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Pistón

La función principal de un pistón es la de constituir una pared móvil de la cámara de combustión, transmitiendo la energía de los gases de la combustión al cigüeñal mediante un movimiento alternativo dentro del cilindro. Dicho movimiento se copia en el pie de biela, pero se transforma a lo largo de la biela hasta llegar a su cabeza al muñón del cigüeñal, en donde dicha energía se ve utilizada al movilizar dicho cigüeñal. De esta forma el pistón hace de guía al pie de biela en su movimiento alternativo.

Pistón Kolben

Nomenclatura de las partes del pistón

  • Cabeza: Parte superior del pistón cuya cara superior (Cielo) está en contacto permanente con todas las fases del fluido: Admisión, compresión, combustión y consecuente expansión y escape. Para permitir las dilataciones producidas por el aumento de temperatura la cabeza es de menor tamaño, alcanzando su menor diámetro en el cielo. Según sean las necesidades del motor, la parte superior puede adoptar diversas formas
  • Cielo: Superficie superior de la cabeza contra la cual ejercen presión los gases de la combustión. Puede ser plana, cóncava, convexa, tener labrados conductos toroidales, deflectores para crear turbulencia, etc. Generalmente posee menor diámetro que el extremo inferior del pistón debido a que se tiene que prever que al estar en contacto con las temperaturas más altas de todo el motor va a existir una cierta dilatación en el pistón, consistente en un cierto ensanchamiento en su sector superior -es decir, en su cabeza- y por esta razón el pistón adopta una forma tronco cónica con su menor diámetro en su superficie superior.
  • Alojamiento porta-aros: Son canales asignados a lo largo de la circunferencia del pistón, destinados a alojar los anillos. Los canales para los anillos rasca-aceite poseen orificios en el fondo para permitir el paso del aceite lubricante.
  • Paredes entre canaletas: las partes de la región de los anillos que separan dos canales entre sí.
  • Falda o pollera: Parte del pistón comprendida entre el centro del orificio del perno y el extremo inferior del pistón. Forma una superficie de deslizamiento y guía al pistón dentro del cilindro. Las faldas son de hierro fundido, y se la une a la corona mediante soldaduras o por embutimiento. En motores Diesel las faldas pueden formar una sola pieza con la cabeza, y en motores grandes se suelen usar faldas no integrales. Las faldas del pistón suelen ser de tipo planas o lisas, acanaladas o partidas o también del tipo arrugado. Esto sirve para contrarrestar la dilatación o para mejorar la lubricación. Las faldas o ranuras permitan la expansión del metal sin aumento de diámetro. Una particularidad interesante de las faldas arrugadas es que tienen microfisuras en las cuales se transporta aceite, lo cual mejora considerablemente la lubricación y por ende alarga el tiempo de vida útil del pistón. El juego entre la falda y la superficie del cilindro debe ser los más reducido posible para evitar el cabeceo del pistón. Para facilitar el deslizamiento y agarrotamiento del pistón en muchas faldas se coloca una protección que consta de una capa de metales antifricción tales como plomo, cadmio, zinc o estaño.
  • Orificio para perno del pistón: es el orificio situado en la falda que aloja al perno, los pernos del pistón son piezas cilíndricas de acero al carbono, tratadas térmicamente que sirven de articulación entre el pistón y la biela. Cuando el perno está libre tanto en el pistón como en la biela, se debe evitar el desplazamiento axial (Es decir, hacia los costados) del mismo, para lo cual se realizan unas ranuras en el borde de cada orificio y en dichas ranuras se montan anillos elásticos que constituyen un tope al movimiento axial del perno.
  • Perno del pistón: Es un pasador tubular construido en acero al 4% de carbono. Tiene tres formas posibles de fijación entre el pistón y la biela:
  • Fijo a la biela y loco en el pistón: En este tipo de anclaje el pasador del pistón queda fijo (Sin movimiento radial respecto del pie de biela) en la biela y libre en el pistón. Este tipo de anclaje permite al pistón bascular sobre el pasador, para que pueda adoptar en su desplazamiento las posiciones adecuadas con respecto a la biela.
  • Loco en la biela y fijo en el pistón: En este anclaje el perno queda fijo al pistón mediante una chaveta o tornillo pasador, mediante la biela bascula libremente sobre el perno. La unión biela-perno se realiza mediante un cojinete antifricción.
  • Loco tanto en la biela como en el pistón: En este tipo de anclaje el perno queda libre tanto respecto del pistón como de la biela, con lo cual ambos elementos bascular libremente teniendo además la ventaja adicional de repartir las cargas y disminuir el desgaste por rozamiento. El perno se monta en el pistón en frío con una ligera presión de modo que al dilatarse queda libre.
  • Aros o segmentos: Son piezas circulares que se adaptan a la circunferencia del émbolo o pistón a una ranura practicada en el cuerpo del mismo y cumplen determinadas funciones, entre las cuales se cuentan asegurar la hermeticidad de la cámara de combustión, transmitir calor a las paredes del cilindro, y controlar la lubricación de las paredes internas de dicho cilindro.

Descripción

 
Esquema simplificado del movimiento pistón/biela

El pistón es una pieza metálica tronco cónica compuesta por tres partes que son: la cabeza, el cuerpo y la pollera o falda. La parte superior o cabeza es la parte más reforzada del mismo ya que se encarga de recibir el empuje de la expansión de los gases dentro del cilindro durante el desarrollo del ciclo. Los pasadores de pistón están hechos de aluminio. Se trata de un émbolo que se ajusta al interior de las paredes del cilindro mediante aros flexibles llamados segmentos o anillos. Efectúa un movimiento alternativo, obligando al fluido que ocupa el cilindro a modificar su presión y volumen o transformando en movimiento el cambio de presión y volumen del fluido. Entre las características que debe reunir se cuentan:

  • Capacidad de soportar las condiciones extremas a las que se ven expuestos.
  • Debe ser ligero para no transmitir excesivas inercias que aumenten las vibraciones del motor.
  • Capacidad de dotar de perfecta estanqueidad al cilindro para así evitar una eventual fuga de gases.

A través de la articulación de biela y cigüeñal, su movimiento alternativo se transforma en rotativo en este último.

Puede formar parte de bombas, compresores y motores. Se construye normalmente en aleación de aluminio.

Los pistones de motores de combustión interna tienen que soportar grandes temperaturas y presiones, además de velocidades y aceleraciones muy altas. Debido a estos se escogen aleaciones que tengan un peso específico bajo para disminuir la energía cinética que se genera en los desplazamientos. También tienen que soportar los esfuerzos producidos por las velocidades y dilataciones.

Materiales de construcción

El pistón debe ser diseñado de forma tal que permita una buena propagación del calor, para evitar las altas tensiones moleculares provocadas por altas temperaturas en diferentes capas del material, caso contrario una mala distribución del calor ocasiona dilataciones desiguales en distintas partes del pistón ocasionando así roturas del mismo. Es común el uso de cabezas de acero fundido en motores de gran potencia, manteniendo el cuerpo cilíndrico de hierro fundido.

Generalmente para la construcción del pistón se emplea la fundición de grano fino, pero cuando es necesario fabricarlo en dos o más partes se usa el fondo de acero fundido para resistir mejor las tensiones producidas por el calor. Los pistones se construyen en una gran variedad de materiales siendo los más comunes:

  • Aleación de níquel y hierro fundido.

Aleación de níquel y hierro fundido

Se utiliza aleación de hierro al 64% y níquel al 36% con muy poco carbono y algo de cromo. El coeficiente de dilatación de esta combinación es prácticamente nulo, con lo cual se consigue limitar la dilatación del pistón.

Fundición

Se utiliza en motores pequeños. Poseen la ventaja de tener elevada resistencia mecánica y gran capacidad para trabajar en fricción.

Pistones de hierro colado

Se desgastan menos y pueden utilizarse con menos holgura debido a que se expanden menos que los de aluminio.

Pistones de aluminio

Son mucho más ligeros y tienen un alto coeficiente de transmisión de temperatura. Por ende requieren menos agua de refrigeración que los émbolos de fundición.

Pistones de hierro común

Utilizados en motores de combustión de baja y media velocidad, este material aumenta la elasticidad a prueba de deformación permanente y resistencias al desgaste, es preferible a las aleaciones livianas, ya que permite emplear espacios nocivos menores en los pistones, lo cual constituye un detalle valioso tratándose de motores grandes que funcionan con carga variable.

Fabricación

 
Gráficas de posición, velocidad y aceleración de un pistón; en función de distintas relaciones de R (brazo de cigüeñal) y L (longitud de biela).

Básicamente existen dos procesos para la fabricación de los pistones: Estos pueden ser:

Dependiendo de la cantidad necesaria a producir y especialmente de los esfuerzos, temperaturas, presiones, etc. a los que estarán sometidos, sea un motor diésel, gasolina, de competición, etc. Se elige uno u otro método. Los pistones forjados tienen mayor resistencia mecánica. Luego llevan mecanizados varios que son los que determinan la forma final del pistón. Estos mecanizados son hechos con un CNC.

  • Mecanizado del alojamiento del perno o bulón de pistón: se mecaniza el alojamiento del perno, como este perno estará girando cuando el motor esté en funcionamiento por lo que debe quedar una superficie de buena calidad y rugosidad sin rayaduras. Estos son dos orificios ubicados en paredes opuestas del pistón. Estos agujeros deben ser concéntricos (tener la misma línea de eje) y esta línea debe ser paralela a la línea de eje del muñón del cigüeñal ya que si así no fuese al funcionar el motor la biela se “agarra” con el perno. Para que este perno no se salga y raye el cilindro se colocan seguros seeger al final de los alojamientos realizados, entonces se debe realizar las cavidades para poner los seguros.
  • Mecanizado del alojamiento de los aros: Se debe realizar la cavidad para poder poner los aros. Para montar el conjunto pistón – aros dentro del cilindro los aros se comprimen, por lo tanto la profundidad del alojamiento de los aros debe ser tal que todo el aro quede oculto en el pistón. En el alojamiento del aro “rasca aceite” se realiza un orificio pasante para que el aceite que se saca del cilindro vaya hacia adentro del pistón y luego se lo direcciona hacia el perno, para poder mantenerlo lubricado.
  • Mecanizado de la cabeza del pistón: de acuerdo al diseño del motor la cabeza puede no ser plana. Puede tener vaciados para mejorar la homogeneidad de la mezcla en la admisión, vaciados para mejorar la combustión y en los motores donde la compresión es alta se realizan vaciados para que al abrir las válvulas no golpeen al pistón. Se debe eliminar cualquier canto vivo.
  • Mecanizado exterior: Al hacer un corte al pistón que pase por la línea de eje del perno y al hacer otro corte que sea perpendicular a la línea del perno puede verse que el pistón no tiene la misma cantidad de material en todas sus paredes, es decir, que por donde pasa el eje la pared del pistón tiene más cantidad de material. Por lo tanto aumentar la temperatura del pistón dilata de forma desigual quedando con una forma ovalada lo cual puede causar fugas o hacer que el pistón “se agarre” en el cilindro. Para que no pase esto se realiza un mecanizado exterior el cual le da una forma ovalada para que cuando dilate quede de forma cilíndrica. Este mecanizado es de solamente algunas milésimas en las paredes por donde no pasa el perno y por lo tanto es imperceptible a simple vista.

Parámetros en los cuales influye el pistón

Relación de compresión

Se define como relación de compresión a la relación volumétrica existente entre el volumen total de la cámara de combustión, con el pistón en su PMI, más el volumen mínimo de la cámara de combustión, dividido sobre el volumen mínimo de la susodicha cámara de combustión. La relación de compresión en motores Diésel, que dependen de dicha relación para lograr una combustión exitosa, es de 16,0:1 a 18,0:1, frente a los motores Otto que son mucho menores, con relaciones que van desde 7,0:1 a 12,0:1.

Diámetro

El diámetro es la distancia máxima entre dos puntos de la circunferencia mayor del cilindro.

Carrera

La carrera es la distancia que recorre el pistón en su movimiento alternativo, medida entre su punto más bajo y el más alto del recorrido.

Cilindrada

Este valor depende del diámetro, carrera y número de cilindros. A priori, cuanto mayor sea la cilindrada de un motor, más robusto será y menor número de revoluciones necesitará para conseguir la potencia deseada, así como también será más duradero el motor. Por otro lado, el precio se ve aumentado.

Velocidad media del pistón

Se define por la siguiente expresión:

  Vl= (Rpm*2*L)/60 segundos 

Siendo:

Vl: Velocidad lineal en m/s (metros por segundo)

Rpm: Revoluciones por minuto

L: Distancia recorrida en metros (Carrera)

Referencias

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Pistón.
  • (en inglés)
  • How Stuff Works - Basic Engine Parts
  •   Datos: Q45227
  •   Multimedia: Pistons

pistón, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, puedes, avisar, redactor, principal, pegando, siguiente, página, discusión, sust, aviso, referencias, este, avi. Para otros usos de este termino vease Piston desambiguacion Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Puedes avisar al redactor principal pegando lo siguiente en su pagina de discusion sust Aviso referencias Piston Este aviso fue puesto el 11 de octubre de 2021 La funcion principal de un piston es la de constituir una pared movil de la camara de combustion transmitiendo la energia de los gases de la combustion al ciguenal mediante un movimiento alternativo dentro del cilindro Dicho movimiento se copia en el pie de biela pero se transforma a lo largo de la biela hasta llegar a su cabeza al munon del ciguenal en donde dicha energia se ve utilizada al movilizar dicho ciguenal De esta forma el piston hace de guia al pie de biela en su movimiento alternativo Piston Kolben Indice 1 Nomenclatura de las partes del piston 2 Descripcion 3 Materiales de construccion 3 1 Aleacion de niquel y hierro fundido 3 2 Fundicion 3 3 Pistones de hierro colado 3 4 Pistones de aluminio 3 5 Pistones de hierro comun 4 Fabricacion 5 Parametros en los cuales influye el piston 5 1 Relacion de compresion 5 2 Diametro 5 3 Carrera 5 4 Cilindrada 5 5 Velocidad media del piston 6 Referencias 7 Enlaces externosNomenclatura de las partes del piston EditarCabeza Parte superior del piston cuya cara superior Cielo esta en contacto permanente con todas las fases del fluido Admision compresion combustion y consecuente expansion y escape Para permitir las dilataciones producidas por el aumento de temperatura la cabeza es de menor tamano alcanzando su menor diametro en el cielo Segun sean las necesidades del motor la parte superior puede adoptar diversas formasCielo Superficie superior de la cabeza contra la cual ejercen presion los gases de la combustion Puede ser plana concava convexa tener labrados conductos toroidales deflectores para crear turbulencia etc Generalmente posee menor diametro que el extremo inferior del piston debido a que se tiene que prever que al estar en contacto con las temperaturas mas altas de todo el motor va a existir una cierta dilatacion en el piston consistente en un cierto ensanchamiento en su sector superior es decir en su cabeza y por esta razon el piston adopta una forma tronco conica con su menor diametro en su superficie superior Alojamiento porta aros Son canales asignados a lo largo de la circunferencia del piston destinados a alojar los anillos Los canales para los anillos rasca aceite poseen orificios en el fondo para permitir el paso del aceite lubricante Paredes entre canaletas las partes de la region de los anillos que separan dos canales entre si Falda o pollera Parte del piston comprendida entre el centro del orificio del perno y el extremo inferior del piston Forma una superficie de deslizamiento y guia al piston dentro del cilindro Las faldas son de hierro fundido y se la une a la corona mediante soldaduras o por embutimiento En motores Diesel las faldas pueden formar una sola pieza con la cabeza y en motores grandes se suelen usar faldas no integrales Las faldas del piston suelen ser de tipo planas o lisas acanaladas o partidas o tambien del tipo arrugado Esto sirve para contrarrestar la dilatacion o para mejorar la lubricacion Las faldas o ranuras permitan la expansion del metal sin aumento de diametro Una particularidad interesante de las faldas arrugadas es que tienen microfisuras en las cuales se transporta aceite lo cual mejora considerablemente la lubricacion y por ende alarga el tiempo de vida util del piston El juego entre la falda y la superficie del cilindro debe ser los mas reducido posible para evitar el cabeceo del piston Para facilitar el deslizamiento y agarrotamiento del piston en muchas faldas se coloca una proteccion que consta de una capa de metales antifriccion tales como plomo cadmio zinc o estano Orificio para perno del piston es el orificio situado en la falda que aloja al perno los pernos del piston son piezas cilindricas de acero al carbono tratadas termicamente que sirven de articulacion entre el piston y la biela Cuando el perno esta libre tanto en el piston como en la biela se debe evitar el desplazamiento axial Es decir hacia los costados del mismo para lo cual se realizan unas ranuras en el borde de cada orificio y en dichas ranuras se montan anillos elasticos que constituyen un tope al movimiento axial del perno Perno del piston Es un pasador tubular construido en acero al 4 de carbono Tiene tres formas posibles de fijacion entre el piston y la biela Fijo a la biela y loco en el piston En este tipo de anclaje el pasador del piston queda fijo Sin movimiento radial respecto del pie de biela en la biela y libre en el piston Este tipo de anclaje permite al piston bascular sobre el pasador para que pueda adoptar en su desplazamiento las posiciones adecuadas con respecto a la biela Loco en la biela y fijo en el piston En este anclaje el perno queda fijo al piston mediante una chaveta o tornillo pasador mediante la biela bascula libremente sobre el perno La union biela perno se realiza mediante un cojinete antifriccion Loco tanto en la biela como en el piston En este tipo de anclaje el perno queda libre tanto respecto del piston como de la biela con lo cual ambos elementos bascular libremente teniendo ademas la ventaja adicional de repartir las cargas y disminuir el desgaste por rozamiento El perno se monta en el piston en frio con una ligera presion de modo que al dilatarse queda libre Aros o segmentos Son piezas circulares que se adaptan a la circunferencia del embolo o piston a una ranura practicada en el cuerpo del mismo y cumplen determinadas funciones entre las cuales se cuentan asegurar la hermeticidad de la camara de combustion transmitir calor a las paredes del cilindro y controlar la lubricacion de las paredes internas de dicho cilindro Descripcion Editar Esquema simplificado del movimiento piston biela El piston es una pieza metalica tronco conica compuesta por tres partes que son la cabeza el cuerpo y la pollera o falda La parte superior o cabeza es la parte mas reforzada del mismo ya que se encarga de recibir el empuje de la expansion de los gases dentro del cilindro durante el desarrollo del ciclo Los pasadores de piston estan hechos de aluminio Se trata de un embolo que se ajusta al interior de las paredes del cilindro mediante aros flexibles llamados segmentos o anillos Efectua un movimiento alternativo obligando al fluido que ocupa el cilindro a modificar su presion y volumen o transformando en movimiento el cambio de presion y volumen del fluido Entre las caracteristicas que debe reunir se cuentan Capacidad de soportar las condiciones extremas a las que se ven expuestos Debe ser ligero para no transmitir excesivas inercias que aumenten las vibraciones del motor Capacidad de dotar de perfecta estanqueidad al cilindro para asi evitar una eventual fuga de gases A traves de la articulacion de biela y ciguenal su movimiento alternativo se transforma en rotativo en este ultimo Puede formar parte de bombas compresores y motores Se construye normalmente en aleacion de aluminio Los pistones de motores de combustion interna tienen que soportar grandes temperaturas y presiones ademas de velocidades y aceleraciones muy altas Debido a estos se escogen aleaciones que tengan un peso especifico bajo para disminuir la energia cinetica que se genera en los desplazamientos Tambien tienen que soportar los esfuerzos producidos por las velocidades y dilataciones Materiales de construccion EditarEl piston debe ser disenado de forma tal que permita una buena propagacion del calor para evitar las altas tensiones moleculares provocadas por altas temperaturas en diferentes capas del material caso contrario una mala distribucion del calor ocasiona dilataciones desiguales en distintas partes del piston ocasionando asi roturas del mismo Es comun el uso de cabezas de acero fundido en motores de gran potencia manteniendo el cuerpo cilindrico de hierro fundido Generalmente para la construccion del piston se emplea la fundicion de grano fino pero cuando es necesario fabricarlo en dos o mas partes se usa el fondo de acero fundido para resistir mejor las tensiones producidas por el calor Los pistones se construyen en una gran variedad de materiales siendo los mas comunes Hierro fundido Aleacion de niquel y hierro fundido Aleacion de acero y aleacion de aluminio Aleacion de niquel y hierro fundido Editar Se utiliza aleacion de hierro al 64 y niquel al 36 con muy poco carbono y algo de cromo El coeficiente de dilatacion de esta combinacion es practicamente nulo con lo cual se consigue limitar la dilatacion del piston Fundicion Editar Se utiliza en motores pequenos Poseen la ventaja de tener elevada resistencia mecanica y gran capacidad para trabajar en friccion Pistones de hierro colado Editar Se desgastan menos y pueden utilizarse con menos holgura debido a que se expanden menos que los de aluminio Pistones de aluminio Editar Son mucho mas ligeros y tienen un alto coeficiente de transmision de temperatura Por ende requieren menos agua de refrigeracion que los embolos de fundicion Pistones de hierro comun Editar Utilizados en motores de combustion de baja y media velocidad este material aumenta la elasticidad a prueba de deformacion permanente y resistencias al desgaste es preferible a las aleaciones livianas ya que permite emplear espacios nocivos menores en los pistones lo cual constituye un detalle valioso tratandose de motores grandes que funcionan con carga variable Fabricacion Editar Graficas de posicion velocidad y aceleracion de un piston en funcion de distintas relaciones de R brazo de ciguenal y L longitud de biela Basicamente existen dos procesos para la fabricacion de los pistones Estos pueden ser Fundidos Forjados Dependiendo de la cantidad necesaria a producir y especialmente de los esfuerzos temperaturas presiones etc a los que estaran sometidos sea un motor diesel gasolina de competicion etc Se elige uno u otro metodo Los pistones forjados tienen mayor resistencia mecanica Luego llevan mecanizados varios que son los que determinan la forma final del piston Estos mecanizados son hechos con un CNC Mecanizado del alojamiento del perno o bulon de piston se mecaniza el alojamiento del perno como este perno estara girando cuando el motor este en funcionamiento por lo que debe quedar una superficie de buena calidad y rugosidad sin rayaduras Estos son dos orificios ubicados en paredes opuestas del piston Estos agujeros deben ser concentricos tener la misma linea de eje y esta linea debe ser paralela a la linea de eje del munon del ciguenal ya que si asi no fuese al funcionar el motor la biela se agarra con el perno Para que este perno no se salga y raye el cilindro se colocan seguros seeger al final de los alojamientos realizados entonces se debe realizar las cavidades para poner los seguros Mecanizado del alojamiento de los aros Se debe realizar la cavidad para poder poner los aros Para montar el conjunto piston aros dentro del cilindro los aros se comprimen por lo tanto la profundidad del alojamiento de los aros debe ser tal que todo el aro quede oculto en el piston En el alojamiento del aro rasca aceite se realiza un orificio pasante para que el aceite que se saca del cilindro vaya hacia adentro del piston y luego se lo direcciona hacia el perno para poder mantenerlo lubricado Mecanizado de la cabeza del piston de acuerdo al diseno del motor la cabeza puede no ser plana Puede tener vaciados para mejorar la homogeneidad de la mezcla en la admision vaciados para mejorar la combustion y en los motores donde la compresion es alta se realizan vaciados para que al abrir las valvulas no golpeen al piston Se debe eliminar cualquier canto vivo Mecanizado exterior Al hacer un corte al piston que pase por la linea de eje del perno y al hacer otro corte que sea perpendicular a la linea del perno puede verse que el piston no tiene la misma cantidad de material en todas sus paredes es decir que por donde pasa el eje la pared del piston tiene mas cantidad de material Por lo tanto aumentar la temperatura del piston dilata de forma desigual quedando con una forma ovalada lo cual puede causar fugas o hacer que el piston se agarre en el cilindro Para que no pase esto se realiza un mecanizado exterior el cual le da una forma ovalada para que cuando dilate quede de forma cilindrica Este mecanizado es de solamente algunas milesimas en las paredes por donde no pasa el perno y por lo tanto es imperceptible a simple vista Parametros en los cuales influye el piston EditarRelacion de compresion Editar Se define como relacion de compresion a la relacion volumetrica existente entre el volumen total de la camara de combustion con el piston en su PMI mas el volumen minimo de la camara de combustion dividido sobre el volumen minimo de la susodicha camara de combustion La relacion de compresion en motores Diesel que dependen de dicha relacion para lograr una combustion exitosa es de 16 0 1 a 18 0 1 frente a los motores Otto que son mucho menores con relaciones que van desde 7 0 1 a 12 0 1 Diametro Editar El diametro es la distancia maxima entre dos puntos de la circunferencia mayor del cilindro Carrera Editar La carrera es la distancia que recorre el piston en su movimiento alternativo medida entre su punto mas bajo y el mas alto del recorrido Cilindrada Editar Este valor depende del diametro carrera y numero de cilindros A priori cuanto mayor sea la cilindrada de un motor mas robusto sera y menor numero de revoluciones necesitara para conseguir la potencia deseada asi como tambien sera mas duradero el motor Por otro lado el precio se ve aumentado Velocidad media del piston Editar Se define por la siguiente expresion Vl Rpm 2 L 60 segundos Siendo Vl Velocidad lineal en m s metros por segundo Rpm Revoluciones por minutoL Distancia recorrida en metros Carrera Referencias EditarEnlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Piston Piston Engines 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