<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Izvestiya MGTU MAMI</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Izvestiya MGTU MAMI</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Известия МГТУ “МАМИ“</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2074-0530</issn><issn publication-format="electronic">2949-1428</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Moscow Polytechnic University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">625554</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/2074-0530-625554</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Heat engines</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Тепловые двигатели</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">The turbocharger for a four-stroke gasoline engine of the Formula SAE racecar</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Агрегат турбонаддува четырёхтактного двигателя гоночного болида класса «Формула Студент»</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0001-2311-0849</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">7826-5560</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dementiev</surname><given-names>Alexander A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Дементьев</surname><given-names>Александр Александрович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Associate Professor of the Power Plants for Transport and Small Energy Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доцент кафедры «Энергоустановки для транспорта и малой энергетики»</p></bio><email>w1941w@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Moscow Polytechnic University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Московский политехнический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="preprint" iso-8601-date="2024-11-25" publication-format="electronic"><day>25</day><month>11</month><year>2024</year></pub-date><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-02-18" publication-format="electronic"><day>18</day><month>02</month><year>2025</year></pub-date><volume>18</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>299</fpage><lpage>304</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-01-11"><day>11</day><month>01</month><year>2024</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-08-30"><day>30</day><month>08</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Eco-Vector</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Эко-Вектор</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2028-05-13"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2074-0530/article/view/625554">https://journals.eco-vector.com/2074-0530/article/view/625554</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Background:</bold> Any motorsport events consider some restrictions for engines, such as power restrictions or volumes restrictions, for the sake of safety. An air restrictor, which is a gauged orifice in an intake manifold, is one kind of used restrictors. The most efficient and permitted by competition regulations method of engine power increasing is turbocharging.</p> <p><bold>Objective:</bold><italic> </italic>Study of power increasing of a 1-cylinder four-stroke engine with an air restrictor at the intake by means of turbocharging.</p> <p><bold>Methods:</bold> The study was conducted as simulation of operation of the 1-cylinder four-stroke engine with an air restrictor at the intake and a turbocharger. To simplify the simulation, the air restrictor was considered as a direct diffuser. The simulation was performed in the Ricardo WAVE software package, capable of performing complicated simulations of various intake and exhaust systems with or without restrictors or turbochargers.</p> <p><bold>Results:</bold> The procedure of using the Ricardo WAVE software package for simulation of the 1-cylinder four-stroke gasoline engine is considered. Using the built mathematical model, simulation of main operation modes of the engine with a turbocharger, with and without a restrictor was performed in order to obtain its optimal characteristic curves. The scientific novelty lies in choosing and optimization the inlet nozzle length and using the restrictor for improvement the engine characteristic curves.</p> <p><bold>Conclusions:</bold> The turbocharged air-restricted four-stroke engine of the Formula SAE racecar showed considerable advantages in comparison with the naturally aspirated one. Thus, the naturally aspirated engine has a maximal power of 31 kW and a maximal torque of 34 Nm, whereas the turbocharged engine has a maximal power of 40 kW and a maximal torque of 54 Nm that gives a significant improvement of racecar performance. Therefore, turbocharging is capable of not only solving problems caused by a restrictor but also improving key engine indicators significantly.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Обоснование.</bold> В любых автоспортивных соревнованиях в целях безопасности применяются какие-либо ограничения на двигатели: по мощностям, объёмам и т. п. Один из видов ограничителей — это воздушный рестриктор, представляющий собой калиброванное отверстие во впускном коллекторе. Наиболее эффективным и разрешённым по условиям соревнований способом увеличения мощности двигателя с рестриктором является установка агрегата турбонаддува.</p> <p><bold>Цель работы</bold> — проведение исследования по увеличению мощности одноцилиндрового, рядного 4-тактного двигателя, с рестриктором на впуске воздуха, путём установки агрегата наддува воздуха.</p> <p><bold>Материалы и методы.</bold> Исследование выполнено с помощью моделирования работы одноцилиндрового, рядного 4-тактного двигателя, с рестриктором на впуске воздуха, и агрегатом наддува. Для упрощения расчёта, рестриктор принимался как прямой диффузор. Расчёт проводился в программном комплексе Ricardo WAVE, который может выполнять сложные расчёты различных систем впуска и выпуска, с рестриктором и без него, с агрегатами наддува и без них.</p> <p><bold>Результаты.</bold> Рассмотрен порядок применения пакета программ Ricardo WAVE для математического моделирования работы одноцилиндрового четырёхтактного бензинового двигателя. С помощью разработанной математической модели проведена симуляция работы двигателя с агрегатом наддува, с рестриктором и без него на основных режимах работы с целью получения его оптимальных характеристик. Научная новизна исследования заключается в выборе и оптимизации длинны входного патрубка и применении рестриктора для улучшения характеристик двигателя.</p> <p><bold>Заключение.</bold> Система агрегата турбонаддува (с рестриктором) четырёхтактного двигателя гоночного болида класса «Формула Студент» показала значительное преимущество перед атмосферным вариантом двигателя. Так, двигатель без турбонаддува имеет 31 кВт и крутящий момент 34 Нм, тогда как двигатель с турбонаддувом показывает характеристики в 40 кВт и 54 Нм, что даёт значительное увеличение динамики гоночного автомобиля. Таким образом, установка агрегата наддува способна не только решить проблемы, связанные с рестриктором, но и значительно улучшить ключевые показатели двигателя.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>engine turbocharger</kwd><kwd>restrictor</kwd><kwd>restrictive nozzle</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>турбонаддув двигателя</kwd><kwd>рестриктор</kwd><kwd>ограничительный патрубок</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Griess E, McCutcheon K, Roberts M. Formula SAE Turbocharger System Development. 2012.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Beach B, Hristov S, Napier P, Robie B, Smith P, Wilson Z, Fsae TurboSystem Design. 2010.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Habib Aghaali. On-Engine Turbocharger Performance Considering Heat Transfer. 2012.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Romagnoli A, Martinez-Botas R. Heat Transfer Analysis In A Turbocharger Turbine: An Experimental And Computational Evaluation. 2012.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Ulrica Renberg.1D engine simulation of a turbo-charged SI engine with CFD computation on components. 2008.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
