\/strong><strong>\u00a0= 0,718 kJ \/ kgK.<\/strong><\/li>\n<li><strong>\u03ba = c\u00a0<\/strong><strong><sub>p<\/sub><\/strong><strong>\u00a0\/ c\u00a0<\/strong><strong><sub>v<\/sub><\/strong><strong>\u00a0= 1,4<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong><span>Berechnung:<\/span><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong><span>die Masse der Ansaugluft<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>die Temperatur T\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>3<\/span><\/sub><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>der Druck p\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>3<\/span><\/sub><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>die W\u00e4rmemenge, die durch Verbrennen des Kraftstoff-Luft-Gemisches zugef\u00fchrt wird<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>der thermische Wirkungsgrad dieses Zyklus<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>der Europaabgeordnete<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><span>L\u00f6sung:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>1)\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>die Masse der Ansaugluft<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Zu Beginn der Berechnungen m\u00fcssen wir die Gasmenge in der Flasche vor dem Kompressionshub bestimmen.\u00a0Mit dem idealen Gasgesetz k\u00f6nnen wir die Masse finden:<\/span><\/p>\n<p><strong><em><span>pV = mR-\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>spezifisches<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0T.<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<p><span>wo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><em><span>p<\/span><\/em><span>\u00a0ist der\u00a0<\/span><a title=\"Absoluter Druck\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-pressure-physics\/absolute-pressure\/\"><span>absolute Druck<\/span><\/a><span>\u00a0des Gases<\/span><\/li>\n<li><em><span>m<\/span><\/em><span>\u00a0ist die Masse der Substanz<\/span><\/li>\n<li><em><span>T<\/span><\/em><span>\u00a0ist die\u00a0<\/span><a title=\"Kelvin-Skala - Absolute Temperatur\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-temperature-physics\/kelvin-scale-absolute-temperature\/\"><span>absolute Temperatur<\/span><\/a><\/li>\n<li><em><span>V<\/span><\/em><span>\u00a0ist die Lautst\u00e4rke<\/span><\/li>\n<li><em><span>R\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>spezifisch<\/span><\/sub><\/em><span>\u00a0\u00a0ist die spezifische Gaskonstante, die gleich der universellen Gaskonstante geteilt durch die Molmasse (M) des Gases oder Gemisches ist.\u00a0F\u00fcr trockene Luft R\u00a0<\/span><sub><span>spezifisch<\/span><\/sub><span>\u00a0= 287,1 J.kg\u00a0<\/span><sup><span>-1<\/span><\/sup><span>\u00a0.K\u00a0<\/span><sup><span>-1<\/span><\/sup><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>deshalb<\/span><\/p>\n<p><strong><span>m<\/span><\/strong><span>\u00a0= p\u00a0<\/span><sub><span>1<\/span><\/sub><span>\u00a0V\u00a0<\/span><sub><span>1<\/span><\/sub><span>\u00a0\/ R\u00a0<\/span><sub><span>spezifisch<\/span><\/sub><span>\u00a0T\u00a0<\/span><sub><span>1<\/span><\/sub><span>\u00a0= (100000 \u00d7 500 \u00d7 10\u00a0<\/span><sup><span>\u20136<\/span><\/sup><span>\u00a0) \/ (287,1 \u00d7 293) =\u00a0<\/span><strong><span>5,95 \u00d7 10\u00a0<\/span><\/strong><strong><sup><span>\u20134<\/span><\/sup><\/strong><strong><span>\u00a0kg<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>In diesem Problem sind alle Volumes bekannt:<\/span><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><span>V\u00a0<\/span><sub><span>1<\/span><\/sub><span>\u00a0= V\u00a0<\/span><sub><span>4<\/span><\/sub><span>\u00a0= V\u00a0<\/span><sub><span>max\u00a0<\/span><\/sub><strong><span>=<\/span><\/strong><span>\u00a0500 \u00d7 10\u00a0<\/span><sup><span>\u20136<\/span><\/sup><span>\u00a0m\u00a0<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>\u00a0(0,5 l)<\/span><\/li>\n<li><span>V\u00a0<\/span><sub><span>2<\/span><\/sub><span>\u00a0= V\u00a0<\/span><sub><span>3<\/span><\/sub><span>\u00a0= V\u00a0<\/span><sub><span>min<\/span><\/sub><span>\u00a0= V\u00a0<\/span><sub><span>max<\/span><\/sub><span>\u00a0\/ CR = 55,56 \u00d7 10\u00a0<\/span><sup><span>\u20136<\/span><\/sup><span>\u00a0m\u00a0<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Beachten Sie, dass (V\u00a0<\/span><sub><span>max<\/span><\/sub><span>\u00a0&#8211; V\u00a0<\/span><sub><span>min<\/span><\/sub><span>\u00a0) x Anzahl der Zylinder = Gesamtmotorhubraum.<\/span><\/p>\n<p><span>2)\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>die Temperatur T\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>3<\/span><\/sub><\/strong><\/p>\n<p><span>Da der Prozess adiabatisch ist, k\u00f6nnen wir die folgende p, V, T-Beziehung f\u00fcr\u00a0<\/span><a title=\"Adiabatischer Prozess\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-ein-adiabatischer-prozess-definition\/\"><span>adiabatische Prozesse verwenden<\/span><\/a><span>\u00a0:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/adiabatic-formula-example.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17563 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/adiabatic-formula-example.png\" alt=\"adiabatische Formel - Beispiel\" width=\"155\" height=\"78\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/adiabatic-formula-example.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>somit<\/span><\/p>\n<p><strong><span>T\u00a0<\/span><sub><span>3<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0= T\u00a0<\/span><sub><span>4<\/span><\/sub><span>\u00a0.\u00a0CR\u00a0<\/span><sup><span>&amp; kgr; &#8211; \u200b\u200b1<\/span><\/sup><span>\u00a0= 800.\u00a09\u00a0<\/span><sup><span>0,4<\/span><\/sup><span>\u00a0=\u00a0<\/span><strong><span>1926 K.<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>3)\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>der Druck p\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>3<\/span><\/sub><\/strong><\/p>\n<p><span>Auch hier k\u00f6nnen wir das\u00a0<\/span><a title=\"Ideales Gasgesetz\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/ideal-gas-law\/\"><span>ideale Gasgesetz verwenden<\/span><\/a><span>\u00a0, um den Druck zu Beginn des Arbeitstakts wie folgt zu ermitteln:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>p\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>3<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0= mR\u00a0<\/span><sub><span>spezifisch<\/span><\/sub><span>\u00a0T\u00a0<\/span><sub><span>3<\/span><\/sub><span>\u00a0\/ V\u00a0<\/span><sub><span>3<\/span><\/sub><span>\u00a0= 5,95 \u00d7 10\u00a0<\/span><sup><span>\u20134<\/span><\/sup><span>\u00a0\u00d7 287,1 \u00d7 1926 \/ 55,56 \u00d7 10\u00a0<\/span><sup><span>\u20136<\/span><\/sup><span>\u00a0= 5920000 Pa =\u00a0<\/span><strong><span>59,2 bar<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>4)\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>die zugef\u00fchrte W\u00e4rmemenge<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Um die W\u00e4rmemenge zu berechnen, die durch Verbrennen des Kraftstoff-Luft-Gemisches Q\u00a0<\/span><sub><span>add<\/span><\/sub><span>\u00a0hinzugef\u00fcgt wird\u00a0, m\u00fcssen wir den\u00a0<\/span><a title=\"Erster Hauptsatz der Thermodynamik\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-der-erste-hauptsatz-der-thermodynamik-definition\/\"><span>ersten Hauptsatz der Thermodynamik<\/span><\/a><span>\u00a0f\u00fcr den\u00a0<\/span><a title=\"Isochorischer Prozess - Isometrischer Prozess\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-isochore-prozess-isometrische-prozess-definition\/\"><span>isochoren Prozess verwenden<\/span><\/a><span>\u00a0, der Q\u00a0<\/span><sub><span>add<\/span><\/sub><span>\u00a0= \u2206U\u00a0angibt\u00a0, daher:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Q\u00a0<\/span><sub><span>add<\/span><\/sub><span>\u00a0= mc\u00a0<\/span><sub><span>v<\/span><\/sub><span>\u00a0(T\u00a0<\/span><sub><span>3<\/span><\/sub><span>\u00a0&#8211; T\u00a0<\/span><sub><span>2<\/span><\/sub><span>\u00a0)<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Die Temperatur am Ende des Kompressionshubs kann unter Verwendung der Beziehung p, V, T f\u00fcr adiabatische Prozesse zwischen den Punkten\u00a0<\/span><strong><span>1 \u2192 2 bestimmt werden.<\/span><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/adiabatic-process-formula.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17558 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/adiabatic-process-formula.png\" alt=\"adiabatischer Prozess - Formel\" width=\"154\" height=\"84\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/adiabatic-process-formula.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong><span>T\u00a0<\/span><sub><span>2<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0= T\u00a0<\/span><sub><span>1<\/span><\/sub><span>\u00a0.\u00a0CR\u00a0<\/span><sup><span>&amp; kgr; &#8211; \u200b\u200b1<\/span><\/sup><span>\u00a0= 293.\u00a09\u00a0<\/span><sup><span>0,4<\/span><\/sup><span>\u00a0=\u00a0<\/span><strong><span>706 K.<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>dann<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Q\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>add<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0= mc\u00a0<\/span><sub><span>v<\/span><\/sub><span>\u00a0(T\u00a0<\/span><sub><span>3<\/span><\/sub><span>\u00a0&#8211; T\u00a0<\/span><sub><span>2<\/span><\/sub><span>\u00a0) = 5,95 \u00d7 10\u00a0<\/span><sup><span>\u20134<\/span><\/sup><span>\u00a0\u00d7 718 \u00d7 1220 =\u00a0<\/span><strong><span>521,2 J.<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>5)\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>der thermische Wirkungsgrad<\/span><\/strong><\/p>\n<p><a title=\"Thermischen Wirkungsgrad\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-thermischer-wirkungsgrad-definition\/\"><strong><span>W\u00e4rmewirkungsgrad<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0f\u00fcr einen Otto-Zyklus:<\/span><\/p>\n<p><span>Wie im vorherigen Abschnitt abgeleitet, ist der thermische Wirkungsgrad eines Otto-Zyklus eine Funktion des Kompressionsverh\u00e4ltnisses und von \u03ba:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Otto-cycle-efficiency-example.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17564 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Otto-cycle-efficiency-example.png\" alt=\"Otto-Zyklus - Effizienz - Beispiel\" width=\"309\" height=\"172\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Otto-cycle-efficiency-example.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>6)\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>der mittlere effektive Druck<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Der\u00a0<\/span><strong><span>Europaabgeordnete<\/span><\/strong><span>\u00a0wurde definiert als:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/mean-effective-pressure-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17565 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/mean-effective-pressure-definition.png\" alt=\"mittlerer effektiver Druck - Definition\" width=\"300\" height=\"63\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/mean-effective-pressure-definition.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>In dieser Gleichung ist das Verschiebungsvolumen gleich V\u00a0<\/span><sub><span>max<\/span><\/sub><span>\u00a0&#8211; V\u00a0<\/span><sub><span>min<\/span><\/sub><span>\u00a0.\u00a0Das Netzwerk f\u00fcr einen Zyklus kann anhand der zugef\u00fchrten W\u00e4rme und des thermischen Wirkungsgrads berechnet werden:<\/span><\/p>\n<p><strong><em><span>W\u00a0<\/span><\/em><\/strong><strong><em><sub><span>net<\/span><\/sub><\/em><\/strong><em><span>\u00a0=\u00a0<\/span><\/em><em><span>Q\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>add<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0.\u00a0\u03b7\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>Otto<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0=\u00a0<\/span><\/em><em><span>521,2 \u00d7 0,5847 =\u00a0<\/span><strong><span>304,7 J<\/span><\/strong><\/em><br \/>\n<strong><em><span>MEP<\/span><\/em><\/strong><em><span>\u00a0= 304,7 \/ (<\/span><\/em><span>\u00a0500 \u00d7 10<\/span><sup><span>\u00a0\u20136<\/span><\/sup><span>\u00a0&#8211; 55,56 \u00d7 10<\/span><sup><span>\u00a0\u20136\u00a0<\/span><\/sup><em><span>) = 685,6 kPa =\u00a0<\/span><strong><span>6,856 bar<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Otto-Zyklus &#8211; Problem mit L\u00f6sung &#8211; Beispiel.\u00a0Nehmen wir den Otto-Zyklus an.\u00a0Berechnen Sie die wichtigsten Eigenschaften wie Ansaugluftmasse, Druck und MEP.\u00a0W\u00e4rmetechnik Otto-Zyklus &#8211; Problem mit L\u00f6sung Angenommen, der\u00a0Otto-Zyklus\u00a0ist einer der h\u00e4ufigsten\u00a0thermodynamischen Kreisprozessen\u00a0, die in\u00a0Kraftfahrzeugmotoren\u00a0zu finden\u00a0sind\u00a0.\u00a0Einer der Schl\u00fcsselparameter solcher Motoren ist die Volumen\u00e4nderung zwischen dem oberen Totpunkt (OT) und dem unteren Totpunkt (UT).\u00a0Das Verh\u00e4ltnis dieser Volumina (\u00a0V\u00a01\u00a0\/ &#8230; <a title=\"Was ist Otto Cycle &#8211; Problem mit L\u00f6sung &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-otto-cycle-problem-mit-losung-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist Otto Cycle &#8211; Problem mit L\u00f6sung &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist Otto Cycle - Problem mit L\u00f6sung - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Otto-Zyklus - Problem mit L\u00f6sung - Beispiel. 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