El Chrysler Turbine Car de 1963 es uno de los vehículos experimentales más fascinantes de la historia automotriz. Diseñado por Elwood Engel, este cupé de dos puertas y capota rígida sustituyó por completo el motor de pistones convencional por una turbina de gas de cuarta generación capaz de girar a 44.000 revoluciones por minuto (RPM), lo que otorgaba al vehículo un sonido idéntico al de un avión de reacción.
Características Principales del Vehículo
• Diseño Exclusivo y Artesanal: Las carrocerías se fabricaron a mano en Turín (Italia) por el legendario estudio Ghia, y luego se ensamblaron de forma definitiva en Detroit. Todos los modelos lucían una pintura metalizada exclusiva denominada "bronce de turbina".
• Mecánica Avanzada: A pesar de su exótico motor, se conducía como un coche normal de la época al equipar una transmisión automática TorqueFlite, dirección asistida y servofreno. Además, carecía de radiador, circuito de refrigeración convencional o aceite de motor para cambiar.
El Programa Público y el Destino del Proyecto
Chrysler fabricó únicamente 55 unidades del Turbine Car. Cinco de ellas operaron como prototipos y las 50 restantes se entregaron a familias comunes en Estados Unidos para que las probaran de forma gratuita durante tres meses. Esto permitió evaluar el comportamiento cotidiano de la tecnología entre 1963 y 1964.El A-831 podría operar con combustible diésel, gasolina sin plomo, queroseno y fuel de aviación JP-4. Sin embargo, el tetraetilo de plomo de las gasolinas con plomo dañaba el motor. Según Chrysler, podía quemar una gran variedad de combustibles inusuales, que iban desde fueloil hasta aceite de cacahuete y aceite de soja. El presidente mexicano Adolfo López Mateos hizo funcionar uno de los coches con tequila después de que los ingenieros de Chrysler confirmaran que podía hacerlo.
El motor rendía 130 HP (131,8 CV) a 36.000 rpm y 425 lb·pie (576,2 N·m) de par, con el ralentí entre 18.000 y 22.000 rpm. Al ralentí, los gases de escape no superaban los 180 °F. Cuando se conducía a 120 mph (193 km/h), la turbina funcionaba a su máximo de 60.000 rpm. El compresor del A-831 tenía una relación de compresión de 4:1 y una eficiencia del 80 %; y su combustor operaba con una eficiencia del 95 %.
1. Admisión y Compresión
2. Precalentamiento mediante Regeneradores Rotativos
• El motor cuenta con dos discos intercambiadores de calor que giran lentamente.
• Estos discos absorben el calor extremo de los gases de escape (que salen a más de 530 °C / 1.000 °F).
• Al girar, transfieren ese calor acumulado directamente al aire limpio y comprimido que viene del compresor.
• El beneficio técnico: Eleva la temperatura del aire antes de que este reciba combustible. Esto optimiza drásticamente la eficiencia térmica de la combustión y reduce a la mitad la temperatura de los gases que finalmente salen por el tubo de escape, evitando derretir el asfalto o quemar a los peatones.
3. Combustión Continua
4. Las Dos Etapas de Turbina (Movimiento y Tracción)
• Primera etapa (Turbina del Compresor): El flujo impacta primero contra una turbina conectada por un eje sólido al compresor inicial. Su única función es mantener el motor encendido, haciendo girar el compresor y los accesorios.
• Segunda etapa (Turbina de Potencia Libre): Los gases continúan su camino e impactan una segunda turbina completamente independiente de la primera. Esta es la clave para que sea un coche y no un avión: no hay conexión mecánica entre las dos etapas. Cuando el coche está en un semáforo (en ralentí), la primera etapa gira entre 18.000 y 22.000 RPM para mantener el motor encendido, pero la segunda etapa está totalmente detenida. Al pisar el acelerador, el volumen de gases aumenta, haciendo girar la segunda turbina. Esta energía se reduce mediante un engranaje de 10:1 y se envía directamente a una transmisión automática TorqueFlite modificada para mover las ruedas traseras.
Las Dos Grandes Innovaciones del A-831
- Los Regeneradores Rotativos: Discos cerámicos/metálicos giratorios que recuperan la energía térmica del escape para calentar el aire de admisión. Se logró aumentó drásticamente la eficiencia del combustible y enfrió el escape a niveles seguros para la calle.
- Boquillas de Álabes Variables (Variable Nozzles): Un conjunto de 23 álabes móviles controlados por un actuador hidráulico conectado directamente al pedal del acelerador. Se modificaba el ángulo en que los gases golpeaban la turbina. Al soltar el acelerador, invertía el flujo para ofrecer freno de motor, un talón de Aquiles histórico en los vehículos de turbina.
Para entender por qué no pudo sustituir al motor de pistones, resulta muy útil analizar el balance técnico entre sus virtudes mecánicas y sus fallos prácticos:
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Característica |
Turbina de Gas (Chrysler A-831) |
Motor de Pistones (V8 Convencional) |
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Complejidad Mecánica |
Extremadamente baja. Solo unas 60 piezas móviles. Sin pistones, válvulas, cigüeñal, radiador ni circuito de agua. |
Alta. Cientos de piezas móviles sujetas a fricción constante, desgaste y desajustes. |
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Mantenimiento diario |
Mínimo. No requería cambios de aceite periódicos (el aceite no tocaba la combustión) ni anticongelante. |
Frecuente. Cambios de aceite constantes, puesta a punto de bujías, mantenimiento de refrigeración. |
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Versatilidad de Combustible |
Total. Funcionaba con diésel, queroseno, alcohol o aceites sin necesidad de ajustar el motor. |
Muy limitada. Dependía estrictamente de gasolina refinada con plomo (para evitar el autoencendido). |
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Suavidad y Conducción |
Excepcional. Cero vibraciones mecánicas debido a que todo el movimiento es puramente rotativo. |
Variable. Vibraciones inherentes al movimiento recíproco de los pistones subiendo y bajando. |
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Consumo en Ciudad (Ralentí) |
Muy alto. Para mantenerse encendido, el motor debía girar a un mínimo de 18.000 RPM, gastando mucho combustible parado. |
Moderado. En un semáforo baja a unas 600-800 RPM, minimizando el gasto de combustible en ralentí. |
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Respuesta al Acelerador |
Retardo notable (Lag). Tardaba entre 1 y 2 segundos en acumular suficientes gases para mover el coche con fuerza. |
Inmediata. La conexión mecánica entre el acelerador y el par del motor es prácticamente instantánea. |
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Costo de Producción |
Prohibitivo. Exigía superaleaciones metálicas caras de mecanizar para resistir temperaturas extremas. |
Económico. Bloques de hierro fundido madurados en costes gracias a décadas de economía de escala. |
Consumo y Respuesta
El verdadero problema de cara al consumidor común se concentraba en el comportamiento del coche dentro de la ciudad. Mientras que un motor convencional optimizaba el gasto al detenerse, la turbina seguía girando a velocidades de aviación internas solo para no apagarse.
Conclusión
El proyecto del Chrysler Turbine Car de 1963 no triunfó en el mercado masivo debido a una combinación de barreras económicas insalvables, limitaciones de rendimiento en entornos urbanos y un drástico cambio regulatorio que se avecinaba en Estados Unidos.



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