1978 ↓ En Allemagne, on a assisté également à la percée de la suralimentation à gaz d'échappement dans le secteur des voitures diesel avec le démarrage en série de la Mercedes Benz 300 en 1978 et en 1981 sur la Golf Turbodiesel VW. Les faiblesses des moteurs diesel, telles que l'établissement lent du régime et une faible puissance, ont été éliminées pour les petites cylindrées par la suralimentation à gaz d'échappement. Le moteur diesel devient de plus en plus intéressant par la suralimentation par turbosoufflante pour la production des voitures de tourisme. 1990 ↓ Après la fascination du turbo dans les premières années, le turbocompresseur, qui vantait tous ses mérites, s'est transformé en petit assistant à qui nous devons aujourd'hui la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et le ménagement de l'environnement. Au cours des dernières années, les moteurs à allumage commandé avec turbocompresseur à gaz d'échappement n'ont pas arrêté d'être lancés sur le marché en série. Là aussi, les avantages suivants sont prépondérants: Puissance élevée pour une faible cylindrée (Downsizing) Faible encombrement pour des conditions de montage restreintes Couple supérieur à de faibles régimes Plus faible dégagement de bruit Consommation de carburant spécifiquement avantageuse La raison principale de l'utilisation de la suralimentation par turbosoufflante à gaz d'échappement est aujourd'hui la réduction de la consommation et des émissions polluantes.

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Ce compresseur de type centrifuge aspire et comprime l'air ambiant, l'envoie dans les cylindres, en passant peut-être par un échangeur air/air ( intercooler) ou plus rarement air/eau pour le refroidir car la compression échauffe les gaz. Le fait d'envoyer l'air comprimé dans les cylindres permet de perfectionner le remplissage de ces derniers, qui sinon se remplissent par dépression, et permet par conséquent d'augmenter énormément la quantité du mélange air/carburant par conséquent la puissance du moteur. Avantages et inconvénients D'un point de vue mécanique, le turbocompresseur est un organe délicat. Il fonctionne à des vitesses de rotation particulièrement élevées (typiquement 180 000 tr/min et meme jusqu'à 220 000 tr/min pour certains turbocompresseur actuel, le plus fréquemment sa vitesse de rotation se situe autour des 180 000 tr/min pour des véhicules plus ancien s ex. : ZX, R19…). Cette vitesse doit être impérativement maîtrisée (en effet, si la vitesse de l'extrémité des pales de turbine atteint une valeur supersonique, ou même uniquement transsonique, le turbo est détruit!

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Les principaux fabricants incluent Cummins, Eaton, Honeywell International, IHI Borgwarner, Bosch Mahle Turbo Systems, Continental, Mitsubishi Heavy Industries, Rotomaster International, Turbo Energy Private. Le rapport « Turbocompresseur d'échappement de véhicule marché » met en évidence une analyse complète des tendances actuelles de l'industrie avec l'impact de COVID-19 sur les développements technologiques récents. Des faits complets sur le marché, les principaux concurrents du secteur et le paysage commercial ont été couverts. De plus, leurs stratégies de développement ont été assorties de plans de fusion et d'acquisition. Le rapport sur le marché Turbocompresseur d'échappement de véhicule fournit également des informations clés sur les principaux concurrents, l'étendue du marché et l'état de la demande à venir. Le rapport est une étude approfondie couvrant des régions géographiques telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et la MEA. Obtenez un exemple de copie du rapport sur- [Remarque: pour un usage commercial uniquement] Un rapport de marché Turbocompresseur d'échappement de véhicule fournit des détails sur les derniers développements, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production et l'optimisation de la chaîne de valeur.

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A droite de l'écran technologique d'un turbocompresseur (figure ci-dessus), apparaît en médaillon une image correspondant aux caractéristiques retenues si elle a été chargée (cf. Cartographie de turbocompresseur centrifuge Lors du dimensionnement, on cale le point nominal de la cartographie sur les conditions de la transfo compression, ce qui permet d'obtenir la vitesse de rotation du compresseur et les valeurs "eta design", "Rp design" et "m design" affichées à gauche de l'écran, et éventuellement modifiables. Au dessus d'elles apparaissent les valeurs adimensionnelles permettant de situer le point de fonctionnement sur la cartographie utilisée. Leurs valeurs sont bien évidemment corrigées en fonction des conditions d'admission dans le compresseur. La valeur de la vitesse de rotation du compresseur peut être modifiée depuis l'écran du pilote si on le souhaite. L'écran technologique d'un turbocompresseur possède dans sa partie supérieure droite un libellé ("Compressor data") qui donne accès par double-clic à l'écran permettant d'afficher la série de coefficients décrivant les deux caractéristiques (figure ci-dessous).

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Il faut alors entrer la valeur du rendement isentropique ou polytropique si la compression n'est pas adiabatique, le mode de calcul est alors impérativement polytropique. Il faut entrer les valeurs du rendement et de l'exposant polytropiques Caractéristique d'un compresseur centrifuge Pour les turbocompresseurs, c'est le débit massique corrigé qui est utilisé en abscisse. En ordonnée, on reporte le rapport de pression ou le rendement isentropique. La vitesse de rotation corrigée est utilisée comme paramètre. La vitesse de rotation corrigée influence fortement les performances des turbocompresseurs. Ceci s'explique facilement en considérant que, dans une telle machine, l'énergie est communiquée au fluide par le rotor, sous forme d'énergie cinétique. Au maximum, cette énergie vaut 1/2 U 2, c'est-à-dire est proportionnelle à N 2. Il est donc naturel que la sensibilité de ces machines aux changements de régime soit spectaculaire. De plus, la mécanique des fluides nous apprend que l'écoulement du fluide dans les aubages est ici déstabilisé par le gradient de pression.

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Plus la température est élevée, plus la densité est faible, ce qui signifie que les cylindres reçoivent moins d'oxygène que si la température de l'air était plus basse. C'est pourquoi on utilise un refroidisseur d'air de suralimentation (intercooler). Généralement, il s'agit d'un échangeur de chaleur de type air-air ou (moins souvent) air-eau. Les voitures équipées d'un turbocompresseur se caractérisent par les avantages suivants: Sécurité: Un moteur turbo est capable de générer jusqu'à 7 fois plus de puissance qu'un moteur atmosphérique sans suralimentation. À titre d'exemple, citons le moteur de Formule 1 d'il y a quelques années, qui, à une capacité de 1, 5 l, pouvait produire une puissance aux roues de plus de 1000 CV. Dans les conditions standard, il est possible de doubler la puissance d'un moteur atmosphérique, ce qui rend la voiture plus maniable et, en effet, plus sûre. Également, la suralimentation empêche la réduction de la puissance du moteur en fonction de l'altitude au dessus du niveau de la mer.

Les écoulements ne sont pas permanents, puisque du rotor sont mobiles. Cependant si la machine est en fonctionnement constant, l'écoulement absolu pourra être supposé permanent en moyenne.