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Influence of Valve-Seat Angles to Operation Values and Emissions of Medium-Speed Diesel Engines Cover

Influence of Valve-Seat Angles to Operation Values and Emissions of Medium-Speed Diesel Engines

Open Access
|Mar 2023

References

  1. Wimmer A. The Future Role of IC Engines for Sustainable Ship Propulsion. 2nd LEC Sustainable Shipping Technologies Forum. Graz 27.04.2021.
  2. Swiderski E. Experimentelle Bestimmung der Ventil-Durchflussbeiwerte eines Großdieselmotors. Studienarbeit im Master-studiengang „Maschinenbau“ an der Universität Rostock. durchgeführt an der FH Stralsund, Rostock 2017.
  3. Klimpel T. Untersuchungen zum Luftdurchsatz und zur Energiebilanz mittelschnellaufender Dieselmotoren, Diplomarbeit TU Berlin/MAN Augsburg, Berlin 1995.
  4. Zellbeck H. Ermittlung des dynamischen Betriebsverhaltens von abgasturboaufgeladenen Dieselmotoren. Abschlussbericht FVVVorhaben 234 + 286, Heft 304. Frankfurt/M. 1982.
  5. Szpica D. The assessment of the influence of temperature differences in individual ducts of an intake manifold on the unevenness of air filling in a cylinder of a combustion engine. Combustion Engines. 2008; 2(133):44ff.
  6. Gerstle M. Simulation des instationären Betriebsverhaltens hochaufgeladener Vier- und Zweitakt-Dieselmotoren. Diss. Universität Hannover. 1999.
  7. Flenker H, Woschni, G. Programmiertes Berechnungsverfahren zur Bestimmung der Prozessdaten aufgeladener Vier- und Zweitaktdieselmotoren bei geänderten Betriebsbedingungen. Bericht des Inst. für Verbrennungskraftmaschinen TU Braunschweig Nr. 74/2 / CIMAC Working Group „Supercharging“, Frankfurt/M. 1974
  8. Beitz W, Grote KH. DUBBEL – Taschenbuch für den Maschinenbau. 19. Auflage, Springer-Verlag, Berlin 1997, S. P52.
  9. Heywood JB. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill Inc., New York, 1988, S. 220ff.
  10. Tanaka K. Air Flow Through Suction Valves of Conical Seat (Part I. Experimental Research), Aeronautical Research Institute. Tokio Emperial University. Report No. 50, October 1929.
  11. Urlaub A. Verbrennungsmotoren. 2. Auflage. Springer-Verlag, Berlin 1995, S. 171ff.
  12. Heider K. Thermodynamische Berechnungen mit dem Programm DYN V36.2. Arbeitspapier MAN B&W Diesel, Augsburg 2004.
  13. Marquardt L. Leistungsbemessung an 5-Zylinder-Gensets. HANSA – International Maritime Journal, Schiffahrts-Verlag „Hansa“ Hamburg, Heft 09/2022, S.42f.
  14. Vibe II. Brennverlauf und Kreisprozeß von Verbrennungsmotoren. VEB Verlag Technik. Berlin 1970.
  15. Woschni G. Anisits, F. Eine Methode zur Vorausberechnung der Änderungen des Brennverlaufs mittelschnellaufender Dieselmotoren bei geänderten Betriebsbedingungen. MTZ 34 (1973), S. 106 ff.
  16. Marquardt L. Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur innermotorischen Stickoxidreduzierung bei mittelschnellen Groß-dieselmotoren im Schwerölbetrieb. Diss. TUHH, Shaker-Verlag. Aachen 2007, ISBN 978-3-8322-5912-9.
  17. Heider G. Rechenmodell zur Vorausrechnung der NO-Emissionen von Dieselmotoren. Diss. TU München. 1996.
  18. Marquardt L, Katke HJ, Reinke A, Kockskämper N. Möglichkeiten und Grenzen der konstruktiven Ladungswechseloptimierung für mittelschnelle Großmotoren. 29. REGWA Energie-Symposium, Stralsund 2022.
DOI: https://doi.org/10.2478/ama-2023-0019 | Journal eISSN: 2300-5319 | Journal ISSN: 1898-4088
Language: English
Page range: 173 - 179
Submitted on: Sep 14, 2022
Accepted on: Dec 11, 2022
Published on: Mar 19, 2023
Published by: Bialystok University of Technology
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 4 issues per year

© 2023 Leander Marquardt, Heiner-Joachim Katke, Andreas Reinke, Niklas Kockskämper, published by Bialystok University of Technology
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.