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<sc:item xmlns:sc="http://www.utc.fr/ics/scenari/v3/core"><of:page xmlns:of="scpf.org:office" xmlns:sp="http://www.utc.fr/ics/scenari/v3/primitive" xmlns:sc="http://www.utc.fr/ics/scenari/v3/core"><of:pageM><sp:title>Simulation et résultats</sp:title></of:pageM><sp:main><of:section><of:sectionM><sp:title>Simulation et résultats</sp:title></of:sectionM><sp:content><of:fragment/></sp:content><sp:sec><of:section><of:sectionM><sp:title>Réponse du système</sp:title></of:sectionM><sp:content><of:fragment><sp:info><of:block><of:blockM><sp:title>Réponse de l'alternateur</sp:title></of:blockM><sp:co><of:flow><sp:txt><of:txt><sc:extBlock role="img" sc:id="t12" sc:refUri="/res/images/exemples/excogenerateur/transitoire.png"/><sc:extBlock role="img" sc:id="t25" sc:refUri="/res/images/exemples/excogenerateur/etabli.jpeg"/><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t37">Au début de la simulation, l'alternateur n'est pas en fonctionnement. En effet à t = 0 s, l'intensité le parcourant est nulle. Le régime transitoire correspond donc au temps de mise en marche de l'alternateur. En régime établi, on observe bien le décalage de 120° entre les trois phases.</sc:para></of:txt></sp:txt></of:flow></sp:co></of:block></sp:info><sp:info><of:block><of:blockM><sp:title>Réponse du moteur</sp:title></of:blockM><sp:co><of:flow><sp:txt><of:txt><sc:extBlock role="img" sc:id="t40" sc:refUri="/res/images/exemples/excogenerateur/temp.jpeg"/><sc:extBlock role="img" sc:id="t42" sc:refUri="/res/images/exemples/excogenerateur/pression.jpeg"/><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t56">Sur ces deux courbes, il est possible de distinguer les différentes phases du cycle moteur à 4 temps :</sc:para><sc:itemizedList sc:id="t57"><sc:listItem sc:id="t58"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t75">Le pic le plus important en température et en pression correspond à la <sc:inlineStyle role="emphasis">phase de combustion</sc:inlineStyle>.</sc:para><sc:para xml:space="preserve">Après avoir admis les gaz frais, le piston remonte et la pression augmente : c'est la compression. La combustion chevauche les phases de compression et détente. Au cours de la détente, le piston descend sous l'effet de la combustion (qui provoque une augmentation de pression) : c'est durant cette phase que l'énergie mécanique est récupérée.</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t66"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t81">Le pic le moins important correspond à la <sc:inlineStyle role="emphasis">phase d'échappement</sc:inlineStyle>.</sc:para><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t84">Une fois la détente terminée, le piston remonte afin d'évacuer les gaz brûlés. Au début de cette étape, la soupape d'échappement est fermée, d'où l'augmentation de température et pression. Une fois l'échappement des gaz terminé, la soupape d'échappement se ferme et la soupape d'admission s'ouvre. En descendant le piston créé une dépression provoquant l'entrée des gaz frais.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList></of:txt></sp:txt></of:flow></sp:co></of:block></sp:info></of:fragment></sp:content></of:section></sp:sec></of:section></sp:main></of:page></sc:item>