14Фев

Полировка машины фото: Портфолио по полировке авто — фото до и после с ценами и временем

фото и примеры работ специалистов по ременту Профи

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Александр Иллинов

Восстановительная полировка кузова Lexus

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Александр Иллинов

Восстановительная полировка кузова

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Александр Иллинов

Восстановительная полировка кузова

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Александр Иллинов

Восстановительная полировка кузова.

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Денис Коваленко

Полировка

https://profi. ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Денис Коваленко

Полировка

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Ремонт авто

Артем Свистун

Полировка кузова

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Любовь Ковалева

Land Cruiser 100 полировка, нанесение керамики фото до/после

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Ремонт авто

Алексей Денисов

Фольцваген Таурег дизель устраняем течь Антифриза

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Любовь Ковалева

Полировка кузова

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Ремонт авто

Алексей Денисов

Замена нижнего рычага Ниссан тиида

https://profi. ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Александр Котельников

Порше центр Москва восстановительная полировка и защитное покрытие кузова Порше 911

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Кирилл Нагорнов

Полировка,керамика,антидождь

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Кирилл Нагорнов

В полировке

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Кирилл Нагорнов

Результат полировки и нанесения защитного покрытия krytex

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Ремонт авто

Михаил Коноплёв

Кузовной ремонт

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Мелкий ремонт

Сергей Борисов

Навесное подготовлено под грунт

https://profi. ru/documents/terms-of-use/

Мелкий ремонт

Сергей Борисов

Покрашено

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Денис Коваленко

Полировка Химчистка

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Оклейка авто

Вячеслав Плеханов

Полировка фонарей на Бмв Х3

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Оклейка авто

Вячеслав Плеханов

Полировка БМВ Х6

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Оклейка авто

Вячеслав Плеханов

50/50

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Бытовая техника

Александр Герасименко

Полировка крыла

https://profi. ru/documents/terms-of-use/

Ремонт авто

Артем Свистун

Honda Civic до и после покраски

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Иван Соловьев

Полирую до идеального результата даже мелкие детали. На фото площадь 5х7 см примерно

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Иван Соловьев

Нанесение керамических составов по всем требованиям технологии.

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Сергей Котлов

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Сергей Котлов

Керамика, комплекс

https://profi.ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Сергей Котлов

https://profi. ru/documents/terms-of-use/

Полировка кузова

Сергей Котлов

Керамика

Заработайте на том,

что делаете лучше всехСтать профи

Неудачная полировка авто — 49 фото

1


Полировка авто клипарт


2

Пежо 308 полировка керамика


3

Автомойка полировка


4

Голограммы на ЛКП автомобиля


5

Полировка автомобиля до и после


6

Неудачная полировка машины


7

Полировка авто


8

Полировка кузова


9

Полировка кузова авто


10

Полировка авто


11



Качественная полировка кузова автомобиля


12

Полировка авто


13

Полировка авто до и после


14

Глубокая полировка авто


15

Неудачная полировка кузова авто


16

Восстановительная полировка авто


17

М1 полировка полировка


18

BMW x5 детейлинг


19

Безабразивная полировка кузова


20

Голограмма на авто после полировки


21


Нанесение керамики на автомобиль


22

Дефекты полировки автомобиля


23

Полированный авто


24

Голограммы после полировки на черном


25

Расценки на полировку автомобиля


26

Полировка автомобиля Тойота


27

Полировка авто


28

Жидкое стекло для автомобиля


29

Полировка авто


30

Полировка ЛКП автомобиля


31



Полировка арт


32

Полировка ЛКП авто до и после


33

Полировка авто до и после


34

Некачественная полировка


35

Полировка лака авто


36

Рихтовка кузова до и после


37

Что такое силикон на автомойке


38

Полированный автомобиль


39

Профессиональная полировка салона автомобиля


40

Полировка автомобиля


41


Некачественная полировка


42

Полировка Тойота Камри v40


43


44


45


46


47


48

полировочный аппарат — Bilder und stockfotos

4. 410bilder

  • Bilder
  • Fotos
  • Grafiken
  • Vektoren
  • Videos

Durchstöbern Si. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

mann in baseballkappe wachsen auto — полировальная машина сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Mann in Baseballkappe Wachsen Auto

Mann in Baseballkappe und Gehörschutz Wachsauto mit elektrischer Poliermaschine im Monochrome Vintage-Stil, Vektorillustration

boden pflege-maschine — полировальная машина stock-fotos und bilder

Boden Pflege-maschine -polisting maschine denbreinreinschine 9000 фото и фото

Bodenreinigung mit Maschine polieren

boden pflege-maschine — полировальная машина фото и фото

Boden Pflege-Maschine

boden pflege-maschine — полировальная машина stock-fotos und bilder

Boden Pflege-Maschine

Bodenpflege

ring polieren — полировальная машина stock-fotos und bilder

Ring Polieren

menschen poliert boden drinnen 2 Menschen drinnen — полировальная машина stock-fotos 0000 poliert Boden drinnen

auto-service-arbeiter poliert ein auto details mit orbital-polierer. — полировальная машина, фото и фото

Auto-Service-Arbeiter poliert ein Auto Details mit Orbital-Poliere

Autoservice-Mitarbeiter poliert ein Auto Details mit Orbital-Polierer

buntes etikett mit arbeiter wachsen — полировальная машина stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole Männlicher Arbeiter in Mütze und Gehörschutz mit Pufferwerkzeug auf schwarzem Hintergrund, Vektorillustration

maschinenbodenwäsche — полировальная машина, фото и фото

Maschinenbodenwäsche

meistermechaniker poliert scheinwerfer des autos mit spezieller maschinennahaufnahme — полировальные машины стоковые фото и фотографии

Meistermechaniker poliert Scheinwerfer des Autos mit spezieller… -grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Bodenreinigungsmaschinen-Liniensymbol

reinigung des bodens mit der maschine — полировальная машина стоковые фотографии и изображения

Reinigung des Bodens mit der Maschine

Reinigung des Bodens mit der Maschine.

fahrzeug-detaillierung — полировальная машина, фото и фото

Fahrzeug-Detaillierung

autowaschanlage — полировальная машина, фото и фото

Autowaschanlage

mechaniker mit hand, die autopolitur in der autowerkstatt halten — полировальная машина, stock-fotos 0 Mechanic2 0 Händen, die Autopolitur in der Autowerkstatt…

Nahaufnahme Teilansicht des Service-Master-Polierteils des Autos mit Leistungspuffermaschine in der Kfz-Werkstatt

schwarzes auto polieren — полировальная машина, стоковые фото и фотографии

Schwarzes Auto Polieren

frau putzt im lager — полировальная машина, стоковые фотографии и изображения

Frau putzt im Lager

politur-machine — полировальная машина, стоковые фотографии и изображения

Politur-Maschine

Industrielle Poliermaschine, die den Boden in einem Flur poliert

thailänder reinigung schwarzem schwarzem granit-floor mit maschine undchemicals — полировальная машина stock-fotos und bilder

Thailänder Reinigung schwarzem Granit-floor mit Maschine und. ..

auto wäsche nisse icons. schwarze flache design im kreis. вектор-иллюстрация. — полировальная машинка со стоковой графикой, -клипартом, -мультфильмами и -символами

Auto wäsche Nisse Icons. Schwarze flache Design im Kreis. Vektor-I

techniker, der die motorhaube mit einer schleifmaschine poliert — полировальная машина, фото и фотографии0003 reinigungsmaschine editierbares schlaganfall-linien-symbol — полировальная машина, графика, -клипарт, -мультфильмы и -symbole Vektor-Illustration

boden pflege-machine — полировальная машина стоковые фотографии и изображения

Boden Pflege-Maschine

Bodenpflege

polieren des eichenparkettbodens — полировальные машины стоковые фотографии и изображения

Polieren des Eichenparkettbodens

Reinigung etage mit maschine — полировальная машина стоковые фото и фотографии Spirit 1980 und Silver Shadow — полировальная машина стоковые фотографии и фотографии

blauer Rolls-Royce Silver Spirit 1980 и Silver Shadow

polieren — полировальные машины стоковые фотографии и фотографии

Polieren

Unkenntlicher Mann, der Auto mit Elektrowerkzeug poliert.

Blau 1955 Jaguar xk140 Coupé с фиксированной головкой — полировочная машина Stock -fotos und Bilder

Blau 1955 Jaguar XK140 Coupe Coupé

Elfenbeinbeige BMW 3200 S 501 502 1952 1961 Limousine -Machine Machine Machine -Fose -Fotos Und Bilder

WeibeIGEIGERIEGE 32 WeibeIGIEGE 32 SEIIGEIGERIGEGE 32 WEIBEIGERIEGE 32. 501 502 1952 1962 1961 лимузин

weiß elfenbein бежевый vw volkswagen karmann-ghia type 34 coupe 1961 1974 — полировальная машина stock-fotos und bilder

weiß elfenbein бежевый VW Volkswagen Karmann-Ghia Typ 34 купе…

red glas goggomobil coupe 250 ts 1965 — полировальная машина стоковые фото и фотографии изображение

Reinigung der Etage

autopolieren mit maschine — полировальная машина stock-fotos und bilder

Autopolieren mit Maschine

Polieren eines blue Autos mit Maschine

außensteinbodenreinigung mit poliermaschine und chemica — полировальное оборудование и фото

Außensteinbodenreinigung mit Poliermaschine und Chemica

orbitalschleifermaschine mit schleifscheiben auf holzhintergrund. klebeschleifscheiben und handschleifer zum polieren und schleifen. — полировальная машина с фото и фото

Orbitalschleifermaschine mit Schleifscheiben auf Holzhintergrund.

Exzenterschleifmaschine mit Schleifscheiben auf Holzgrund. Klebeschleifscheiben und Handschleifer zum Polieren und Schleifen.

gelber schwamm zum polieren des autos mit der poliermaschine — полировальная машина стоковые фото и фото

Gelber Schwamm zum Polieren des Autos mit der Poliermaschine

Gelber Schwamm zum Polieren des Autos mit der Poliermaschine — isoliert auf weißem Hintergrund

automatische schuhputzmaschine für das büro — polishing machine stock-fotos und bilder

Automatische Schuhputzmaschine für das Büro

Automatische Schuhputzmaschine für Büro

auto auto arbeiter und mechaniker, die reinigung eines autos-fenster — полировальная машина стоковые фото и фото

auto auto Arbeiter und Mechaniker, die Reinigung eines Autos-Fenst

Autoarbeiter und Mechaniker reinigen ein Autofenster mit Spezialwerkzeug für Kratzer und Scheibenwischer

metallbearbeitung industrie sammlung icons set vector — polishing machine stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Metallbearbeitung Industrie Sammlung Icons Set Vector

Metallbearbeitung Industrie Sammlung Symbole Set Вектор. Metallbearbeitung Industrieanlagen, Bohrmaschine und Presse, Automatic Werkzeug Schwarze Kontur Illustrationen

Finishing marmorblock mit polieren — полировальная машина стоковые фотографии и изображения

Отделка Marmorblock mit Polieren

Marmorarbeiter, der die letzte Polierkorrektur и Marmorblöcken vornimmt

roboter-fensterreiniger. робот staubsauger reinigt ein schmutziges fenster. Intelligente roboter zum fensterputzen, ein assistent für das haus. konzept der reinigung und polieren von fenstern. — полировальная машина со стоковым фото и фото

Roboter-Fensterreiniger. Roboter Staubsauger reinigt ein…

Ein Roboter-Fensterreiniger. Roboter-Staubsauger reinigt ein schmutziges Fenster. Smarte Roboter zum Reinigen von Fenstern, ein Assistent für das Haus. Das Konzept des Reinigens und Polierens von Fenstern.

Professional scheibenmaschine mit mikrofaser-softpad-plieren und wachsen leichte laminatbodenoberfläche im heimzimmer. крупный план. коммерческий сервис. seitenansicht. — полировальная машина с фотографиями и фотографиями

Professionelle Scheibenmaschine mit Mikrofaser-Softpad-Polieren…

Professionelle Scheibenmaschine mit Mikrofaser-Softpad-Polieren und Wachsen heller Laminatbodenoberfläche im Heimzimmer. Крупный план. Коммерциеллер Сервис. Seitenansicht.

Профессиональный мастер, дер Autofelge Stockfoto Reinigt — полировальная машина Stock-fotos und bilder

Профессиональный арендодатель, дер Autofelge Фото со стока

Профессиональный Autoservice-арбитр poliert Luxus-Autofelge mit einem Mikrofaser-Lappen.

значков автозапчастей. автомойка, innenreinigung, windschutzscheibe, poliermaschine und mehr. — полировальная машина — графика, -клипарт, -мультфильмы и -символы

Satz von Auto Wäsche Line Icons. Автомойка, Innenreinigung,…

Satz von Autowaschlinien-Symbolen. Autowäsche, Hochdruck-Waschspritzpistole, Innenreinigung, Radschloss, Windschutzscheibe, Poliermaschine und mehr.

manuelle auto-poliermachine, gerät. vorverkauf polieren des autos im service-center. векторсимвол — полировальная машина сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

manuelle Auto-Poliermaschine, Gerät. Vorverkauf Polieren des…

auto polieren — полировальная машина фото и фотографии

Auto Polieren

Autodetaillierung — Hände mit Orbitalpolierer in der Autowerkstatt. Селектив Фокус.

mann arbeiten in hauswerkstatt гараж mit winkelschleifer, schutzbrille und bauhandschuhe, schleifen metall macht funken nahaufnahme, diy und handwerk konzept — полировальная машина stock-fotos und bilder

Mann arbeiten in Hauswerkstatt Garage mit Winkelschleifer,…

профессиональный автосервисмитарбайтер poliert luxusauto — полировальная машина фото и фото

профессиональный автосервисмитарбайтер poliert Luxusauto

Hände mit Orbitalpolierer in der Autowerkstatt.

mann poliert autofarbe — полировальная машина, фото и фото

Mann poliert Autofarbe

boden pflege-maschine — полировальная машина, фото и фото

Boden Pflege-Maschine

Bodenpflege

boden pflege-maschine — polishing machine stock-fotos und bilder

Boden Pflege-Maschine

Bodenpflege

frau bereitet sich darauf vor, ihre nägel in einem schönheitssalon zu lackieren — polishing machine stock-fotos und bilder

Frau bereitet sich darauf vor, ihre Nägel in einem Schönheitssalon

hande halten das arbeitswerkzeug polieren auto. — полировальная машина фото и фото

Hände halten das Arbeitswerkzeug polieren Auto.

autowäsche в действии. автомойка концепт. autotisierte technik — полировальная машина фото и фото

Automatische Autowäsche in Aktion. Autowaschanlage Konzept….

weibliche hand in trocknender uv-lichtmaschine im nagelstudio — полировальная машина stock-fotos und bilder

Weibliche Hand in trocknender UV-Lichtmaschine im Nagelstudio

professionaleller arbeiter beim reinigen der autofelge — полировальная машина stock-fotos und bilder 9000 Профессиональный владелец авторемонта

Профессионал автосервиса-арбитр poliert Luxus-Autofelge mit einem Mikrofaser-Lappen.

Reinigung der etage — полировальная машина, фото и фотографии

Reinigung der Etage

Arbeiter, der einen gleichmäßigen Marmorboden mit Puffermaschine trägt.

фон 74

Luffing Machine — Bilder und Stockfotos

982Bilder

  • Bilder
  • FOTOS
  • GRAFIKEN
  • VEKTOREN
  • VIDEOS

Durchstöbern Sie 982

Durchstöbern Sie 982

Durchstöbern Sie

. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

Menschen poliert boden drinnen — полировальная машина для фото и изображений

Menschen poliert Boden drinnen

reinigung etage — полировальная машина для стоковых фотографий и изображений

Reinigung Etage

Menschen, die den Boden mit der Maschine reinigen. Bewegung verwischen

bodenreinigung mit maschine polieren — полировальная машина стоковые фото и фото

Bodenreinigung mit Maschine polieren

bodenpflege mit waschmaschine im büro — полировальная машина стоковые фото и фото

Bodenpflege mit Waschmaschine im Büro

außensteinbodenreinigung mit poliermaschine und chemica — buffing machine stock-fotos und bilder

Außensteinbodenreinigung mit Poliermaschine und Chemica

politur der etage — buffing machine stock-fotos und bilder

Politur der Etage

Gewerbliche Bodenpoliermaschine in einem Flur

reinigung — полировальная машина стоковые фото и фото

Reinigung

reinigung etage mit maschine — полировальная машина стоковые фото и фото

Reinigung Etage mit Maschine

bodenreinigungsmaschinen-liniensymbol — полировальная машина для стоковых изображений, -клипартов, -мультфильмов и -символов

Bodenreinigungsmaschinen-Liniensymbol

скамейка schleifmaschine — полировальная машина для стоковых фотографий и изображений 902schleif0maschine 902schleif0maschine 902schleif0maschine Tischschleifen, Polierwerkzeug, isoliert auf weiß.

Politur-Maschine — полировальная машина, фотографии и изображения

Politur-Maschine

Industrielle Poliermaschine, die den Boden in einem Flur poliert

thailänder reinigung schwarzem schwarzem mit maschine und химикаты — полировальные машины фото и фото

thailänder reinigung schwarzem schwarzem mit maschine und…

fahrzeugdetaillierung. man-polieraufbau mit orbitalpoliermachine und wachs. leerzeichen kopieren — полировальная машина фото и фотографии

Fahrzeugdetaillierung. MAN-Polieraufbau mit…

Auto-Detaillierung. Man poliert Fahrzeugkarosserie mit Orbitalpoliturmaschine und Wachs. Speicherplatz kopieren

auto auto arbeiter und mechaniker, die reinigung eines autos-fenster — полировальная машина stock-fotos und bilder polieren — полировальная машина, стоковые фото и фото

Auto Polieren

professional hausmeisterreinigung parkettboden mit poliermaschine im innenbereich, nahaufnahme — полировальная машина, стоковые фото и фото

Professionelle Hausmeisterreinigung Parkettboden mit. ..

karosseriereparatur- und detaillierungswerkstatt. Ман Полиерт Фарцеуглак. leerzeichen kopieren — полировальная машина фото и фото

Karosseriereparatur- und Detaillierungswerkstatt. Mann poliert…

Karosseriereparatur- und Detaillierungswerkstatt. Манн Полиерт Фарцеуглак. Speicherplatz kopieren

ein mann, der die runden scheinwerfer einer limousine mit einem wollpolster poliert, das an einem kreisel befestigt ist. abdeckband zum schutz an den kanten. wiederherstellung beschlagener scheinwerfer in einer autowerkstatt. — полировальная машина фото и фото

Ein Mann, der die runden Scheinwerfer einer Limousine mit einem…

машина — полировальная машина фото и фото

машина —

indischer automechaniker poliert und poliert auto mit polierer in der hand, in reparaturwerkstatt. — полировальная машина для фото и фото

Indischer Automechaniker poliert und poliert Auto mit Polierer…

nahaufnahme des autoreiniger-polierscheinwerfers mit poliermaschine — полировальная машина для фото и фото

Nahaufnahme des Autoreiniger-Polierscheinwerfers mit. ..

schleifpaste autopolieren mit orbitalpolierer zum entfernen von kratzern. arbeiter der detaillierung auto-service, der das letzte polieren für das auto macht. — полировальная машина для фото и фото

Schleifpaste Autopolieren mit Orbitalpolierer zum Entfernen von…

auto polieren — полировальная машина для фото и фото

Auto Polieren

junger mann, autopolitur-servicearbeiter poliert autohaube, poliert und poliert gelbes — buffinghrs стоковые фото и фотографии машин

Junger Mann, Autopolitur-Servicearbeiter poliert Autohaube,…

autowaschanlage, die den innenraum eines autos reinigt — полировальная машина стоковые фотографии и изображения

Auto Polieren

mann polieren marmorboden im modernen bürogebäude. die leute, die bodenreinigung mit maschine. mann, polieren von fußböden — полировальная машина, фото и фотографии

Mann Polieren Marmorboden im modernen Bürogebäude. Die Leute,…

bodenpolierer isoliert — полировальная машина фото и фото

Bodenpolierer isoliert

nahaufnahme karosseriereparaturtechniker ausrüstung zum entfernen von kratzern entfernen sie аномальные и polieren sie farben. — полировальная машина фото и фото

Nahaufnahme Karosseriereparaturtechniker Ausrüstung zum…

Praktische Nahaufnahme Karosseriereparaturtechniker zum Entfernen von Kratzern Entfernen Sie аномальные Farben und polieren Sie Farben.

Hände mit schleifmaschine zum buff komponente in edelstahl-material — полировальная машина фото и фото

Hände mit Schleifmaschine zum buff Komponente in Edelstahl-Materia

nissan auto rückspiegel von der vorderseite — buffing machine stock-fotos und bilder

Nissan Auto Rückspiegel von der Vorderseite

nahaufnahme des autoreiniger-polierscheinwerfers mit poliermaschine — buffing machine stock-fotos und bilder

Nahaufnahme des Autoreiniger-Polierscheinwerfers mit…

Nahaufnahme von Autoreiniger Polierscheinwerfer mit Poliermaschine

reinigung des autos (auto Detaillierung) bei auto-pflege-shop — полировальная машина стоковые фото и фото

Reinigung des Autos (Auto Detaillierung) bei Auto-Pflege-shop

Бангкок, Таиланд — 2 октября 2016 г. : Unbekanntes Autopflegepersonal Reinigt (reinigen, waschen, polieren, Wachs und Glasbeschichtung) das Auto (Autodetaillierung) im Autopflegegeschäft 900 в Бангкоке, Таиланд hand mit einem polierwerkzeug beim reinigen einer stoßstange an einem schwarzen auto, nahaufnahme, detail — полировальная машина stock-fotos und bilder

Hand mit einem Polierwerkzeug beim Reinigen einer Stoßstange and…

Hand mit einem Polierwerkzeug, das eine Stoßstange and einem schwarzen Auto Reinigt,

polieren — полировальная машина для фотографий и фотографий

Polieren

Der Techniker verwendet einen Strompuffer in einer Karosseriewerkstatt.

industrielle bodenpoliermaschine — полировальные машины, фото и фото

industrielle Bodenpoliermaschine

Industrielle Bodenpoliermaschine

arbeiter drückt poliermasse auf polierkopf aus — полировальные машины, фото и фото

Arbeiter drückt Poliermasse auf Polierkopf aus

Beschnittenes Foto der Autodetailerhand, die eine kleine Menge Politur auf das Schaumstoffpolster aufträgt

automechaniker polieren auto autobody — buffing machine stock-fotos und bilder

Automechaniker Polieren Auto Autobody

Polieren eines Autos in der Garage

auto polieren — полировальная машина стоковые фото и фото

Auto Polieren

handreinigung autoinnentürverkleidung mit mikrofasertu — полировальная машина стоковые фото и фото

Handreinigung Autoinnentürverkleidung mit Mikrofasertuch

Handreinigung der Innentürverkleidung des Autos mit Mikrofasertuch. Chemische Reinigung des Fahrzeuginnenraumkonzepts

Hände bürsten staub aus dem lüftungssystem im auto — полировальная машина Stock-fotos und Bilder

Hände bürsten Staub aus dem Lüftungssystem im Auto

Mände bürsten Staub aus dem lüftungssystem im auto — полировальная машина Fahrzeuginnenraum, Professionalelle Autoreinigung

tätowierter mann polieren und reiben sie eine blaue autostoßstange mit stoff, um sauber, glänzend und detailliert auf der гараж цу werden. geeignet für Missierarbeiten und Detaillierung des Hintergrunds von automobilunternehmen — полировальная машина стоковые фотографии и изображения

Tätowierter Mann polieren und reiben Sie eine blaue Autostoßstange

Tätowierter Mann handpolieren und reiben Sie eine blaue Autostoßstange mit Stoff, um sauber, glänzend und Detailliert auf der Garage zu werden. Geeignet für Lackierarbeiten und Detaillierung des Hintergrunds von Automobilunternehmen

auto polieren — полировальная машина стоковые фотографии и изображения

Auto Polieren

ein mann löscht kratzer an einem auto mit einer schleifmaschine — полировальные машины стоковые фотографии и изображения

Ein Mann löscht Kratzer an einem Auto mit einer Schleifmaschine

Ein Mann löscht Kratzer and einem Auto mit einer Schleifmaschine, Nahaufnahme. Automobilwerkzeuge, Autopolieranlagen, Detaillierung

viele kleine polierwerkzeuge, die für die werkzeug- oder werkzeugpflege verwendet werden — полировальная машина stock-fotos und bilder

viele kleine Polierwerkzeuge, die für die Werkzeug- oder…

Wartung von Werkzeugen oder Werkzeugen verwendet werden; Verwendung zum Entfernen der Oberfläche; Задняя часть Industrieausrüstung

Politur ein Auto — полировальная машина стоковые фото и фотографии

Politur ein Auto

polieren der scheinwerfer am auto. aufschließen — полировальная машина фото и фото

Polieren der Scheinwerfer am Auto. Aufschließen

Polieren der Scheinwerfer am Auto. Ауфшлиссен.

машина zum schrubben von böden zum reinigen. — полировальная машина фото и фотографии

Машины zum Schrubben von Böden zum Reinigen.

ein mann, der die seite einer weißen limousine mit einer elektrischen poliermaschine poliert. в einer auto-detaillierungswerkstatt. — полировальная машина фото и фото

Ein Mann, der die Seite einer weißen Limousine mit einer…

Ein Mann poliert die Seite einer weißen Limousine mit einer elektrischen Poliermaschine. В einer Autodetaillierungswerkstatt.

erfahrener tankstellenmitarbeiter mit poliermaschine — buffing machine stock-fotos und bilder

Erfahrener Tankstellenmitarbeiter mit Poliermaschine

Beschnittenes Foto von professionellem Auto-Detailer, der den Seitenspiegel mit Orbitalpolitur poliert

mann poliert seinen oldtimer mit einer poliermaschine — buffing machine stock-fotos und bilder

Mann poliert seinen Oldtimer mit einer Poliermaschine

Erwachsener Mann, der an einem sonnigen Tag eine Poliermaschine an seinem Oldtimer im Freien benutzt.

Reinigung des Autos (Auto Detaillierung) bei auto-pflege-shop — полировальная машина, фото и фотографии reinigen (reinigen, waschen, polieren, Wachs und Glasbeschichtung) das Auto (Autodetaillierung) im Autopflegegeschäft в Бангкоке, Таиланд

Mikrofaser schmutzige handtücher im auto, innenreinigung — полировальная машина фото и фотографии

Mikrofaser schmutzige Handtücher im Auto, Innenreinigung

Mikrofaserhandtücher im Auto, Innenreinigung, Nahaufnahme, verschwommen. Professionelle Autoreinigung

bodenwaschmaschine unter dem weißenhintergrund — полировальные машины стоковые фотографии и изображения

Bodenwaschmaschine unter dem weißen Hintergrund

mann poliert seinen oldtimer mit einer poliermaschine — полировальные машины стоковые фотографии и изображения

Mann poliert seinen Oldtimer mit einer Poliermaschine

werkzeugkasten mit spezialwerkzeugen zur demontage von fahrzeuginnenräumen — buffing machine stock-fotos und bilder

Werkzeugkasten mit Spezialwerkzeugen zur Demontage von…

ein mann poliert eine autoabdeckung, hände nah dran — buffing machine stock-fotos und bilder

Ein Mann poliert eine Autoabdeckung, Hände nah dran

leuchtend roter scheinwerfer eines autos, nah dran. scheinwerfer — полировальная машина, фото и фотографии

Leuchtend roter Scheinwerfer eines Autos, nah dran. Scheinwerfer

Leuchtend roter Scheinwerfer eines Autos, Nahaufnahme. Лихтшайнверфер.

14Фев

Эмаль для автомобиля: АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАСКИ купить в магазине красок Колор1

Авто — Автоэмали и расходные материалы для авторемонта

КрасноярскНовосибирскАбакан

Вход | Регистрация

Автоэмали

Автоэмали в аэрозоле

Грунты

Лаки

Шпатлевки

Абразивные материалы

Ручной инструмент

Средства защиты кузова

Материалы для полировки

Средства индивидуальной защиты

Салфетки

Материалы для вклейки стекол

Разбавители

Герметики, клеи и аксессуары для них

Отвердители

Средства маскировки

Малярная лента

Специальные ленты/пленки

Круги для удаления лент

Автокрепеж

Прочее

Оборудование для кузовного ремонта

Акустический материал и аксессуары к нему

ул. Калинина, 64

тел. +7 (391) 218-03-30
пн-сб: 09.00-19.00; вс: 10.00-17.00

ул. Маерчака, 51 (Магазин)

тел. +7 (391) 200-18-00
пн-пт: 09.00-18.00; сб, вс выходной

ул. Ястынская, 45

тел. +7 (391) 200-26-00
пн-сб: 09.00-19.00; вс: 10.00-17.00

ул. Маерчака, 51 (Склад)

тел. +7 (391) 200-17-00
пн-пт: 09.00-18.00

ул. Затонская, 32, ст 1

тел. +7 (391) 217-90-96
пн-пт: 09.00-19.00; сб-вс: 10.00-18.00

ул. Красномосковская, 76

тел. +7 (391) 246-05-01
пн-сб: 09.00-18.00; сб: 09.00-17.00; вс: выходной

ул. Семафорная, 80

тел. +7 (391) 261-79-93
тел. +7 (391) 261-79-94
пн-пт: 09.00-18.00; сб: 10.00-15.00
вс: выходной

ул. Красноярский рабочий, 26, магазин Автопилот

тел. +7 (391) 264-22-77
тел. +7 (391) 264-28-92
пн-сб: 09.00-19.00; вс: 10.00-18.00

ул. Брянская, 65/2

тел. +7 (391) 211-38-48
пн-сб: 09.00-19.00; вс: 10.00-17.00

Закрыть

Список просмотренных товаров пуст

Список сравниваемых товаров пуст

Список избранного пуст

Ваша корзина пуста

АМСколор все для окраски автомобиля!

В наших магазинах представлен широкий ассортимент автоэмалей и автохимии! 

Мы заботимся об удобстве наших посетителей и обеспечиваем единые стандарты качества для всех наших магазинов. Покупатели знают, что придя в любой магазин сети АМСколор, они найдут:

  • Широкий, постоянно обновляемый ассортимент;
  • Комфортные условия;
  • Удобную систему навигации;
  • Высокий уровень обслуживания;
  • Интересные акции.

Адреса и телефоны наших магазинов: (кликни сюда)

 

Мы рады приветствовать Вас  на страницах нашего интернет-магазина и будем рады постоянному сотрудничеству!

АМСколор – оптово-розничная компания специализирующаяся на подборе автоэмалей, продаже материалов для кузовного ремонта, оборудования для автосервисов.

Наша компания представлена на рынке с 2005 года и продолжает динамично расти и развиваться, так как главный принцип нашей работы — не стоять на месте, совместно расти и развиваться и не нарушать взятых на себя обязательств.

У нас есть все для качественного кузовного ремонта: абразивы, шпатлевки, грунты, разбавители, эмали, лаки, полироли, оборудование для шлифовки и полировки.

.

Почему именно интернет-магазин:
  • В Интернет-магазине представлен весь ассортимент компании свыше 3000 наименований, а не только то, что есть в конкретном магазине.
  • Удобная навигация. Найти нужный товар можно тремя способами:
    • А) Выбрать нужный вид, товара, например, «Автоэмали/Аэрозольные краски», слева Вы можете указать на фильтре нужного производителя и найти нужный товар.
    • Б) Можно зайти по вкладку по Брендам: и найти нужный товар конкретного бренда.
    • В) Можно ввести наименование товара в поисковую строку в верхней части сайта.
  • Сделав заказ, и предварительно указав место выдачи, Вы гарантировано заберете товар, вы защищены от ситуации, когда товар кончился к Вашему приезду.
  • Вы можете оплатить выбранный товар прямо на сайте платежной картой или выписать счет для юридического лица.
  • Вы можете зарегистрироваться в личном кабинете и пользоваться скидками, также как и розничном магазине. Для этого необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете и позвонить Вашему менеджеру для регистрации скидки.

 

А для автолюбителей у нас есть огромный ассортимент продукции, которая поможет Вам сэкономить деньги, не обращаясь в автосервис:

 

Приходите в АМСколор, и наши продавцы не только проконсультируют вас по всем необходимым материалам, но и расскажут обо всех нюансах покраски авто, а колористы подберут подходящую краску.

 

Не спешите расстраиваться: перекрашивать целую деталь авто теперь нет необходимости. Просто приезжайте, и наши колористы изготовят для вас штрих-корректор, который скроет все несовершенства вашего автомобиля.

 

Приезжайте в АМСколор со списком вашего маляра и будьте уверены – наши продавцы подберут для вас все самое необходимое.

 

     

    Наши магазины:

    Ссылки на Яндекс карту вы можете найти здесь:

     

    Барнаул

    Горячая линия: тел. 8-(3852)20-10-10

    ул.Покровская 10 (магазин Малярка), тел. 8-(3852) 20-11-11

    ул.Павловский тракт 52Б, тел.8-962-811-7640

    ул.Ползунова 44а, тел. 8-906-945-3947

    ул.Э.Алексеевой 126а, тел. 8-905-980-6323

    ул.Калинина 22а к3, 8-(3852) 730‒830

    Новоалтайск

    ул.Вагоностроительная 1, тел. 8–905–980–91–09

    Бийск

    ул. Больничный взвоз, 4, тел. 8-960-949-4896

    Новосибирск

    ул.Б.Богаткова 253/1, тел. 8-963-948-1562

    ул.Нижегородская 270/3 (Декабристов ул, 269), тел. 8-963-948-1613

    Искитим

    ул.Советская 152, тел. 8-905-980-4051

    Бердск

    ул.Вокзальная 26 офис 117, тел. 8-963-948-1621

    Viper Red Acrylic Enamel Automotive Paint Kit

    Item Description

    Kit Includes

    • 1 Gallon Starfire Acrylic Enamel Paint
    • 1 Quart Starfire Acrylic Enamel Medium Reducer
    • 1 Pint Starfire Acrylic Enamel Hardener – Wet look
    • 3 Палочки, 3 сетчатых фильтра и 1 пылезащитная маска

     

    Акриловая эмаль PaintForCars Starfire с высоким сухим остатком — это одноэтапная, быстросохнущая, легко наносимая распылением долговечная система отделки, специально разработанная для одноэтапная отделка. PaintForCars Starfire предлагает ремонтникам стойкую к химическим веществам и растворителям красочную пленку, которая устойчива к сколам, растрескиванию, выцветанию и отлично прилипает практически к любому покрытию типа оригинального оборудования (OEM) при надлежащей подготовке. Starfire придаст любому автомобилю вид «прямо с конвейера». Акриловые эмали PaintForCars Starfire доступны в 39расцветки премиум-класса. PaintForCars Starfire содержит на 50 % больше сухого остатка, чем обычные акриловые эмали, и обладает выдающимися укрывистыми свойствами и обычно покрывает на 35 % больше, чем другие покрытия, и не содержит свинца. При смешивании с 1 пинтой на галлон отвердителя акриловой эмали Starfire его глянец, сохранение блеска, долговечность и долговечность значительно увеличиваются. Серия акриловых эмалей Starfire обеспечивает универсальность и долговечность по ценам, чрезвычайно конкурентоспособным на сегодняшнем рынке автомобильных красок. .

    • Высокие твердые вещества, высокая сборка
    • Очень быстрая сушка
    • Распыление с использованием обычного оборудования OR HVLP
    • и износостойким и износостойким.
    • Высокая четкость изображения (DOI)
    • Отличное сохранение цвета и устойчивость к выцветанию
    • Исключительная стойкость к бензину и дизельному топливу
    • Превосходная эластичность и адгезия к загрунтованным поверхностям
    • Доступно 39 премиальных цветов с постоянным добавлением новых цветов покрыт нашей акриловой эмалью или уретановым лаком для базового покрытия, двухэтапный результат
    • Полный одноэтапный набор с разбавителем и отвердителем включает все для одноэтапной отделки.


    Акриловая эмаль PaintForCars Starfire High Solids может наноситься в один этап или покрываться сверху прозрачным лаком для повышения прочности и блеска.

    Технические данные

    Trinity 1945 Inc

    www.paintforcars.com

    Starfire Acrylic Enamel Руководство по технической информации

    Starfire представляет собой простую в использовании систему акриловой эмали. Акриловая эмаль Starfire обеспечивает высокий глянец, легкое растекание и прочное устойчивое к сколам покрытие без необходимости нанесения прозрачного покрытия.

    Подложки

    Акриловые эмалевые краски Starfire можно наносить на надлежащим образом подготовленные заводские покрытия или ранее окрашенные поверхности (эмаль, уретан и лак). Стекловолокно, пластмассы, кузовные работы и голый металл могут потребовать использования грунтовки.

    Соотношение смешивания

    8 частей краски
    2 части разбавителя
    1 часть отвердителя/активатора

    Пример – 8 унций краски, 2 унции разбавителя и 1 унция отвердителя

    Чтобы смешать этот продукт, отмерьте предметы в чашке для смешивания. Смешайте ровно столько краски, сколько нужно для распыления. НЕ смешивайте все материалы одновременно. При необходимости повторите процесс.

    Жизнеспособность

    Температура – ​​65–80 градусов
    Влажность – менее 50 %
    Несмешанная краска – расчетное время 4–6 часов
    Смешанная краска – расчетное время 30 минут в наборе может изменить жизнеспособность.)

    Подготовка поверхности

    Перед шлифованием рекомендуется промыть только водой с мылом. Также рекомендуется использовать средство для удаления воска и жира. Отшлифуйте участки и при необходимости нанесите грунтовку. Прочтите инструкции по использованию грунтовки перед нанесением верхнего слоя.

    Техническая установка

    Акриловая эмаль Starfire может быть распылена с помощью большинства распылительных пистолетов.

    HVLP                – 1,3–1,5 мм – 8–10 фунтов/кв. psi на чашке)

    20”-21” #2 Чашка Zhan

    Применение

    Нанесите 2-3 равномерно влажных слоя на расстоянии 6-10 дюймов от автомобиля. Время выдержки между слоями составляет 15-20 минут в зависимости от условий в магазине. Может потребоваться окончательное «пылевое покрытие», чтобы выровнять любой металлик.

    Время высыхания

    Время высыхания основано на средних заводских условиях и достигнутой толщине пленки.

    От пыли: 30 минут
    Отверждение: 4–6 часов
    Шлифовка: 24 часа
    Полное отверждение: 7–10 дней
    Полировка и полировка: 7–10 дней
    Воск: 60 дней

    Физические свойства

    ЛОС: макс.
    Объем твердых веществ: 31,8 сред.
    Рекомендуемая толщина пленки: 2,0 мил.
    Срок годности: 12 месяцев. АСТМОЙ СТРАДАЮТ ЛЮДИ С АЛЛЕРГИЯМИ, И ЛЮБОЙ С ИСТОРИИ РЕСПИРАТОРНЫХ ЖАЛОБ ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ШЛИФОВАТЬ, РЕЗАТЬ ОГНЕМ, ПАЯТЬ ИЛИ СВАРИТЬ СУХОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЗ УТВЕРЖДЕННОГО NIOSH РЕСПИРАТОРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА С ФИЛЬТРАМИ САЖИ ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И ПЕРЧАТОК.

    Черная металлическая акриловая эмалевая набор для автомобильной краски

    Описание

    КОМПЛЕКТ Включает

    • 1 Галлон звездный акриловый эмалевой эмалевой
    • 3 палочки, 3 сетчатых фильтра и 1 пылезащитная маска

     

    PaintForCars Starfire High Solids Acrylic Enamel — это одноэтапная, быстросохнущая, легко наносимая долговечная система отделки, специально разработанная для автомобильного рынка. блеск в один этап. PaintForCars Starfire предлагает ремонтникам стойкую к химическим веществам и растворителям красочную пленку, которая устойчива к сколам, растрескиванию, выцветанию и отлично прилипает практически к любому покрытию типа оригинального оборудования (OEM) при надлежащей подготовке. Starfire придаст любому автомобилю вид «прямо с конвейера». Акриловые эмали PaintForCars Starfire доступны в 39расцветки премиум-класса. PaintForCars Starfire содержит на 50 % больше сухого остатка, чем обычные акриловые эмали, и обладает выдающимися укрывистыми свойствами и обычно покрывает на 35 % больше, чем другие покрытия, и не содержит свинца. При смешивании с 1 пинтой на галлон отвердителя акриловой эмали Starfire его глянец, сохранение блеска, долговечность и долговечность значительно увеличиваются. Серия акриловых эмалей Starfire обеспечивает универсальность и долговечность по ценам, чрезвычайно конкурентоспособным на сегодняшнем рынке автомобильных красок. .

    • Высокие твердые вещества, высокая сборка
    • Очень быстрая сушка
    • Распыление с использованием обычного оборудования OR HVLP
    • и износостойким и износостойким.
    • Высокая четкость изображения (DOI)
    • Отличное сохранение цвета и устойчивость к выцветанию
    • Исключительная стойкость к бензину и дизельному топливу
    • Превосходная эластичность и адгезия к загрунтованным поверхностям
    • Доступно 39 премиальных цветов с постоянным добавлением новых цветов покрыт нашей акриловой эмалью или уретановым лаком для базового покрытия, двухэтапный результат
    • Полный одноэтапный набор с разбавителем и отвердителем включает все для одноэтапной отделки.


    Акриловая эмаль PaintForCars Starfire High Solids может наноситься в один этап или покрываться сверху прозрачным лаком для повышения прочности и блеска.

    Технические данные

    Trinity 1945 Inc

    www.paintforcars.com

    Starfire Acrylic Enamel Руководство по технической информации

    Starfire представляет собой простую в использовании систему акриловой эмали. Акриловая эмаль Starfire обеспечивает высокий глянец, легкое растекание и прочное устойчивое к сколам покрытие без необходимости нанесения прозрачного покрытия.

    Подложки

    Акриловые эмалевые краски Starfire можно наносить на надлежащим образом подготовленные заводские покрытия или ранее окрашенные поверхности (эмаль, уретан и лак). Стекловолокно, пластмассы, кузовные работы и голый металл могут потребовать использования грунтовки.

    Соотношение смешивания

    8 частей краски
    2 части разбавителя
    1 часть отвердителя/активатора

    Пример – 8 унций краски, 2 унции разбавителя и 1 унция отвердителя

    Чтобы смешать этот продукт, отмерьте предметы в чашке для смешивания. Смешайте ровно столько краски, сколько нужно для распыления. НЕ смешивайте все материалы одновременно. При необходимости повторите процесс.

    Жизнеспособность

    Температура – ​​65–80 градусов
    Влажность – менее 50 %
    Несмешанная краска – расчетное время 4–6 часов
    Смешанная краска – расчетное время 30 минут в наборе может изменить жизнеспособность.)

    Подготовка поверхности

    Перед шлифованием рекомендуется промыть только водой с мылом. Также рекомендуется использовать средство для удаления воска и жира. Отшлифуйте участки и при необходимости нанесите грунтовку. Прочтите инструкции по использованию грунтовки перед нанесением верхнего слоя.

    Техническая установка

    Акриловая эмаль Starfire может быть распылена с помощью большинства распылительных пистолетов.

    HVLP                – 1,3–1,5 мм – 8–10 фунтов/кв. psi на чашке)

    20”-21” #2 Чашка Zhan

    Применение

    Нанесите 2-3 равномерно влажных слоя на расстоянии 6-10 дюймов от автомобиля. Время выдержки между слоями составляет 15-20 минут в зависимости от условий в магазине. Может потребоваться окончательное «пылевое покрытие», чтобы выровнять любой металлик.

    Время высыхания

    Время высыхания основано на средних заводских условиях и достигнутой толщине пленки.

    От пыли: 30 минут
    Отверждение: 4–6 часов
    Шлифовка: 24 часа
    Полное отверждение: 7–10 дней
    Полировка и полировка: 7–10 дней
    Воск: 60 дней

    Физические свойства

    ЛОС: макс.
    Объем твердых веществ: 31,8 сред.
    Рекомендуемая толщина пленки: 2,0 мил.
    Срок годности: 12 месяцев. АСТМОЙ СТРАДАЮТ ЛЮДИ С АЛЛЕРГИЯМИ, И ЛЮБОЙ С ИСТОРИИ РЕСПИРАТОРНЫХ ЖАЛОБ ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

14Фев

Принцип работы сигнализации: Как работает охранная сигнализация: датчики и другое оборудование

как разрабатывается план охранной сигнализации

Системы охранной сигнализации стали неотъемлемым элементом обеспечения безопасности различного вида объектов. Их устанавливают, как на коммерческих объектах, так и в частных домах и квартирах. Естественно, пользователям всегда интересно знать, как работает сигнализация. В этой статье охарактеризованы основные принципы действия таких систем и выделены их ключевые особенности. Информация предоставлена специалистами инженерного отдела компании «ЛЕГИС». Если же вас заинтересует подключение охранной сигнализации в Москве, Санкт-Петербурге или Краснодаре, обратитесь в службу поддержки нашей компании.

Зачем нужна охранная сигнализация: цели установки

Основное назначение охранной сигнализации заключается в предотвращении несанкционированного доступа на объект. Причем речь идет практически о любых объектах недвижимости, включая коммерческие (офисы, магазины, склады и другие) и жилые (квартиры, дома, коттеджи, дачи). Принцип работы сигнализации основан на фиксировании попыток проникновения и передаче тревожного сигнала. Этот сигнал может передаваться, как лично владельцу или ответственному за обеспечение безопасности лицу, так и на центральный пульт охраны. Во втором случае при поступлении сигнала на объект выезжает группа быстрого реагирования.

Важная роль, выполняемая устройствами охранной сигнализации также заключается в отпугивающем действии. В подавляющем большинстве случаев, особенно это касается частного жилья, преступники откладывают свои намерения только обнаружив, что дом или квартира оборудованы охранной сигнализацией. Таким образом, за сравнительно небольшую плату владельцы могут значительно увеличить безопасность своего движимого и недвижимого имущества.

Алгоритм работы систем охранной сигнализации

В каждом отдельном случае для установки системы используется разное оборудование. В основном выбор зависит от типа объекта, его площади, степени опасности и ряда других факторов. Не трудно догадаться, что устройство охранной сигнализации в квартире и на крупном промышленном объекте будет существенно отличаться. Тем не менее, существует общая схема работы охранной сигнализации. Она включает в себя следующие элементы:

  • датчики и сенсоры, улавливающие попытки проникновения на объект посредством магнитно-контактных, ультразвуковых и других сигналов;
  • приемно-контрольные приборы, предназначенные для получения и передачи сигнала опасности, контроля над работой всей системы;
  • клавиатуры и другие устройств управления, позволяющие ответственным лицам или владельцам управлять работой сигнализации;
  • исполнительные устройства, через которые непосредственно передается сигнал опасности (светозвуковой, автодозвон, речевой).

Также в работе охранной сигнализации задействованы блоки питания и соединительные провода. Исключение составляют беспроводные системы, работающие посредством передачи GSM-сигнала. С более детальной информацией о том, как работает охранная сигнализация, вы сможете ознакомиться, обратившись к нашим консультантам. Они же помогут оформить ваш заказ на подключение объекта для обслуживания сотрудниками группы компаний «ЛЕГИС».

Принцип работы и устройство охранной сигнализации: датчика движения,

Система комплексной защиты от несанкционированного проникновения в помещение называется охранная сигнализация. Считается, что это действенный и эффективный способ охраны, благодаря чему сигнализация и получила широкое распространение. Большой разницы между автомобильной сигнализацией и домашней нет, за исключением некоторых специфических нюансов.

Как устроена охранная сигнализация

 

В состав комплекса защитной сигнализации входят три основных блока (модуля):

  • датчики движения, объема, влажности и т. д.;
  • приемно-контрольная станция;
  • устройства исполнения.

Это основные составляющие охранной сигнализации, которые взаимодействую между собой, и обеспечивают контроль территории или помещения. Вкратце рассмотрим каждый из этих компонентов.

Датчики призваны контролировать какой-либо параметр, например, движение или повреждение стекла (при этом измениться объем воздуха в помещении и произойдет срабатывание). При нарушении целостности определенного параметра, датчик отправляет сигнал на приемно-контрольную станцию.

Приемно-контрольная станция, в свою очередь, получив сигнал тревоги, анализирует уровень и источник опасности, и выдает соответствующую команду исполнительным устройствам.

Последние активируют необходимый источник передачи тревожного сигнала: это может быть звуковая или световая сигнализация, звонок по сети GSM или городским телефонным линиям на определенный номер, или отправку сигнала на пульт дежурного вневедомственной охраны, либо частного охранного предприятия.

Также, в качестве средства передачи сигнала тревоги может быть использован радиоканал или сеть интернет, все эти параметры зависят исключительно от модели охранной сигнализации и ее возможностей.

Принцип работы охранной сигнализации

С устройством мы вкратце ознакомились, теперь перейдем к функциональным возможностям сигнализации. Предположим, что на охраняемом объекте сработал датчик движения. Приемно-контрольный прибор мгновенно определит источник и помещение, где произошла сработка.

В зависимости от заложенного алгоритма действия, прибор включит звуковую сигнализацию, или произведет звонок на запрограммированный телефонный номер. Скорее всего контрольный прибор совершит все эти действия сразу (зависит от заранее заложенной программы действий), включая световое оповещение об опасности, так что шансов у злоумышленников будет мало.

Чтобы отключить охранную сигнализацию необходимо будет ввести числовую комбинацию на пульте управления системой, либо произвести определенные манипуляции с брелоком этой самой системы. Все данные и частоту передаваемого сигнала с брелока заранее прописываются в память охранной системы.

В точно такой же последовательности работают и остальные датчики, контролирующие другие параметры. Без знания кода отключить сигнализацию невозможно, если только полностью уничтожить ее физически. Для этого придется разрушить все помещение, что явно не входит в планы злоумышленников, но в любом случае, сигнал о проникновении уж отправлен, и прибытие группы быстрого реагирования – дело нескольких минут.

Назад

Как работают системы сигнализации — Alarm.org

Электронные системы сигнализации состоят из трех компонентов, предназначенных для обнаружения, определения и сдерживания преступной деятельности или других угрожающих ситуаций. Система сигнализации может обнаруживать такие события, как вторжение, пожар, утечка газа или изменение окружающей среды; определить, представляет ли событие угрозу; а затем отправить уведомление о событии.

Обнаружение

Компонент системы сигнализации, обнаруживающий активность, называется датчиком. Вот некоторые распространенные типы датчиков, которые можно использовать для защиты вашего дома.

  • Дверные и оконные контакты — это переключатели, указывающие на открытие или закрытие двери или окна. Выключатель крепится к двери или окну и удерживается в закрытом состоянии магнитом, прикрепленным к раме. Когда дверь или окно отодвигаются от магнита, выключатель размыкается, и это фиксируется контрольной панелью.
  • Датчики движения могут обнаруживать движение или движение в большой комнате.
  • Датчики разбития стекла предназначены для постоянного прослушивания звука разбитого стекла. Когда извещатель разбития стекла слышит звуковую картину, вызванную разбитием стекла, он посылает электронный сигнал на панель управления сигнализацией.
  • Датчики удара могут обнаружить злоумышленника, который применяет силу, чтобы пробить стену, крышу или другую часть конструкции.
  • Детекторы угарного газа (CO) используются для обнаружения угарного газа; невидимый бесцветный газ без запаха. При обнаружении угарного газа датчик посылает сигнал на контрольную панель, которая затем издает звуковой сигнал. Следует проводить регулярную проверку газовой безопасности, а также установку сигнализации, чтобы убедиться, что все газовые выходы безопасны и надежны.
  • Кнопки паники отправляют незаметный вызов помощи при нажатии кнопки.
  • Датчики окружающей среды реагируют на присутствие воды или резкое повышение или понижение температуры в помещении.
  • Детекторы дыма предназначены для обнаружения пожара. Существует два типа детекторов: ионизационные и фотоэлектрические. Самый распространенный детектор дыма, ионизационный, лучше всего использовать для обнаружения пламени без большого количества дыма. Фотоэлектрическое обнаружение реагирует на тлеющие пожары, которые производят большое количество дыма. Обе технологии должны работать на одном уровне при пожаре и обеспечивать одинаковое количество предупреждений. Наиболее эффективным извещателем дыма является тот, который сочетает в себе обе формы обнаружения.
  • Клавиатура — это устройство, которое используется для постановки и снятия с охраны системы охранной сигнализации. Клавиатуры обычно устанавливаются возле входа или выхода из дома. Если при активации системы открывается дверь или окно, клавиатура немедленно инициирует тревогу.

Определить

Панель управления системой охранной сигнализации является мозгом системы. Он выполняет функцию принятия решения, обрабатывая информацию, полученную от различных датчиков, и реагируя соответствующим образом. Например, если дверь или окно открыты, когда система снята с охраны, ПКП игнорирует это событие. Но если окно будет открыто, когда система поставлена ​​на охрану, она немедленно отреагирует, отправив сигнал в ваш центр мониторинга охранной сигнализации и включив звуковую тревогу.

Панели охранной сигнализации имеют встроенные коммуникаторы, передающие и принимающие сигналы по телефонной линии. Эти сигналы отправляются в центральный центр мониторинга аварийной сигнализации, где обученные диспетчеры контролируют сигналы системы аварийной сигнализации. В случае срабатывания сигнализации с вами свяжется диспетчер для уточнения аварийной ситуации и при необходимости вызовет от вашего имени полицию или пожарную часть.

Deter

Панель сигнализации реагирует на сработавшую тревогу, активируя физические сигналы тревоги, такие как сирена и/или стробоскопы. Эти устройства используются, чтобы отпугнуть злоумышленника от вашего помещения или предупредить вас об угрожающей ситуации, такой как пожар или присутствие угарного газа.

Компоненты системы сигнализации работают вместе, чтобы обнаружить, определить и предотвратить опасность в вашем доме. Чтобы убедиться, что ваше оборудование будет работать должным образом в случае чрезвычайной ситуации, важно проводить регулярное тестирование ваших систем. Свяжитесь с компанией-членом ESA для получения дополнительной информации.

Теги: сигнализациясигнализацияБезопасность бизнесасоветы по безопасности дома

Мониторинг тревог: что это такое и как это работает?

Многие предприятия обратились к удаленному мониторингу сигналов тревоги и другим профессиональным службам контролируемой безопасности, чтобы оптимизировать эффективность и действенность своих систем безопасности бизнеса, даже сумев передать на аутсорсинг большую часть или все функции мониторинга и управления безопасностью.

В этой статье мы объясним, что такое профессиональный мониторинг тревог и как он работает. Мы также обсудим некоторые из распространенных причин, по которым все больше предприятий теперь полагаются на него как на важнейшую услугу. Возможно, у вас уже есть собственные причины, по которым вы можете подумать о внедрении мониторинга безопасности.

Как бы далеко вы ни продвинулись в планировании безопасности своего бизнеса, эта статья поможет вам понять все, что вам нужно знать, чтобы приступить к мониторингу тревог уже сегодня.

Мы рассмотрим:

  • Что такое мониторинг сигналов тревоги?
  • Как работает мониторинг тревог?
  • Зачем нужен мониторинг тревог?
  • Как начать работу с контролируемой безопасностью

Что такое мониторинг сигналов тревоги?

Мониторинг тревог — это услуга безопасности, предоставляемая профессиональным провайдером мониторинга безопасности. Вы можете подключить свои системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и обнаружения пожара к удаленному центру реагирования на тревоги (ARC), чтобы разблокировать круглосуточную охрану, проверку тревоги и быстрое реагирование в случае подтвержденной тревоги.

Основное преимущество заключается в том, что благодаря сочетанию новейших технологий безопасности с услугами по мониторингу безопасности ваш бизнес круглосуточно и 365 дней в году охраняется командой профессиональных операторов по мониторингу безопасности.

Это может позволить вам отдать на аутсорсинг основные потребности в области безопасности, защитить ваших людей и ваши активы, а также помочь вам оптимизировать свои операции. В конце концов, когда ваша система безопасности работает автономно, вы можете больше сосредоточиться на том, что наиболее важно для поддержания вашего бизнеса.

Как работает мониторинг тревог?

Мониторинг сигналов тревоги требует для работы соединения между вашей системой охранной сигнализации и профессиональным ПЦН. После подключения ваши системы сигнализации смогут автономно отправлять информацию вашему провайдеру мониторинга безопасности, что позволит им реагировать как можно быстрее, когда это необходимо.

Подтверждение тревоги вторжения

Мониторинг тревог для систем охранной сигнализации использует последовательную информацию, чтобы помочь операторам ПЦН подтвердить, вызвана ли активация тревоги подтвержденным риском или нет. Это помогает уменьшить количество ложных тревог и позволяет оперативникам сосредоточиться на обработке подтвержденных инцидентов по мере их поступления.

Для последовательного подтверждения требуется, чтобы как минимум два независимых детектора были активированы в течение определенного периода времени — обычно от 30 до 60 минут. Детекторы должны быть:

  • Различные детекторы, которым разрешено иметь перекрывающиеся области охвата. Например, дверной датчик и ИК-детектор на входе в ваше здание.
  • Та же технология, но расположенная в двух разных зонах. Например, датчики PIR, расположенные в парадном входе и в соседней комнате вашего дома.

Это помогает подтвердить реальную тревогу, потому что проходящее снаружи животное или порыв ветра вряд ли вызовут срабатывание разных детекторов в разных местах.

Когда ваша система генерирует тревогу, сигнал отправляется вашему поставщику услуг мониторинга безопасности, где сотрудник службы безопасности может принять соответствующие меры.

Уменьшение количества ложных тревог

Как видите, с системой мониторинга тревог ваша система охранной сигнализации может делать больше, чем просто отправлять оповещения при активации. Это может помочь отличить ложные тревоги от подтвержденных рисков.

К сожалению, часто случаются ложные срабатывания, часто активируемые кем-то, кто не знает, как снять систему с охраны. В других случаях ИК-детекторы, безусловно, могут быть чувствительны к ветру или животным, проходящим мимо них.

Эти ложные срабатывания могут быстро стать помехой, как вы, возможно, уже хорошо знаете, если вы когда-либо отвечали за реагирование на предупреждения системы безопасности для вашего бизнеса.

Они также могут быть дорогостоящими для вашего бизнеса, потому что люди могут отказаться даже от включения сигнализации, и может случиться самое худшее, или вы можете быть оштрафованы местными властями за повторные ложные срабатывания.

Визуальная проверка

Визуальная проверка добавляет еще один уровень функциональности в мониторинг тревог. Помимо последовательного подтверждения, как мы описали выше, система безопасности вашего бизнеса может отправлять изображения вашему провайдеру мониторинга безопасности вместе с подтвержденным сигналом тревоги.

Это может помочь операторам службы безопасности в ПЦН лучше понять, что вызвало тревогу, и использовать эту информацию для принятия наиболее подходящих действий.

Если вы объедините свои системы охранной сигнализации и системы видеонаблюдения и видеонаблюдения с контролируемой безопасностью, вы сможете обеспечить более четкое изображение при срабатывании тревоги. Кроме того, вы также можете воспользоваться услугами видеонаблюдения.

Существуют определенные системные требования для мониторинга тревог и, конечно же, для служб видеонаблюдения. Если вы хотите узнать больше или поговорить с экспертом STANLEY Security о ваших потребностях.

Можно ли контролировать только системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и обнаружения пожара?

Ответ на этот вопрос зависит от вашего поставщика услуг контролируемой безопасности и от того, какие услуги он может предложить. Но, используя STANLEY Security в качестве примера, мы можем контролировать больше устройств, чем ваши обычные охранные сигнализации.

Мы также предоставляем услуги мониторинга затопления и температуры, которые жизненно важны для некоторых наших клиентов в зависимости от их местоположения или типа бизнеса, которым они занимаются.

Естественно, будут различия в том, как эти тревоги проверяются, но наши эксперты по безопасности будут рады рассказать вам о процессе.

Зачем нужен мониторинг тревог?

Может быть много причин, по которым вы можете задуматься о внедрении мониторинга тревог и других служб контролируемой безопасности в рамках своих планов по обеспечению безопасности бизнеса. Ниже приведены некоторые из наиболее важных и наиболее распространенных причин, по которым компании предпочитают использовать мониторинг сигналов тревоги.

Быстрое и безопасное реагирование на подтвержденные сигналы тревоги 

Конечно, защита сотрудников является главным приоритетом, и возможность реагировать на подтвержденный сигнал тревоги без необходимости подвергать кого-либо опасности для реагирования является основным преимуществом.

Также важно учитывать, что полиция уделяет повышенное внимание сигналам тревоги, которые были подтверждены квалифицированным ARC. Таким образом, мониторинг тревог может иметь решающее значение для обеспечения максимально быстрого реагирования в случае подтвержденного инцидента.

Вот почему так важно приобретать системы безопасности вашего бизнеса у сертифицированного поставщика, который дает вашему сайту право на получение уникального ссылочного номера (URN) в местном отделении полиции. Таким образом, любые подтвержденные полученные сигналы тревоги могут быть переданы непосредственно им.

В STANLEY Security наши ПЦН подключены к сети ECHO, что означает, что в районах, где сеть доступна, мы можем передавать подтвержденные сигналы тревоги прямо в полицию, не звоня по телефону.

Изменяющаяся форма безопасности бизнеса

Предприятия всегда сталкивались с различными проблемами, но, несомненно, в последние несколько лет они стали более сложными, чем когда-либо. Бизнес-лидеры знают, что им необходимо иметь возможность быстро адаптироваться и масштабироваться, а также оптимизировать операции, чтобы сделать их более эффективными, и используемые ими системы безопасности бизнеса также должны охватывать все эти точки взаимодействия.

Благодаря мониторингу безопасности и, в частности, мониторингу сигналов тревоги ваш бизнес может воспользоваться поддержкой целой команды профессионалов в области безопасности, работающих 24 часа в сутки, 365 дней в году. Это зависит от того, работает ли ваш бизнес в одном помещении или в нескольких, независимо от вашего уровня занятости, или когда вы открыты или закрыты.

Другие распространенные причины для мониторинга тревог

Вот несколько других распространенных причин, по которым вам может понадобиться мониторинг тревог, взятых из другой статьи блога, которую мы написали о контролируемой безопасности — «Как защитить свой бизнес 24/7 с помощью контролируемой безопасности».

  1. Вы столкнулись с риском или инцидентом, связанным с безопасностью или безопасностью на рабочем месте
  2. Вы изменили свой стиль работы (возможно, это повлияло на режим работы, время работы и т. д.)
  3. Этого требуют ваши страховые компании
  4. Ваш бизнес планирует рост
  5. Вы въезжаете или открываете новое помещение
  6. Вы хотите упростить и оптимизировать свои операции

С чего начать работу с мониторингом тревог

Как и все бизнес-проекты, переход к службе контролируемой безопасности, такой как мониторинг тревог, требует планирования.

Начните с оценки ваших потребностей, не только в связи с инцидентами, такими как кражи или угрозы вашим людям, но и в оптимизации других областей вашей деятельности. Помните также, что вы не просто планируете безопасность своего бизнеса сегодня. Любые планы, которые вы строите, должны охватывать ближайшие несколько лет и даже более отдаленное будущее.

Мы рекомендуем вам как можно раньше обратиться к профессиональному эксперту по безопасности, так как он сможет рассказать вам о ваших потребностях и лучших решениях для вашего бизнеса.

Также ищите поставщиков услуг по мониторингу безопасности с золотой аккредитацией NSI.

14Фев

Пол автомат сварка: Сварочные полуавтоматы MIG-MAG ➤ Купить аппарат в Москве ✔ Интернет магазин «СВАРБИ»

Полуавтоматическая сварка

Контакты

Поиск по сайту

      

Россия, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, 2/5 

г. Елизово ул. Магистральная 8а к1. р-он Кольца

Телефон:

Петропавловск-Камчатский +7 (4152) 49-34-33

WhatsApp +79098904703

Елизово +7 (4152) 33-73-83

Сервисный Центр 8(9638) 315-063 

E-mail: sales@svarka41.pro

 

 


 

Принципиальная схема и особенности полуавтоматической сварки

Полуавтоматическая сварка отличается от ручной ду­говой сварки тем, что механизируется подача электродной проволоки в сварочную зону, а остальные операции процесса сварки выполняются сварщиком вручную. Для этого современная промышленность выпускает целую се­рию сварочных полуавтоматов, при помощи которых вы­полняют дуговую сварку в среде защитных газов. Их раз­рабатывают с использованием унифицированных узлов, что позволяет с наименьшими затратами выполнить на­ладку на сварку требуемых изделий. К таким унифициро­ванным узлам относятся прижимные и направляющие устройства, подающие механизмы, узлы, осуществляю­щие подъем и перемещение, а также механизмы автома­тической подачи присадочной проволоки. Полуавтоматы могут быть нескольких видов:

  • для сварки сплошной стальной проволокой;
  • для сварки сплошной алюминиевой проволокой;
  • для сварки сплошной стальной и алюминиевой про­волоками;
  • для сварки сплошной стальной или алюминиевой порошковой проволоками.

Кроме того, полуавтоматы могут различаться по спо­собу охлаждения горелки, регулировкой скорости подачи проволоки и методикой ее подачи и по конструктивным особенностям. При помощи этого универсального обору­дования обеспечивается сварка практически всех трудно­доступных мест с высоким качеством защиты сварочной ванны и дуги. Поэтому до 70% сварочных работ выполня­ется полуавтоматами. Различают полуавтоматы по марки­ровке. Первые две буквы в маркировке обозначают тип обо­рудования и способ сварки: «ПШ» — полуавтомат шлан­говый, «УД» — установка для дуговой сварки. При помощи третьей буквы в маркировке указывают на способ защиты сварочной дуги: «Г» — газовая, «Ф» — флюсовая. Первая цифра, проставленная после буквенного ин­декса, указывает величину сварочного тока (в сотнях ам­пер), а последующие цифры обозначают конкретную мо­дификацию изделия. И наконец, буквенный символ, проставленный после цифрового, обозначает климатическое исполнение полуавтомата: «У» — для эксплуатации в рай­онах с умеренным климатом; «ХЛ» — в районах с холод­ным климатом; «Т» — тропическое исполнение.

Принципиальная схема полуавтоматической установ­ки представлена на рис. Как правило, в комплект ус­тановки входят: выпрямитель — источник питания сва­рочной дуги; подающее устройство, предназначенное для подачи электродной проволоки в зону сварки; газовый клапан, предназначенный для снижения давления защит­ного газа, находящегося в специальном баллоне.

Подающее устройство сварочной проволоки может быть толкающего, тянущего и универсального типа. Как правило, оно состоит из следующих основных узлов: элек­тродвигателя, планетарной головки, блока управления, катушки с проволокой, электропневматического газово­го клапана.

Заслуживают внимания новые безредукторные конст­рукции подающих механизмов серии «Интермигмаг» с пульсирующей подачей проволоки, являющие­ся модификацией известного механизма «Изаплан». Со­стоит такой механизм из планетарной головки, корпус которой закреплен на полом валу электродвигателя по­стоянного тока. Укрепленные на ползунах подающие ро­лики прижимаются к сварочной проволоке и обкатываются вокруг нее при вращении якоря двигателя. Так как оси роликов расположены под углом 30-40° к оси прово­локи, это усилие разлагается на две составляющие — зак­ручивающее и осевое. Осевое усилие обеспечивает подачу проволоки, закручивающее — ее движение по шлангу. Скорость подачи проволоки регулируется изменением частоты вращения ротора двигателя постоянного тока.

При помощи подающего устройства обеспечивается последовательность включения исполнительных органов сварочного полуавтомата, необходимая скорость подачи сварочной проволоки, выбор рабочего режима сварки и т.д. Стабилизация выходных параметров источника пита­ния совместно со стабилизацией скорости подачи элект­родной проволоки позволяет получить сварные соедине­ния высокого качества.

Горелка является одним из важных узлов сварочного полуавтомата. Она предназначена для направления в зону сварочной дуги электродной проволоки, защитного газа или флюса. С помощью горелки возбуждается сварочная дуга, осуществляется формирование и направление струи защитного газа. Конструкции сварочных горелок унифи­цированы в соответствии с технологическими требова­ниями. Рукоятка горелки должна быть прочной и удобной в работе, поэтому ее изготавливают в форме, позволяющей обхват рукой сварщика. Для управления сварочным процессом и защиты руки сварщика от ожогов на рукоят­ке устанавливается предохранительный щиток и пуско­вая кнопка. Самыми распространенными являются руко­ятки круглой или овальной формы.

Токоведущая направляющая трубка соединяет токопровод с токосъемным наконечником. Конструкция труб­ки определяется сечением токоведущей части и необхо­димостью подвода защитного газа. По своему конструк­тивному исполнению направляющие трубки должны соответствовать требованиям гибкости и достаточной проводимости. Поэтому токопроводы изготавливают из мягкого провода, заключенного в изоляционную оболоч­ку, внутренний диаметр которой выбран таким образом, чтобы по нему можно было пропускать защитный газ или охлаждающую воду. Направляющие каналы токопровода служат для подачи электродной проволоки к сварочной горелке. Они представляют собой металлическую спираль, на которую надета стальная стягивающая оплетка и изо­ляционная трубка. Спираль может быть одно- или двухзаходной.

Наиболее ответственной частью горелки является ее сопло, представляющее собой токопроводящий наконеч­ник. Эта деталь горелки работает в условиях высокой тем­пературы и механического воздействия подающейся сва­рочной проволоки. Поэтому наконечник быстро изнаши­вается и требует замены. Для снижения изнашиваемости наконечника его хромируют, полируют или изготавлива­ют из твердых составов на медно-вольфрамовой основе. При больших сварочных токах, достигающих более 315 А, применяют принудительное охлаждение наконечника.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ

Универсальные полуавтоматы позволяют выполнить быструю переналадку без существенных трудовых и мате­риальных затрат. К универсальным полуавтоматам отно­сят прежде всего модель, применяемую для сварки в среде углекислого газа сплошной или порошко­вой проволокой. У всех полуавтоматов подача электродной проволоки осуще­ствляется по пустотелому шлангу, поэтому они именуются шлан­говыми полуавтоматами.

Схематично полуавтомат для сварки в среде защитного газа состоит из следующих основных составные частей — сменная газо­вая горелка, подающий механизм, шланг подачи электродной про­волоки, кассеты для хранения проволоки, газового шланга, блока управления, источника питания, провода цепи управления, газо­вой аппаратуры, кабеля.

Мы часто упоминаем о сварочной горелке. Вкратце объясним ее устройство. Для этого обратимся к рисунку. Горелка предназна­чена для подачи в зону горения электродной проволоки и защитно­го газа.

Рукоятка сварочной горелки должна быть прочной и удобной для работы. С этой целью ее изготавливают из литьевого изоляци­онного материала. На рукоятке размещены предохранительный щиток и пусковая кнопка. Наиболее ответственными элементами сварочной горелки являются сопло и наконечник, подводящий ток.

1. Сварочная проволока
2. Газовое сопло
3. Токоподводящий мундштук
4. Корпус горелки
5. Рукоять горелки
6. Механизм подачи проволоки
7. Атмосфера защитного газа
8. Сварочная дуга
9. Сварочная ванна
Схема полуавтомата для сварки в защитных газах. 

Сопло горелки — на нем из-за высокой температуры посто­янно возникает налипание расплавленного металла. Чтобы устра­нить это, металлическое сопло хромируют или полируют. Есть и другой выход — сопло изготавливают из керамического материа­ла. В случае, если сварочный ток достигает значения 315 А и выше, применяется дополнительное охлаждение сопла горелки. Пе­риодичность смены горелки — через каждые полгода.

Наконечники для подачи тока изготавливаются из меди с гарантированным сроком работы — от 5 до 10 часов непрерывной работы. Если наконечник изготовлен из бронзы,-то срок его служ­бы еще меньше. Изготавливаемые в последнее время медно-гра-фитовые наконечники имеют тоже малый срок службы, но лучше обеспечивают контакт и гарантируют хорошее скольжение, что важно при сварке алюминиевой проволокой. Только наконечник на медно-вольфрамовой основе обеспечивает более длительную работу без замены.

Проверка горелки перед сваркой


Режимы полуавтоматической сварки 

  • EWM
  • ESAB
  • BLUEWELD
  • FUBAG
  • СВАРОГ

Оборудование для сварки и резки металлов

  • Модель:

    NB-500HD

  • Напряжение питающей сети, В:

    380±15%

  • Потребляемая мощность, кВА:

  • MIG/MAG: Сварочный ток, А:

    60-500

  • MIG/MAG: Сварочное напряжение, В:

  • MMA: Сварочный ток, А:

    60-500

  • MMA: Сварочное напряжение, В:

    22. 4-40.0

  • Ток начала сварки, А:

    60-500

  • Напряжение начала сварки, В:

  • Напряжение заварки кратера, В:

  • Диаметр сварочной проволоки, мм: Сплошная:

    1.0-1.2-1.6-2.0

  • Диаметр сварочной проволоки, мм: Порошковая:

    1.0-1.2-1.6

  • Максимальный диаметр катушки с проволокой, мм:

  • Максимальный вес кассеты, кг:

  • Масса подающего механизма, кг:

  • Ток заварки кратера, А:

    60-500

  • Номинальный сварочный ток, А:

  • ПН при 40 °C, %:

  • Класс изоляции:

  • Степень защиты:

  • Габаритные размеры аппарата, мм:

    630×295×545

  • Масса аппарата, кг:

FORSTHOFF-F Автоматическая машина для сварки полов

Перейти к основному содержанию

Специальные возможности

Артикул:  0 Моя корзина  0,00 $

800-922-0977 или 805-676-0720

 

  • Изображения
  • Изображения
  • Описание продукта
  • Отзывы клиентов
  • Обсуждение клиентов
  • Видео и документы

Посмотреть все товары Forsthoff

Описание продукта

FORSTHOFF-F Автоматическая машина для сварки полов

Оптимальный сварочный аппарат для настила пола .

Автоматическая сварочная машина FORSTHOFF-F может использоваться для сварки напольных покрытий из ПВХ, а также для сварки плавлением и герметизации линолеумных покрытий. Тепловая мощность модели F1200 составляет 4000 Вт. Напряжение 230 В переменного тока регулируется электронным способом в диапазоне от 20 до 700°C. Модель F1201 2200 Вт 120 В. Кроме того, устройство оснащено бесступенчатой ​​регулировкой скорости от 0 до 19 м/мин и, таким образом, может быть адаптировано к отдельным типам материалов.

Термостойкое покрытие прижимного ролика и направляющей проволоки гарантирует аккуратную размотку сварочной проволоки. Универсальное разматывающее устройство подходит для всех широко используемых катушек с проволокой. Устройство полностью готово к сварке и, кроме того, предлагает автоматическое отключение на стене. Машина запускается автоматически после поворота сварочной головки. Трехточечная опора корпуса машины обеспечивает что машина работает стабильно.

  • Подходит для сварки напольных покрытий из ПВХ, а также для сварки плавлением и герметизации линолеума
  • Бесступенчатое изменение скорости (на основе сварочного аппарата 230 В) из:
    от 0 до 9 м/мин,
    Настил из ПВХ-от 9 до 12 м/мин
    Линолеум-5 до 7 м/мин
  • Точное разматывание сварочного стержня обеспечивается высокотемпературным покрытием на прижимном ролике и направляющей стержня. Разматыватель подходит для всех стандартных катушек для удилищ.
  • Полностью оборудован для сварки.
  • Имеет вырез.
  • Запускается автоматически, когда сварочная головка перемещается в нужное положение.
  • Трехточечный контакт с поверхностью обеспечивает точное движение.

Ресурсы

Загрузите брошюру в формате PDF для получения дополнительной информации

Загрузите брошюру в формате PDF для получения дополнительной информацииОбщая брошюра

Загрузите брошюру в формате PDF для получения дополнительной информацииEn español

Инструменты для сварки полов — AFS

Лейстер Симистор S

TRIAC PID : температура с микропроцессорным управлением и электронный контроль. Предпочтительный ручной инструмент для высококачественной сварки.

TRIAC S:

надежный, экономичный и проверенный ручной инструмент с бесступенчатой ​​регулировкой диапазона температур.

TRIAC BT: специально разработан для производства напольных покрытий. При весе всего один килограмм он является самым легким в своем классе.

Горячая струя Leister S



HOT JET S: Самый компактный ручной инструмент от Leister: вес всего 600 грамм, вкл. шнур и тонкая ручка обеспечивают сварку без усталости и высокую мощность.


Curance «Kit» предлагает

Triac BT Kit включает в себя: Triac Bt Hand Tool 120 В / 1550 Вт, с заглушкой США, две 5-миллиметровые сварки (один с небольшим воздушным набором), запасной нагреватель , поставляется в практичном ящике для инструментов Leister.

Автоматический сварочный аппарат UNIFLOOR E: С помощью UNIFLOOR E вы можете сваривать напольные покрытия из ПВХ-П, ПЭ, линолеума и модифицированных термопластов без какой-либо перенастройки со скоростью до 25 футов в минуту. Он надежен, технически совершенен и прост в обращении.

GROOVER: Станок для нарезки канавок GROOVER нарезает канавки под сварку на толстых прочных напольных покрытиях из ПВХ-П, ПЭ и линолеума. Инструмент скользит по трем роликам и нарезает канавки одинаковой глубины даже на высоких скоростях.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СВАРКИ: Лучшие доступные аксессуары… спрос Аксессуары марки LEISTER.

НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОЖИ: Широкий выбор высококачественных нарезных дисков, разработанных специально для нарезного станка LEISTER.

14Фев

Устройство и принцип работы двс: Общее устройство двигателя автомобиля, схема работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС)

Принцип работы двигателя внутреннего сгорания

Avto-Gurman.ru » АвтоРемонт » Двигатель » Принцип работы двигателя внутреннего сгорания

Содержание

  1. Двигатель — Сердце вашего авто
  2. Типы ДВС
  3. Поршневой
  4. Роторно-поршневой
  5. Газотурбинный
  6. Принцип работы бензинового ДВС
  7. Принцип работы дизельного ДВС
  8. Видео: Общее устройство и работа двигателя
  9. Заключение

Двигатель — Сердце вашего авто

Современные автомобилисты, а в особенности новоиспеченные водители, совершенно не задумываются над тем, как работает силовой агрегат, благодаря которому любая машина приводится в движение. Многие даже не стараются разобраться в принципе работы ДВС. А зря. Ведь ремонт или мойка двигателя сегодня стоит не малых денег, а умение самостоятельно устранить ту или иную неисправность сохраняет хоть какую-то «копеечку». Кроме того, авто может выйти из строя и в пути, где найти автосервис довольно сложно и положиться придется только на собственные знания и навыки.

Поэтому, принцип работы двигателя внутреннего сгорания должен знать каждый водитель. Это первая ступень на пути к самостоятельному ремонту своего «железного коня». И эта тема была, есть и будет актуальной всегда – по крайней мере, пока существует привычный для нас автомобиль. И не надо откладывать на завтра то, что можно изучить сегодня. А именно сейчас будет рассмотрен основной принцип работы бензинового и дизельного агрегата.

Типы ДВС

В настоящее время ДВС можно поделить на следующие типы:

  • Поршневой;
  • Роторно-поршневой;
  • Газотурбинный.
Поршневой

Огромной популярностью пользуется поршневой двигатель – именно его сегодня часто используют знаменитые автопроизводители при создании своих новых моделей. Но все же коротко, для общего развития, будет уместно описать каждый из перечисленных типов ДВС.

Поршневой двигатель работает за счет тепловой энергии расширяющих газов, которые образуются при сгорании топлива – данный процесс происходит в замкнутом пространстве. В результате этого сгоревшее горючее приводит в движение специальный поршень за счет того, что рабочее тело в поршневом цилиндре расширяется. Под рабочим телом подразумевается газообразный продукт сгорания бензина или дизельного топлива.

Роторно-поршневой

Роторно-поршневой двигатель работает за счет вращения специального профиля внутри вращающегося цилиндра. Данный ДВС имеет в своей конструкции трехгранный ротор в виде треугольника.

Газотурбинный

Газотурбинный двигатель одним своим названием говорит о том, что работа его происходит за счет сжигания газа, который при сгорании сжимается и нагревается, что преобразует его в механическую работу – осуществляется на специальном валу турбины.

Так как поршневой двигатель наиболее популярен, то на нем нужно остановить внимание.

Сразу стоит сообщить, что данный тип ДВС может быть двух видов: бензиновый и дизельный. Оба вида имеют практически одинаковый принцип работы. Правда, некоторые отличия все же есть, и они будут рассмотрены ниже.

Принцип работы бензинового ДВС

Как уже было отмечено выше основной принцип работы двигателя внутреннего сгорания – воспламенение малого количества топлива, которое подается в силовой агрегат при работе. Это выделяет много энергии, которая проявляется в тепловом расширении нагретых паров, или, проще говоря, газов, создающих давление под поршнем. Именно благодаря полученному давлению поршень приводится в движение.

Всю схему работы бензинового агрегата можно отобразить следующим образом:

Впуск –> Сжатие –> Рабочий такт –> Выпуск

  1. Как только двигатель завелся, поршень опускается вниз, а кулачки, расположенные на распредвале, открывают клапан, через который смесь воздуха и бензина попадает в камеру сгорания цилиндра. Топливо поступает из карбюратора. Когда поршень полностью опускается вниз, до так называемой «мертвой точки», впускной клапан перестает пропускать смесь – просто закрывается. На этом первый такт заканчивается.
  2. Далее поршень возвращается в верхнюю точку и тем самым сжимает смесь топлива с кислородом. В этот момент температура смеси увеличивается. Как только поршень добирается до самой верхней крайней точки, свеча создает искру, в следствии чего сжатое горючее воспламеняется. Топливо начинает сгорать при высокой температуре, и газы, которые образовываются в процессе горения, расширяются, что создает мощный толчок поршня вниз.
  3. Завершающий этап – выпуск. При этом такте поршень начинает подниматься к верхней «мертвой точке». В этот момент коленчатый вал вращается по остаточной инерции, а клапан выпуска открывается. Отработанные газы вытесняются поршнем в выхлопную трубу и клапан обратно закрывается.

Таким образом, непрерывно работают все поршни – начиная от первого такта, заканчивая последним тактом и возвращаясь снова к первому такту (и так по кругу).

Принцип работы дизельного ДВС

Если рассматривать принцип работы двигателя внутреннего сгорания работающего на дизельном топливе со стороны непрофессионала, то основных отличий от бензинового силового агрегата можно и не заметить. Однако они есть, но незаметные для простого обывателя. И о работе данного типа ДВС также стоит поговорить отдельно.

Схема работы агрегата та же, как и было описано выше, в случае с бензином:

Впуск –> Сжатие –> Рабочий такт –> Выпуск

  1. В самом начале открывается впускной клапан, и в камеру сгорания попадает кислород.
  2. Далее поршень сжимает воздух до самой верхней «мертвой точки» (сокращение ВМТ) и нагревается.
  3. Под давлением, через форсунку, происходит впрыск топлива, которое загорается от горячего воздуха.
  4. Реакция воспламенения толкает поршень вниз.
  5. После чего открывается выпускной клапан для удаления отработанных газов.

Как видно, особых отличий от бензинового двигателя нет. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что дизельный ДВС получает топливо при помощи специального топливного насоса высокого давления, которого нет в бензиновом агрегате.

Знание – сила!

Видео: Общее устройство и работа двигателя

Заключение

Из всего описанного выше можно заметить, что принцип работы двигателя внутреннего сгорания не так уж и трудно запомнить (всего-то 4 такта). А зная такие элементарные вещи, любому водителю не будет стыдно за свою необразованность. Кроме того, это станет отличным толчком для изучения других узлов автомобиля – а их достаточно не только под капотом (ДВС – это малая часть).

В продолжении темы советуем прочитать статью по теме: Кривошипно-шатунный механизм – сердце автомобильного двигателя

Двигатель внутреннего сгорания: устройство и принцип работы


Классификация двигателей внутреннего сгорания

В процессе эволюции ДВС выделились следующие, доказавшие свою эффективность, типы данных моторов:

  • Поршневые двигатели внутреннего сгорания. В них рабочая камера находится внутри цилиндров, а тепловая энергия преобразуется в механическую работу посредством кривошипно-шатунного механизма, передающего энергию движения на коленчатый вал. Поршневые моторы делятся, в свою очередь, на
  • карбюраторные, в которых воздушно-топливная смесь формируется в карбюраторе, впрыскивается в цилиндр и воспламеняется там искрой от свечи зажигания;

Более детально узнать о назначении, устройстве и принципе работы карбюратора, вы можете здесь: Карбюратор: устройство и принцип работы

  • инжекторные, в которых смесь подаётся напрямую во впускной коллектор, через специальные форсунки, под контролем электронного блока управления, и также воспламеняется посредством свечи;
  • дизельные, в которых воспламенение воздушно-топливной смеси происходит без свечи, посредством сжатия воздуха, который от давления нагревается от температуры, превышающей температуру горения, а топливо впрыскивается в цилиндры через форсунки.
  • Роторно-поршневые двигатели внутреннего сгорания. В моторах данного типа тепловая энергия преобразуется в механическую работу посредством вращения рабочими газами ротора специальной формы и профиля. Ротор движется по «планетарной траектории» внутри рабочей камеры, имеющей форму «восьмёрки», и выполняет функции как поршня, так и ГРМ (газораспределительного механизма), и коленчатого вала.
  • Газотурбинные двигатели внутреннего сгорания. В данных моторах преображение тепловой энергии в механическую работу осуществляется с помощью вращения ротора со специальными клиновидными лопатками, который приводит в движение вал турбины.

Наиболее надёжными, неприхотливыми, экономичными в плане расходования топлива и необходимости в регулярном техобслуживании, являются поршневые двигатели.

Технику с прочими видами ДВС можно вносить в Красную книгу. В наше время автомобили с роторно-поршневыми двигателями делает только «Mazda». Опытную серию автомашин с газотурбинным двигателем выпускал «Chrysler», но было это в 60-х годах, и более к этому вопросу никто из автопроизводителей не возвращался. В СССР газотурбинными двигателями оснащались танки «Т-80» и десантные корабли «Зубр», но в дальнейшем решено было отказаться от данного типа моторов. В связи с этим, подробно остановимся на «завоевавших мировое господство» поршневых двигателях внутреннего сгорания.

Самые распространенные виды двигателей

Существует три разновидности ДВС: поршневой, роторно-поршневой силовой агрегат системы Ванкеля и газотурбинный. За редким исключением на современные авто устанавливаются четырехтактные поршневые моторы. Причина кроется в низкой цене, компактности, малом весе, многотопливности и возможности установки практически на любые транспортные средства.

Сам по себе двигатель автомобиля – это механизм, преобразующий тепловую энергию горящего топлива в механическую, работу которого обеспечивает множество систем, узлов и агрегатов. Поршневые ДВС бывают двух- и четырехтактными. Понять принцип работы двигателя автомобиля проще всего на примере четырехтактного одноцилиндрового силового агрегата.
Четырехтактным мотор называется потому, что один рабочий цикл состоит из четырех движений поршня (тактов) или двух оборотов коленчатого вала:

  • впуск;
  • сжатие;
  • рабочий ход;
  • выпуск.

Устройство двигателя внутреннего сгорания

Корпус двигателя объединяет в единый организм:

  • блок цилиндров, внутри камер сгорания которых воспламеняется топливно-воздушная смесь, а газы от этого сгорания приводят в движение поршни;
  • кривошипно-шатунный механизм, который передаёт энергию движения на коленчатый вал;
  • газораспределительный механизм, который призван обеспечивать своевременное открытие/закрытие клапанов для впуска/выпуска горючей смеси и отработанных газов;
  • система подачи («впрыска») и воспламенения («зажигания») топливно-воздушной смеси;
  • система удаления продуктов горения (выхлопных газов).

Четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания в разрезе

При пуске двигателя в его цилиндры через впускные клапаны впрыскивается воздушно-топливная смесь и воспламеняется там от искры свечи зажигания. При сгорании и тепловом расширении газов от избыточного давления поршень приходит в движение, передавая механическую работу на вращение коленвала.

Работа поршневого двигателя внутреннего сгорания осуществляется циклически. Данные циклы повторяются с частотой несколько сотен раз в минуту. Это обеспечивает непрерывное поступательное вращение выходящего из двигателя коленчатого вала.

Определимся в терминологии. Такт — это рабочий процесс, происходящий в двигателе за один ход поршня, точнее, за одно его движение в одном направлении, вверх или вниз. Цикл — это совокупность тактов, повторяющихся в определённой последовательности. По количеству тактов в пределах одного рабочего цикла ДВС подразделяются на двухтактные (цикл осуществляется за один оборот коленвала и два хода поршня) и четырёхтактные (за два оборота коленвала и четыре ходя поршня). При этом, как в тех, так и в других двигателях, рабочий процесс идёт по следующему плану: впуск; сжатие; сгорание; расширение и выпуск.

Принципы работы ДВС

— Принцип работы двухтактного двигателя

Когда происходит запуск двигателя, поршень, увлекаемый поворотом коленчатого вала, приходит в движение. Как только он достигает своей нижней мёртвой точки (НМТ) и переходит к движению вверх, в камеру сгорания цилиндра подаётся топливно-воздушную смесь.

В своём движении вверх поршень сжимает её. В момент достижения поршнем его верхней мёртвой точки (ВМТ) искра от свечи электронного зажигания воспламеняет топливно-воздушную смесь. Моментально расширяясь, пары горящего топлива стремительно толкают поршень обратно к нижней мёртвой точке.

В это время открывается выпускной клапан, через который раскалённые выхлопные газы удаляются из камеры сгорания. Снова пройдя НМТ, поршень возобновляет своё движение к ВМТ. За это время коленчатый вал совершает один оборот.

При новом движении поршня опять открывается канал впуска топливно-воздушной смеси, которая замещает весь объём вышедших отработанных газов, и весь процесс повторяется заново. Ввиду того, что работа поршня в подобных моторах ограничивается двумя тактами, он совершает гораздо меньшее, чем в четырёхтактном двигателе, количество движений за определённую единицу времени. Минимизируются потери на трение. Однако выделяется большая тепловая энергия, и двухтактные двигатели быстрей и сильнее греются.

В двухтактных двигателях поршень заменяет собой клапанный механизм газораспределения, в ходе своего движения в определённые моменты открывая и закрывая рабочие отверстия впуска и выпуска в цилиндре. Худший, по сравнению с четырёхтактным двигателем, газообмен является главным недостатком двухтактной системы ДВС. В момент удаления выхлопных газов теряется определённый процент не только рабочего вещества, но и мощности.

Сферами практического применения двухтактных двигателей внутреннего сгорания стали мопеды и мотороллеры; лодочные моторы, газонокосилки, бензопилы и т.п. маломощная техника.

— Принцип работы четырёхтактного двигателя

Данных недостатков лишены четырёхтактные ДВС, которые, в различных вариантах, и устанавливаются на практически все современные автомобили, трактора и прочую технику. В них впуск/ выпуск горючей смеси/выхлопных газов осуществляются в виде отдельных рабочих процессов, а не совмещены со сжатием и расширением, как в двухтактных. При помощи газораспределительного механизма обеспечивается механическая синхронность работы впускных и выпускных клапанов с оборотами коленвала. В четырёхтактном двигателе впрыск топливно-воздушной смеси происходит только после полного удаления отработанных газов и закрытия выпускных клапанов.

Процесс работы двигателя внутреннего сгорания

Каждый такт работы составляет один ход поршня в пределах от верхней до нижней мёртвых точек. При этом двигатель проходит через следующие фазы работы:

  • Такт первый, впуск. Поршень совершает движение от верхней к нижней мёртвой точке. В это время внутри цилиндра возникает разряжение, открывается впускной клапан и поступает топливно-воздушная смесь. В завершение впуска давление в полости цилиндра составляет в пределах от 0,07 до 0,095 Мпа; температура — от 80 до 120 градусов Цельсия.
  • Такт второй, сжатие. При движении поршня от нижней к верхней мёртвой точке и закрытых впускном и выпускном клапане происходит сжатие горючей смеси в полости цилиндра. Этот процесс сопровождается повышением давления до 1,2—1,7 Мпа, а температуры — до 300-400 градусов Цельсия.
  • Такт третий, расширение. Топливно-воздушная смесь воспламеняется. Это сопровождается выделением значительного количества тепловой энергии. Температура в полости цилиндра резко возрастает до 2,5 тысяч градусов по Цельсию. Под давлением поршень быстро движется к своей нижней мёртвой точке. Показатель давления при этом составляет от 4 до 6 Мпа.
  • Такт четвёртый, выпуск. Во время обратного движения поршня к верхней мёртвой точке открывается выпускной клапан, через который выхлопные газы выталкиваются из цилиндра в выпускной трубопровод, а затем и в окружающую среду. Показатели давление в завершающей стадии цикла составляют 0,1-0,12 Мпа; температуры — 600-900 градусов по Цельсию.

Узнать о том, что такое октановое число бензина, о его повышении и понижении, вы можете здесь: Октановое число бензина: что это такое

Камеры сгорания двигателей

Вспомогательные системы двигателя внутреннего сгорания

— Система зажигания

Система зажигания является частью электрооборудования машины и предназначена для обеспечения искры, воспламеняющей топливно-воздушную смесь в рабочей камере цилиндра. Составными частями системы зажигания являются:

  • Источник питания. Во время запуска двигателя таковым является аккумуляторная батарея, а во время его работы — генератор.
  • Включатель, или замок зажигания. Это ранее механическое, а в последние годы всё чаще электрическое контактное устройство для подачи электронапряжения.
  • Накопитель энергии. Катушка, или автотрансформатор — узел, предназначенный для накопления и преобразования энергии, достаточной для возникновения нужного разряда между электродами свечи зажигания.
  • Распределитель зажигания (трамблёр). Устройство, предназначенное для распределения импульса высокого напряжения по проводам, ведущим к свечам каждого из цилиндров.

Система зажигания ДВС

— Впускная система

Система впуска ДВС предназначена для бесперебойной подачи в мотор атмосферного воздуха, для его смешивания с топливом и приготовления горючей смеси. Следует отметить, что в карбюраторных двигателях прошлого впускная система состоит из воздуховода и воздушного фильтра. И всё. В состав впускной системы современных автомобилей, тракторов и прочей техники входят:

  • Воздухозаборник. Представляет собою патрубок удобной для каждого конкретного двигателя формы. Через него атмосферный воздух всасывается внутрь двигателя, посредством разницы в показателях давления в атмосфере и в двигателе, где при движении поршней возникает разрежение.
  • Воздушный фильтр. Это расходный материал, предназначенный для очистки поступающего в мотор воздуха от пыли и твёрдых частиц, их задержки на фильтре.
  • Дроссельная заслонка. Воздушный клапан, предназначенный для регулирования подачи нужного количества воздуха. Механически она активируется нажатием на педаль газа, а в современной технике — при помощи электроники.
  • Впускной коллектор. Распределяет поток воздуха по цилиндрам мотора. Для придания воздушному потоку нужного распределения используются специальные впускные заслонки и вакуумный усилитель.

О назначении и принципе работы турбины на дизельном двигателе, вы можете узнать из нашей статьи: Принцип работы турбины на дизельном двигателе

— Топливная система

Топливная система, или система питания ДВС, «отвечает» за бесперебойную подачу горючего для образования топливно-воздушной смеси. В состав топливной системы входят:

  • Топливный бак — ёмкость для хранения бензина или дизтоплива, с устройством для забора горючего (насосом).
  • Топливопроводы — комплекс трубок и шлангов, по которым к двигателю поступает его «пища».
  • Устройство смесеобразования, то есть карбюратор или инжектор — специальный механизм для приготовления топливно-воздушной смеси и её впрыска в ДВС.
  • Электронный блок управления (ЭБУ) смесеобразованием и впрыском — в инжекторных двигателях это устройство «отвечает» за синхронную и эффективную работу по образованию и подаче горючей смеси в мотор.
  • Топливный насос — электрическое устройство для нагнетания бензина или солярки в топливопровод.
  • Топливный фильтр — расходный материал для дополнительной очистки топлива в процессе его транспортировки от бака к мотору.

Схема топливной системы ДВС

Узнать, более детально о принципе работы топливной системы дизельного двигателя, вы можете здесь: Устройство топливной системы дизельного двигателя

Камеры сгорания В современных бензиновых двигателях с верхним расположением клапанов преимущественно используются камеры сгорания следующих типов: полусферические, полисферические, клиновые, плоскоовальные, грушевид- ные, цилиндрические. Существуют смешанные варианты камер сгорания. Форма камеры сгорания определяется расположением клапанов, формой днища поршня, расположением свечи, а иногда и двух свечей зажигания, наличием вытеснителей. При проектировании двигателя с учетом применяемого топлива и заданной степени сжатия к камерам сгорания предъявляются следующие требования: обеспечение высоких скоростей сгорания, снижения требований к октановому числу топлива, минимальных потерь с охлаждающей жидкостью, низкой токсичности, технологичности производства. Это определяется следующими условиями:

—компактностью камеры сгорания; —эффективной турбулизацией смеси во время сгорания; —минимальным отношением площади поверхности

камеры сгорания к рабочему объему цилиндров. Как уже отмечалось, одним из способов повышения эффективного КПД двигателя является увеличение степени сжатия. Основной причиной ограничения степени сжатия является опасность появления аномальных процессов сгорания (детонации, калильного зажигания, грохота и др. ). У современных серийных двигателей, имеющих достаточно высокие степени сжатия, дальнейшее их увеличение даст сравнительно небольшой эффект и связано с необходимостью решения ряда проблем. Прежде всего — это возникновение детонации. Именно она определяет требования к величине степени сжатия и форме камеры сгорания. После воспламенения рабочей смеси от искры фронт пламени распространяется по камере сгорания, давление и температура в этой части заряда растут до 50…70 бар и 2000…2500 С, в наиболее удаленной от свечи части рабочей смеси происходят предпламенные химические реакции. При невысокой частоте вращения коленчатого вала, особенно в двигателях с большим диаметром цилиндров, время на эти реакции иногда оказывается достаточным, чтобы остаточная часть заряда сгорала с высокими скоростями (до 2000 м/с).

Детонационное сгорание вызывает появление ударных волн, распространяющихся по камере сгорания с высокой скоростью, вызывая металлические стуки, иногда неправильно называемых стуком пальцев. Ударная волна, разрушая пристеночный слой газов с пониженной температурой, способствует повышению теплоотдачи в стенки цилиндра, камеры сгорания, тарелки клапанов, днище поршня, вызывая их перегрев и увеличивая тепловые потери в двигателе. Работа с сильной детонацией приводит к общему перегреву двигателя, ухудшению мощностных и экономических показателей. При длительной езде с интенсивной детонацией начинается эрозия стенок камеры сгорания, оплавление и задиры поршня, повышенный износ верхней части цилиндра из-за срыва масляной пленки, поломка перемычек между канавками поршневых колец и задиры зеркала цилиндра, прогар прокладки головки цилиндров. К числу факторов, влияющих на требования к октановому числу топлива, относится компактность камеры сгорания, характеризуемая степенью нарастания объема сгоревшей части смеси (в % к полному объему камеры сгорания) по мере удаления условного фронта пламени от свечи. Наиболее компактными являются полусферические, шатровые камеры сгорания, имеющие пониженные требования к октановому числу. Однако для повышения степени сжатия до 9,5… 10,5 в полусферических или полисферических камерах иногда приходится днище поршня делать выпуклым, что существенно ухудшает степень компактности и соответственно повышает требования к октановому числу, которые возрастают на 3…5 единиц. В современных двигателях с 4 клапанами в одном цилиндре свеча располагается в центре камеры сгорания. Это обеспечивает максимальную степень нарастания объема.

Другим параметром, характеризующим антидетонационные качества, является степень турбулизации смеси в процессе сгорания. Интенсивность турбулизации зависит от скорости и направления потока смеси на входе в камеру сгорания. Одним из способов создания интенсивной турбулизации является увеличение площади вытеснителя (объема расположенного между днищем поршня и плоскостью головки цилиндров) с целью турбулизации заряда для увеличения скорости сгорания. Вытеснители имеют клиновые, овальные, грушевидные камеры сгорания. При замене плоскоовальной камеры сгорания на грушевидную, увеличении за счет этого площади вытеснителя при одновременном уменьшении его высоты на двигателях автомобилей УАЗ удалось без изменения требований к ОЧ топлива поднять степень сжатия на 0,5, за счет чего расход топлива уменьшился на 5…7%, а мощность увеличилась на 4… 5%. У двигателей УЗАМ 331 и у некоторых двигателей грузовых автомобилей (ЗИЛ-508.10) для создания вихревого движения заряда перед впускным клапаном канал выполнялся улиткообразным. Однако при высоких скоростях смеси это приводило к увеличению сопротивления и соответственно снижению мощностных показателей. Поэтому последние модели двигателей УЗАМ выпускаются с обычным впускным каналом. Полусферические, полисферических цилиндрические камеры сгорания практически не имеют вытеснителя, поэтому их антидетонационные качества (по индексу детонации) уступают камерам с вытеснителями. При массовом производстве двигателей за счет отклонения размеров деталей кривошипно-шатунного механизма и объема камеры сгорания фактическая степень сжатия двигателя одной модели может отличаться на значительную величину (в пределах одной единицы). Поэтому для автомобиля одной и той же модели часто требуются бензины с разным октановым числом. Фактическую степень сжатия приблизительно можно определить при помощи компрессометра.

а — полусферическая; б — полусферическая с вытеснителем; в — сферическая; г — шатровая; д — плоскоовальная; е -клиновая; з — цилиндрическая камера сгорания в поршне; ж — полуклиновая с частью камеры в поршне;

Общие знания о двигателях внутреннего сгорания Улучшение технических характеристик двигателя Тюнинг автомобилей

на главную 0-100 км/ч 0-100

Способ и устройство для работы двигателя внутреннего сгорания

1. Область техники

Настоящее изобретение относится к способу оптимизации впрыска топлива при работе двигателя внутреннего сгорания.

2. Описание предшествующего уровня техники

Коммерчески известны двигатели внутреннего сгорания, например, в которых бензин впрыскивается форсунками непосредственно в определенные камеры сгорания. Форсунки такого типа оснащены иглой клапана, которая приводится в действие, например, электромагнитным исполнительным устройством. Известны различные способы расчета оптимального точного количества впрыскиваемого топлива, посредством которых, среди прочего, устанавливается управляющая информация для форсунок, такая как начало регулирования, продолжительность регулирования и/или окончание регулирования. Чем точнее доступна эта информация, тем точнее можно управлять дозированием регулирующего и/или регулирующего устройства; с этой целью также необходимо учитывать время задержки при открытии и закрытии иглы клапана.

Таким образом, целью настоящего изобретения является дальнейшее усовершенствование способа типа, упомянутого вначале, который дополнительно оптимизирует впрыск топлива через форсунки.

Время задержки открытия форсунки определяется с использованием способа согласно настоящему изобретению. Учитываются индивидуальные, взаимно отклоняющиеся неточности в элементах клапана, в седле клапана, а также потенциально в якоре соленоида, которые приводят к отклонениям допусков на время задержки открытия. В контексте способа по настоящему изобретению принципиальная конструкция форсунок, приводимых в действие электромагнитным исполнительным устройством, не имеет особого значения, т. е. клапанные элементы могут быть как неподвижно соединены с электромагнитным якорем, так и могут включать который имеет определенный осевой зазор от элемента клапана.

Время открытия клапана включает в себя продолжительность управления минус время задержки открытия и (по завершении продолжительности управления) время закрытия. Таким образом, чисто математически получается, что:
Время открытия клапана=длительность управления-время задержки открытия+время закрытия (1)

Идея, лежащая в основе настоящего изобретения, состоит в том, чтобы установить ту продолжительность управления, при которой подъемное движение элемента клапана точно уже невозможно или точно еще невозможно, и при этом клапан остается закрытым. Таким образом, нет времени открытия клапана и времени закрытия. Трансформация вышеупомянутой формулы для этого случая сводит формулу чисто математически к:
Время задержки открытия = продолжительность управления (2)

В данном случае это означает, что установленная таким образом продолжительность управления соответствует тому времени задержки открытия, которое в простейшем случае можно считать постоянным независимо от фактической продолжительности управления во время движения операция.

Закрытие форсунки можно легко определить с помощью различных известных методов, например с помощью датчиков и/или путем анализа электрических или электромагнитных параметров. Некоторые из них уже реализованы в управлении и регулировании форсунок. Таким образом, это не является дополнительным фактором затрат.

Способ согласно настоящему изобретению особенно эффективен, когда продолжительность контроля последовательно сокращается до того момента, когда закрытие форсунки становится невозможно установить, или когда продолжительность контроля последовательно увеличивается до того самого момента, когда закрытие форсунки становится невозможным. форсунка является определяемой, и тем, что время задержки открытия форсунки определяется от времени от начала управления до закрытия в последний раз, соответственно до закрытия в первый раз. Чтобы сократить время определения, на первом этапе способа может быть выполнен больший скачок во времени до критической точки, а затем приближение к критической продолжительности управления может осуществляться небольшими шагами, при которых подъемное и закрывающее движение элемента клапана только что снова распознан, соответственно только что еще не распознан. При этом может быть учтено, что закрытие может быть не диагностируемым в случае минимального открытия вентильного элемента, в результате чего диагностируемая продолжительность управления отклоняется от точного значения. В этом случае эмпирически определенные значения адаптации, например, из тестового поля, могут использоваться для соответствующей корректировки установленного значения продолжительности управления, например, в устройстве управления и/или регулирования. Также возможно приближение к критической продолжительности контроля с обеих сторон и последующее получение точного критического времени контроля из обоих установленных значений в соответствии с заранее заданным алгоритмом (например, путем генерации среднего значения).

Способ по настоящему изобретению предусматривает, что электрическая рабочая переменная представляет собой производную по времени (градиент) напряжения соленоидной катушки электромагнитного исполнительного устройства, а закрытие форсунки определяется по минимуму градиент. В ответ на контакт элемента клапана с седлом клапана форсунки на затухающее напряжение электромагнитного исполнительного устройства влияет изменение взаимной индуктивности, вызванное изменением движения элемента клапана, что приводит к седлообразному напряжению. кривая, на которой точка перегиба кривой соответствует точке контакта вентильного элемента. Для надежного распознавания замыкания контакта вентильного элемента предпочтительна временная производная (градиент) кривой напряжения, поскольку седлообразная кривая преобразуется в легко диагностируемый минимум. По истечении контрольного времени следует учитывать только первый возникший минимум, поскольку впоследствии могут быть получены дополнительные минимумы, например, в результате подпрыгивания элемента клапана или якоря. В качестве альтернативы или дополнительно замыкание контакта вентильного элемента можно распознать по второй производной функции, которая имеет нулевое значение при закрытии вентильного элемента. Кривая напряжения может быть легко получена в устройстве управления и/или регулирования с небольшими затратами.

Для получения достоверных значений времени задержки открытия в любое время и для распознавания дрейфа, соответственно вызванного износом старения форсунки, процесс повторяется (например, каждый раз после определенного времени работы или определенного количества операций циклов) при работе двигателя внутреннего сгорания.

Преимущество также в том, что способ может быть реализован во время работы двигателя внутреннего сгорания с многоточечным впрыском, при этом продолжительность регулирования изменяется только для одного одноточечного впрыска и по существу компенсируется нейтральным по крутящему моменту и/или нейтральному по выхлопному газу путем изменения продолжительности контроля, по крайней мере, еще одного одноточечного впрыска. Это означает, что метод не мешает работе двигателя внутреннего сгорания.

Кроме того, способ может быть осуществлен в условиях выбега двигателя внутреннего сгорания в условиях замедленного зажигания. Здесь достигается преимущество, например, в том, что давление топлива может свободно изменяться по мере необходимости для определения зависимости времени задержки открытия от давления. Продолжительность впрыскивания можно постепенно увеличивать от состояния, в котором инжектор точно не открывается, до его первого открытия. Таким образом, любое неблагоприятное воздействие на выхлопные газы сведено к минимуму. Если системе управления назначен отсроченный угол опережения зажигания, впрыскиваемое топливо по существу сгорает с нейтральным крутящим моментом. Эта мера также служит для того, чтобы способ не мешал нормальной работе двигателя внутреннего сгорания.

Знание точного времени задержки открытия позволяет учитывать его при управлении и/или регулировании форсунки. Таким образом, дозирование топлива и весь контроль и/или регулирование впрыска топлива могут быть дополнительно усовершенствованы (в этом отношении сравните формулу (1)). Выяснение времени задержки открытия для всех форсунок двигателя внутреннего сгорания уменьшает разброс количества впрыска от одной форсунки к другой, тем самым экономя топливо и обеспечивая большую равномерность работы двигателя внутреннего сгорания.

Также предусмотрено, что метод может быть реализован для различных давлений топлива и что на основе результатов метода создается характеристическая карта. Это может использоваться, например, для регулируемой или контролируемой работы топливных форсунок.

РИС. 1 показано схематическое изображение двигателя внутреннего сгорания, имеющего множество форсунок.

РИС. 2 схематически изображен инжектор с фиг. 1.

РИС. 3 представлены две диаграммы, на которых, с одной стороны, управляющий ток форсунки с фиг. 2, а с другой стороны, их влияние на подъемную силу форсунки нанесено во времени.

РИС. 4 представлены три диаграммы, на которых отложены ток управления, подъемная сила и производная напряжения катушки от времени (при нормальной работе ДВС).

РИС. 5 показаны три диаграммы, аналогичные фиг. 3, но с укороченным управлением по сравнению с фиг. 3.

РИС. 6 показаны три диаграммы, аналогичные фиг. 4, но с еще раз укороченным по сравнению с фиг. 4.

РИС. 7 показана блок-схема способа работы двигателя внутреннего сгорания по фиг. 1.

На фиг. 1 двигатель внутреннего сгорания в целом обозначен ссылочной позицией 10 . Он включает в себя бак 12 , из которого система подачи 14 подает топливо в общую магистраль 16 . К ним присоединено множество форсунок 18 a по 18 d , которые впрыскивают топливо непосредственно в камеры сгорания 20 a по 20 , предназначенные для них. Работа двигателя внутреннего сгорания 10 управляется, соответственно регулируется устройством управления и регулирования 22 , которое, среди прочего, также управляет форсунками 18 a с по 18 d.

РИС. 2 более подробно показан пример инжектора 18 a . Он включает в себя электромагнитное исполнительное устройство 24 , которое, в свою очередь, включает в себя электромагнитную катушку 26 и якорь электромагнита 30 на игле клапана 9.0053 28 . В данном случае якорь соленоида 30 жестко соединен с иглой 28 клапана. Однако также возможно обеспечить определенный осевой зазор между якорем соленоида 30 и иглой клапана 28 .

В принципе, инжектор 18 a работает следующим образом: Форсунка 18 a показана на РИС. 2 в закрытом состоянии, т.е. игла клапана 28 упирается в седло клапана 32 . Для приведения в действие якоря соленоида 30 напряжение («управляющее напряжение») подается на электромагнитную катушку 26 через устройство управления и регулирования 22 и выходной каскад (не показан), который возбуждает катушку 26 и , с учетом соответствующей силы и продолжительности, поднимает иглу клапана 28 с седла клапана 32 .

РИС. 3 показано схематическое изображение такого управления форсункой 18 и (в качестве примера) и влияние на время открытия форсунки 18 с течением времени. ИНЖИР. 3 включает в себя две диаграммы, верхняя диаграмма показывает временную характеристику управляющего тока 1 , а нижняя диаграмма показывает подъем H инжектора 18 a , индуцированный им.

Характеристическая кривая управляющего тока I на верхней диаграмме показывает сначала быстрый рост (сравните ссылочный номер 40 ), который затем остается постоянным в течение определенного периода времени, а затем падает более или менее наполовину (сравните ссылочный номер 42 ). Этот текущий уровень поддерживается до окончания времени управления t i . Конец продолжительности регулирования t i характеризуется тем, что отключается ток I (ср. ссылочный номер 44 ).

На нижней диаграмме видно, что игла клапана 28 форсунки 18 a поднимается после начала регулирования только после определенного времени задержки открытия t 1 (сравните ссылочный номер 46 ). Если игла клапана 28 достигла максимального смещения, то для поддержания этого уровня достаточно использовать меньший ток управления 1 . Если ток управления 1 отключается, игла клапана 28 снова опускается в седло клапана 32 , но также с задержкой (сравните ссылочный номер 48 ). Интервал времени от выключения тока управления 1 до полного закрытия определяется как время закрытия t ab иглы клапана 28 . Все время открытия клапана характеризуется Т оп . Таким образом, чисто математически получается, что:
T op = t i −t 11 +t ab
8 РИС. На фиг.4-6 показаны три сценария приведения в действие форсунки , 18, при длительности управления t i различных периодов времени. Каждый рисунок иллюстрирует три диаграммы. В каждом случае на верхней диаграмме показана временная характеристика управляющего тока 1 ; на средней диаграмме показана характеристическая кривая подъема клапана H; а нижняя диаграмма иллюстрирует характеристическую кривую первой производной по времени («временной градиент») напряжения катушки, показывающую затухание напряжения U M на соленоидной катушке 26 после завершения управления.

РИС. 4 показан сценарий, который имеет место, например, при нормальной работе. Ток управления 1 и подъем H иглы клапана 28 соответствуют известной последовательности, описанной выше. Из нижней диаграммы видно, что характеристическая кривая первой производной напряжения U M имеет минимум 50 , определяющий момент, когда игла клапана 28 соприкасается с седлом клапана 32 . Минимум 50 обусловлен изменением кривой напряжения электромагнитной катушки 26 , которая имеет седлообразную кривую в месте мгновенного замыкания иглы клапана 28 . Это следует из изменения движения, которое происходит при контакте иглы клапана 28 , и из изменения взаимной индуктивности в катушке соленоида 26 , связанный с ним.

РИС. 5 показывает сценарий, в котором продолжительность управления t i немного укорочена. Максимальное перемещение иглы клапана 28 больше не достигается из-за краткости времени регулирования t i . В результате время открытия клапана T op также сокращается. Характеристика первой производной напряжения U M снова показывает минимум 50 в ответ на касание иглы клапана 26 в седле клапана 32 .

На РИС. 6 продолжительность управления t i сокращается еще больше и фактически до такой степени, что игла клапана 26 больше не может отрываться от седла клапана 32 . В результате характеристическая кривая первой производной напряжения U M не имеет минимума. Время открытия клапана T op и время закрытия t ab отсутствуют, таким образом, считается математически равным 0.

Если в приведенную выше формулу для определения продолжительности открытия клапана T 9 подставить два нулевых значения0157 op , то для случая, когда продолжительность контроля t i настолько мала, что игла клапана 28 только что перестала подниматься, результат после перестановки формулы будет следующим:
Продолжительность контроля t i =время задержки открытия t 11

Это означает, что для определения времени задержки открытия t 11 можно применить принцип последовательного сокращения продолжительности регулирования. Точное знание времени задержки открытия t 11 позволяет доработать управление и регулировку форсунок 18 a по 18 d и, как следствие, всего процесса впрыска топлива.

Один из возможных способов определения времени задержки открытия t 11 показан на фиг. 7:

Точкой отправления является нормальная работа транспортного средства с длительностью контроля t i (номер ссылки 100 ), заданной устройством управления и регулирования 22 . После этого устройство управления и регулирования 22 проверяет на шаге 110 , позволяют ли внешние условия двигателя внутреннего сгорания 10 сократить продолжительность управления t i по крайней мере для одной форсунки 18 , без работы транспортного средства. двигателя внутреннего сгорания 10 подвергается неблагоприятному воздействию. Это может иметь место, например, при переполнении. Если это возможно, длительность управления t i сокращен для выбранной форсунки 18 в шаге 120 . При этом вычисляется первая производная кривой напряжения U M для соответствующей катушки соленоида 26 . Если минимум 50 распознается в характеристической кривой первой производной (ссылочный номер 130 ), продолжительность управления t i дополнительно сокращается (переход к этапу 120 ). Если минимум больше не распознается, продолжительность критического контроля t 1 достигнут. В этом случае время задержки открытия t 11 вычисляется на этапе 140 из разницы между началом и окончанием управления. В расчет также могут быть включены поправочные коэффициенты. На этапе 150 измеренная форсунка 18 характеризуется в контрольно-регулирующем устройстве, что позволяет выбрать другую форсунку 18 для следующего цикла измерения.

GMRC Введение в двигатели внутреннего сгорания

Обзор события

Двигатели внутреннего сгорания — это сердце нефтегазовой промышленности, обеспечивающее мощность для перекачки жизненно важных элементов по трубопроводам по всей Северной Америке. Этот вводный курс обеспечит прочную основу для лиц, работающих с этим оборудованием, интересующихся им или ответственных за него. Участники будут обучены посредством презентации, демонстрации работающих моделей и взаимодействия с инструктором. Присоединяйтесь к нам в изучении уникального взгляда на двигатели внутреннего и внешнего сгорания, разработанные специально для SGA/GMRC.

Материал этого тренинга состоит из двух коротких (1,5 часа) частей в течение двух дней.

Присоединяйтесь к нам с 9:30 до 11:00 по центральному времени 30 и 31 марта.

Участники получат 3 часа повышения квалификации

  • История лошадиных сил
  • Пояснение к указанным, тормозным и эффективным л.с.
  • Введение в циклы сгорания
  • Внутреннее и внешнее сгорание
  • Двухтактные и четырехтактные двигатели
  • Поршневые и центробежные двигатели
  • Дизель против бензиновых двигателей
  • Огненный треугольник
  • Интегральные двигатели против раздельных двигателей
  • Принципы работы в циклах сгорания

 

 

Кто должен посещать
  • Студенты технических специальностей
  • Инженеры начального уровня
  • Аналитики
  • Техники
  • Механика
  • Представители выездной службы
  • Руководители проектов
  • Инженеры по надежности, заинтересованные в получении базовых знаний о двигателях внутреннего сгорания
  • Руководство, отвечающее за компрессионный парк, желающее получить базовое представление об их оборудовании

Познакомьтесь с инструктором


Мэри Саваль, PMP, REC

Страстная и непримиримая сторонница образования STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика), уроженка Детройта Мэри Саваль училась в Государственном университете Уэйна и закончила ее последний год обучения в бакалавриате в области машиностроения в Политехническом университете Пуэрто-Рико.

Ее многогранная карьера началась с DTE и включает в себя опыт работы с большими двигателями и компрессорами, работающими на природном газе, диагностику дефектов двигателей/компрессоров, управление автопарком, Lean Six Sigma и проектирование надежности. Мэри имела звание главного инженера по надежности, когда она рассталась с DTE в 2020 году, чтобы использовать другие возможности.

Профессиональные полномочия Мэри включают:

  • Степень бакалавра в области машиностроения
  • Зеленый пояс «бережливое производство + шесть сигм»
  • Специалист по управлению проектами (PMP)
  • Сертификат инженерной надежности (REC) Университета Клемсона
  • Студент – магистр технических наук в области проектирования систем двигателей, Университет Висконсина – Мэдисон (ожидается завершение в декабре 2022 г.)

Она публикует отраслевые статьи, ездит по стране, проводя курсы по концепциям двигателей внутреннего сгорания, и разработала обучающие устройства для кинестетических учеников.

14Фев

Что такое коленвал в автомобиле: Коленчатый вал — что такое коленвал в автомобиле: устройство

Коленвал как один из важнейших узлов двигателя автомобиля + видео » АвтоНоватор

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) сам по себе не может стронуть с места автомобиль, потому что поршни способны только на поступательное движение, которое должно быть преобразовано через коленвал в крутящий момент, обязательный для трансмиссии. Иными словами, последний служит передачей между ДВС и ведущими колесами, если не принимать во внимание ряд других узлов и механизмов.

Из чего состоит коленвал

Как известно, гениальность – в простоте, и коленвал является ярким тому примером, так как устройство данного автомобильного узла не отличается сложностью, а эффективность его чрезвычайно высока. Именно этот элемент кривошипно-шатунного механизма, выполненный из стали или чугуна, несет на себе основную нагрузку вращения колес, передавая им энергию двигателя. Составлен вал из ряда колен (число их соответствует числу цилиндров ДВС), каждое из которых состоит из двух щек и соединяющей их шатунной шейки. Между собой колена связаны коренными шейками, снабженными одноименными подшипниками.

Преобразование поступательного движения в крутящее происходит за счет того, что оси шеек, соединенных через подшипники с шатунами, не совпадают с осью вращения всего вала. К слову, во избежание возникновения центробежных сил во время работы узла щеки с противоположной стороны от шатунных шеек утяжелены противовесами. Таково устройство коленчатого вала в целом, если не рассматривать маховик, устанавливаемый на одном конце узла, и соединение через ведомый диск с коробкой передач на другом конце.

Как работает коленчатый вал двигателя

Итак, в камерах двигателя внутреннего сгорания, после воспламенения нагнетенного туда горючего, образуются газы, которые, расширяясь, толкают поршни. Те, в свою очередь, оказывают воздействие на присоединенные к ним шатуны через кинематическую пару (бронзовая втулка и палец, тончайший зазор между ними заполнен маслом, подающимся сквозь отверстие во втулке). Шатун нижней головкой через подшипник соединен с шейкой колена, расположенного на валу, и каждое движение поршня, таким образом, проворачивает весь коленчатый вал двигателя.

Чтобы крутящий момент был передан на трансмиссию без ослабления, каждую коренную шейку охватывает специальный подшипник коленвала, состоящий из двух половинок, установленных внутри крышек картера. В последнем предусмотрены ячейки для вращающихся колен, с отверстиями для шатунов в верхней части и поддоном для масла в нижней. Между ячейками, по числу опорных шеек, располагаются подшипники, у каждого вместо элементов качения с внутренней стороны имеется канавка для масла.

Чтобы масло не вытекало из картера, на оба конца вала устанавливаются сальники, которые также имеются с каждой стороны от опорных подшипников.

Шестерня коленвала и ее значение

Когда картер полностью собран, снаружи устанавливается сальник, а затем – шестерня коленвала. Необходима она для того, чтобы через зубчатый ремень или непосредственно через шестерню распределительного вала происходила его синхронизация с работой коленчатого вала. В свою очередь распредвал посредством установленных на нем кулачков с определенной периодичностью открывает и закрывает клапаны газораспределительного механизма (ГРМ). Это необходимо для своевременной подачи в цилиндры ДВС топлива и отвода газов после его сгорания.

Если используется ременная передача, она попутно охватывает шкив насоса охлаждающей жидкости. К слову, натяжение ремня должно быть строго отрегулировано, для этого предусмотрен специальный ролик. Если у шестерни вдруг обнаружится люфт, проверьте, насколько надежно сидит в своем гнезде шпонка коленвала. Даже после того, как последняя будет вынута, шестерня при натянутом ремне должна сидеть достаточно плотно. Если люфт продолжается, значит, произошла деформация посадочного места, и не остается ничего другого, кроме как поменять вал. То же самое, если разбивает гнездо под шпонку.

 

  • Автор: Михаил