Багажник на крышу LUX ХАНТЕР L42-R для LADA GRANTA УНИВЕРСАЛ 2018- классические рейлинги, на рейлинги с просветом, серый
Главная
Багажные системы
Багажники для крыши
Багажник на крышу. Комплект для авто
Багажник на крышу LUX ХАНТЕР L42-R для LADA GRANTA УНИВЕРСАЛ 2018- классические рейлинги, на рейлинги с просветом, серый
(Код товара: 59794)
Доступность: В наличии
Есть на складе. Осталось
Бесплатная доставка
В пределах МКАД. При заказе от 5 000 р.
Доставка
По Москве — 300 р. Обл…Подробнее
Самовывоз. Резерв на сутки
В Москве с 12:00 — Бесплатно. Подробнее
Хочу Купить, есть вопросы
8 400 р.
Быстрый заказ
Багажник на рейлинги LUX HUNTER для LADA Granta 2018- предназначен для установки на автомобили с классическими рейлингами на крыше. Эксклюзивные аэродинамические крыловидные дуги аэро-трэвэл делают езду с данным багажником наиболее бесшумной.
Автобагажник устанавливается между рейлингами автомобиля и не выступает за их края. Вся встроенная система фиксации багажника легко регулируется по ширине и надёжно крепится на рейлингах автомобиля. А после установки каждая из опор багажника запирается на ключ.
Пластиковые составляющие данного багажника сделаны из высокопрочного стеклонаполненного полиамида, способного выдерживать значительные перегрузки при температуре окружающей среды от -50 до +50°C.
Багажная система ЛЮКС ХАНТЕР удобно устанавливается на рейлинги различной высоты. Для удобства регулировки крепёжный болт снабжён тремя пластиковыми шайбами. Для установки багажника на более высокие рейлинги достаточно просто вынуть одну, две, или три шайбы. И это значительно удлинит крепёжный болт.
Багажник LUX является незаменимым автоаксессуаром, предназначенным для перевозки грузов на крыше автомобиля. Данный багажник можно использовать для непосредственной перевозки груза на аэродинамических алюминиевых поперечинах. Для предотвращения появления царапин на поперечинах сверху установлена мягкая и надёжная резиновая вставка. Также данный багажник является надёжной опорой для установки на него любых дополнительных аксессуаров для перевозки груза, а именно: грузовых боксов, грузовых корзин, специальных креплений для перевозки велосипедов и лыж. Данные аксессуары легко крепятся на багажник LUX как способом обхвата и зажима поперечин, так и с использованием специального Т-слота в верхней части поперечин.
ВНИМАНИЕ!!! Автомобильный багажник LUX ХАНТЕР на некоторых моделях автомобилей с заниженными рейлингами становится довольно близко к крыше автомобиля. Это может затруднить установку бокса LUX на данный багажник с помощью штатных креплений с эксцентриками. Для установки боксов в данном случае рекомендуется использовать «Крепеж для бокса LUX со скобами дополнительный» (приобретается отдельно).
Максимальная допустимая нагрузка на багажник 120 кг. ВНИМАНИЕ!!! Перед использованием багажника уточняйте максимально допустимую нагрузку на кузов вашего автомобиля у производителя автомобиля. Она может отличаться от максимально допустимой нагрузки на багажник. Помните, что максимальная нагрузка на кузов автомобиля состоит из веса самого багажника + веса дополнительного багажного аксессуара (при наличии) + веса самого груза.
8 400 р.
Теги: Багажник на крышу. Комплект для авто,
Lux
Данные об автомобиле
Марка:
LADA
Модель:
GRANTA
Дополнительные данные об автомобиле
Год выпуска:
2018-
Тип кузова
УНИВЕРСАЛ
Примечание:
классические рейлинги
Бренд
Lux
Вес коробки
4. 42 кг
Длина дуг
регулируемая
Допустимая нагрузка
до 120 кг. распределенной нагрузки
Защита от снятия
замок с ключом
Цвет дуг
серый
Характеристики
Тип:
багажник
Расстояние между рейлингами (см)
регулируется от 80 до 90
Способ крепления
на высокие (с просветом) рейлинги
Страна производства:
Россия
Тип опоры
Хантер
Тип профиля дуги
алюминиевый профиль аэродинамического крыловидного сечения шириной 82 мм
Уровень шума
низкий
Ширина рабочей поверхности поперечины (см)
57-67
Комплект поставки:
2 дуги и 4 опоры
8 400 р.
LUX HUNTER
Велосипедные крепления на багажник
Популярный
Популярный
Популярный
Ещё для (Марка: — LADA, Модель: — GRANTA, Год выпуска: — 2018-)
ЭКОНОМЬ СВОЁ ВРЕМЯ
ВСЁ ПРОСТО!
Оставить запрос указав данные по своему авто. (Можно не указывать, всё равно уточним при звонке)
Мы подберём все возможные варианты и сообщим Вам.
Это сократит время поисков по каталогу!
Каталог большой, но эксклюзивы и новинки могут попадать с задержкой, при этом они вероятно есть в наличии.
ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
КОММЕНТАРИЙ
404 — страница не найдена
404
[!] Данной страницы на сайте скорее всего уже не существует. Возможно она была перемещена или удалена.
Вы можете просмотреть сайт с начальной страницы или воспользуйтесь картой сайта.
Продукция
Рейлинги для а/м
HAVAL
F7 (2019- )
LADA
XRAY (2015- )
LARGUS (2012- )
Фургон промтоварный
GRANTA ЛИФТБЕК (2014- )
GRANTA седан, KALINA седан, Datsun on-DO, с боковым креплением
GRANTA седан, KALINA седан, Datsun on-DO new
GRANTA хэтчбек, KALINA ХЭТЧБЕК, Datsun mi-DO
KALINA УНИВЕРСАЛ
4×4 3дв. (1977-2021), (Niva Legend (2020- ))
4×4 5дв. (1993-2021), (Niva Legend (2020- ))
Niva Travel (2020- ), Chevrolet Niva (2002-2020)
RENAULT
KAPTUR (2016- )
ARKANA (2019- )
LOGAN (2004-2015)
LOGAN (2014- )
SANDERO (2010-2014)
SANDERO (2014- )
SANDERO (2014- ) последний экземпляр
KIA
CEED (2006-2012)
CEED (2006-2012) последний экземпляр
CEED (2012-2018)
CEED (2018- )
SPORTAGE (2016-2022)
SOUL (2013-2019)
SOUL (2019-)
HYUNDAI
Solaris (2011-2017)
i30 (2011-2017)
Creta (2016-2021)
Creta (2021- ) new
Tucson (2015-2021)
Santa Fe (2012-2018)
MAZDA
MAZDA 3 (2003-2009)
Mazda CX-5 (2011-2017)
Mazda CX-5 (2017- )
Mazda CX-9 (2017- ) new
TOYOTA
RAV4 (2005-2014)
RAV4 (2012-2019)
Land Cruiser Prado 150 (2009- )
Highlander (2013-2019)
VOLKSWAGEN
AMAROK (2010- )
Multivan/Caravelle/California/ Transporter(2003- ) короткая база
Volkswagen Multivan Long/Caravelle Long/California Long/ Transporter Long (2003- ) длинная база
FORD
FOCUS (2011- )
OPEL
Оpel Astra H (2004-2014)
LAND ROVER
Evoque (2011- )
Freelander (2006-2014)
DATSUN
On-Do
mi-DO (2015- )
Багажники
АЭРО с креплением на рейлинги
— с креплением «СКОБА» на рейлинги с просветом
— с высоким кронштейном на рейлинги АПС с пазом
— с высоким кронштейном на рейлинги АПС с боковым резьбовым креплением
АЭРО с креплением за водосток
— для а/м NIVA LEGEND (LADA 4×4)
— для а/м семейства ЖИГУЛИ new
— для а/м семейства САМАРА new
Аэро с креплением в штатные места
— для а/м LADA KALINA new
— для а/м LADA GRANTA new
— для а/м Datsun new
Интерьер для а/м
LADA NIVA LEGEND
Накладка на консоль панели приборов под головное устройство 9 дюймов и блок управления
Накладка на консоль панели приборов под головное устройство 2 din и блок управления
LADA 4X4
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 2DIN
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 9 дюймов
Рамка переходная под магнитолу 1DIN (консоль панели приборов)
Рамка переходная под магнитолу 2DIN (консоль панели приборов)
Рамка переходная под магнитолу 9 дюймов (консоль панели приборов)
Накладка на дверь задка для а/м LADA NIVA LEGEND (LADA 4×4)
Распродажа
Контакты
Где купить
Российская Федерация
Алтайский край
Архангельская область
Астраханская область
Башкортостан Республика
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Орловская область
Волгоградская область
Татарстан Республика
Вологодская область
Воронежская область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калужская область
Карелия Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Крым Республика
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Марий Эл Республика
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Ростовская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Челябинская область
Чувашская республика
Ярославская область
Украина
Казахстан
Беларусь
Узбекистан
Оптовым покупателям
Вопрос-ответ
Видео
Доставка
Оплата
Отзывы
Ваши отзывы
Написать отзыв
Гарантия
Гарантия
Возврат товара
Качество
Как установить багажник на крышу Лада Гранта
Сделай сам
Часто задаваемые вопросы об автомобилях и мотоциклах
org/BreadcrumbList»>
Машина
:
Лада
:
Гранта
: Как установить багажник на крышу на Lada Granta
Лада Гранта — Видеоурок
Модель: Лада Гранта МК 1 — Годы выпуска 2011-2022 Эксплуатация: Как установить багажник на крышу на Lada Granta
Установить багажник на Lada Granta несложно: непросто найти конкретную модель багажника для этого автомобиля. Однако можно использовать универсальную модель, которую можно найти на основных платформах электронной коммерции по чрезвычайно разным ценам: от 40,00 до 160,00 евро, в зависимости от типа и качества изделия. Автомобиль подготовлен к сборке. Под уплотнителем крыши есть отверстия для крепления, поэтому просто поместите крючки и затяните винты. После выполнения этой операции поперечные стержни будут установлены, закрепив их с помощью натяжных болтов.
Опубликовано 19 марта 2023 г. Автор: ScegliAuto
Как сбросить индикатор AdBlue на Peugeot 3008 1.5 BlueHDi
Сегодня в этом кратком руководстве мы увидим необходимую процедуру, которая позволит нам сбросить шпион AdBlue на Peugeot 3008 1.5 BlueHDi. Перед сбросом сигнальной лампы AdBlue необходимо восстановить правильный уровень жидкости; далее садимся в машину и подключаем наше диагностическое ПО, как показано на видео. На этом этапе давайте перейдем к пункту устранения неполадок или сброса AdBlue, чтобы сбросить его; ждем обратного отсчета для завершения операции сброса!
Смотрите видео!
от ScegliAuto
Еще видео
Почему загорается индикатор двигателя? Опубликовано 18 ноября 2022 автором ScegliAuto
Где находится блок управления противотуманными фарами в Citroen C3 Aircross? Опубликовано 14 ноября 2022 автором ScegliAuto
Как перезапустить дисплей на Пежо 208? Опубликовано 8 ноября 2022 автором ScegliAuto
Как настроить часы Toyota Yaris Cross? Опубликовано 1 ноября 2022 автором ScegliAuto
Как сбросить сигнальную лампу AdBlue на Dacia Duster? Опубликовано 30 October 2022 автором ScegliAuto
Замена батарейки пульта дистанционного управления Peugeot 3008 Опубликовано 30 October 2022 автором ScegliAuto
Как снять руль Audi A3 Опубликовано 28 October 2022 автором ScegliAuto
Как снять электродвигатель стеклоподъемника Peugeot 106 Опубликовано 28 October 2022 автором ScegliAuto
Как заменить моторное масло Fiat Panda Опубликовано 27 октября 2022 автором ШеглиАвто
Как снять дистанционный ключ Mercedes C-Class Опубликовано 26 октября 2022 автором ScegliAuto
Обзор BMW XM (2023) | Autocar
Вернуться к началу
Ну да, ладно. Мы не можем останавливаться вечно. Дело в том, что ничто из вышеперечисленного, каким бы захватывающим оно ни было, не заставит болтать языком (или, я подозреваю, поток заказов) так же эффективно, как внешний вид XM за 148 тысяч фунтов стерлингов. Даже на изображениях этот внедорожник с глазами-бусинками довольно сложно разглядеть. Но в металле он брутален, почти шокирующе непримирим, что именно так и было задумано М. Я изо всех сил пытаюсь вспомнить, когда в последний раз автопроизводитель зашел так далеко по этому пути. Кибертрак Тесла?
По размеру XM занимает промежуточное положение между X5 и X7, поэтому занимаемая площадь разумна. Линии затвора тугие, как устрицы, а складки на панелях кузова восхитительно четкие. Тем не менее, пропорции скошенных блоков являются головорезными, а детали — полным искажением привычной сильной стороны M по выпуску автомобилей, обладающих мощной, мускулистой элегантностью.
На случай, если вы что-то пропустили, выхлопные патрубки суетливо расположены друг над другом, множество золотых элементов, а окантовка решетки радиатора оснащена светодиодной подсветкой. BMW ожидает, что на США и Китай придется примерно половина всех продаж, и, возможно, XM выглядит довольно застенчиво рядом с Ford F-450 на светофоре. Но для традиционной аудитории M трудно понять, как этот внедорожник может когда-либо преуспеть в качестве объекта, как это делает даже X5 M.
Внутри лучше, хотя всепроникающая тема сохраняется. Первый взгляд на кожаную сумку в стиле Dunhill с зарядным кабелем заставил меня задуматься, не оставил ли кто-нибудь из более модного издания свой багаж. В красивой сумке нет ничего плохого, но она указывает на то, что стиль превыше важности.
Но не сомневайтесь, BMW знает, как создать интерьер. Металлизированный пластик сидит заподлицо с кожей и мягкой алькантарой, ни один стежок не смещен. Изогнутый дисплей информационно-развлекательной системы iDrive 8 расположен на широкой панели из матового углеродного волокна. Хлипкие элементы управления вентиляционными отверстиями в стороне, воспринимаемое качество заоблачно. Наш тестовый автомобиль также имел кожаную приборную панель Coffee Brown Vintage, отделанную с помощью процесса, который подчеркивает естественные характеристики кожи. Опять же, вероятно, это не то, чего хочет типичный водитель M2, но это новая площадка для M, с новыми клиентами и новыми ожиданиями.
Также имеется огромная контурная панель крыши, которая меняет цвет в зависимости от режима вождения, в то время как BMW называет скамью второго ряда с шевронной строчкой M Lounge, что на удивление уместно. Пассажиры, конечно, будут щедро избалованы, но круто поднимающаяся поясная линия автомобиля и тонированные задние стекла гарантируют, что пространство передает что-то вроде атмосферы подвального бара.
Вернуться к началу
Мы вернемся к режимам через мгновение, потому что их много, но для тех, кто интересуется практичностью XM, ответ будет «более практичным, чем M5, но менее практичным, чем большинство других». конкурирующие внедорожники». Пол багажника высокий (из-за дифференциала М и топливного бака), а вместимость 527 литров ставит его позади Porsche Cayenne и даже Lamborghini Urus. X5 M также работает лучше, плюс у него лучше задний обзор, хотя с XM все равно было бы достаточно легко жить.
Но сравнительная непрактичность, упрямо уродливая эстетика и высокая запрашиваемая цена — все в порядке, потому что XM переписывает динамический свод правил для быстрых внедорожников, с генами M5 CS, ощутимыми в самой его ДНК, верно? Неправильный. И, к сожалению, это связано не с одной ключевой слабостью, а с несколькими.
Во-первых, BMW может быть Weltmeister, когда дело доходит до маскировки веса в спортивных автомобилях, но XM — это слишком далеко. Он весит эпические 2710 кг. Полноразмерный Range Rover P510e (аналогичный PHEV с двигателем V8) весит всего на 15 кг больше.
Частично это объясняется тем, что XM построен на модульной архитектуре CLAR от BMW. Универсальность и высокая жесткость на кручение делают CLAR тяжелым. Вот почему M3 весит намного больше, чем даже Lamborghini Aventador. С XM есть дополнительный вес электрифицированной части трансмиссии и дополнительные крепления, которые нужны любому внедорожнику M. Добавьте к этому роскошный интерьер и колеса диаметром до 23 дюймов, и вы получите чрезвычайно тяжелую машину.
Вернуться к началу
Это видно из цифр: 4,3 секунды быстрее, чем кому-либо нужно, но это не 644 л.с., особенно при впрыске крутящего момента с линии. Даже на дороге XM никогда не кажется таким приятным и быстрым, как вы ожидаете, что явно не-M.
По крайней мере, это интересный силовой агрегат. В гибридном режиме по умолчанию (есть другие только для электричества и удержания батареи) XM стартует более или менее бесшумно, прежде чем — точный момент зависит от положения дроссельной заслонки — V8 взорвется с нулевой задержкой и рассчитанной свирепостью.
И двигатель, и двигатель имеют свои собственные звуковые характеристики, и когда они объединяются, в XM появляется что-то потустороннее и весьма захватывающее. Жалко только, что тонкой настройки нет. Для сильно перегруженного агрегата этот V8 любит крутиться, в то время как двигатель гарантирует, что дроссель всегда готов к входу, но реакция на вращение на низких скоростях непостоянна, что прямо противоположно тому, что вы хотите в таком здоровенном и мощная машина.
Рулевое управление? Не откровенно, но хорошо. Он слаще, чем во многих мощных внедорожниках, обеспечивая хороший баланс живости отслеживания развала и меткой точности, но он не взаимодействует, как багажник Cayenne. Тем не менее, это узнаваемая буква М, что приятно.
Он также имеет прекрасную базу операций благодаря исключительному контролю над телом XM. M, кажется, испытывает отвращение к пневматическим рессорам для своих внедорожников, и XM ничем не отличается, однако для динамических целей использование стальных пружин, адаптивных амортизаторов и активных стабилизаторов поперечной устойчивости для управления алюминиевой подвеской автомобиля очень успешно. M также утверждает, что дополнительный набор рычагов управления на передней оси оставляет амортизаторы почти полностью свободными, чтобы аккуратно справляться исключительно с вертикальными входами.
Вернуться к началу
Увеличивайте режимы (быстро делается с помощью одной из красных кнопок M на руле), и XM поворачивается четко и точно, хотя и немного бездушно. Здесь есть чистокровный баланс, но, честно говоря, пятна контакта настолько неприлично велики, а управление телом настолько железное (из-за веса и высокого центра тяжести), что мало что может сказать о настоящей маневренности или плавности. Итак, у вас есть M5, из которого высосана большая часть радости.
Это не имело бы такого большого значения, если бы XM ехал красиво и смягчал езду на любом дорожном покрытии. Но это не так. Низкоскоростная езда является реактивной, но она никогда не успокаивается. Даже в режиме «Комфорт» скоростная походка XM практически такая же, как у M3 Touring, только с немного большим ходом. Может быть, пневматические рессоры — не такая уж плохая идея? Как внедорожник, XM должен быть немного лучше в этом отношении.
И хотя сиденья роскошно обиты и удобны, ваша осанка — совершенно отличная от вашего роста над землей — кажется слишком обычной и вертикальной, чтобы передать какое-либо реальное ощущение автомобиля М. Никакие логотипы М и никакие выхлопные трубы не могут это исправить.
Тахометры Авто с электронной и механической индикацией: Каталог, цена
Тахометры Авто с электронной и механической индикацией: Каталог, цена
от
7 490 р.
Подробнее
Тахометр на дизель 95 мм с подсветкой и шифт лампой
-9%
4 990 р.
Подробнее
Тахометр 5 дюймов TypeR 4в1 с Shift лампой
3 245 р.
Подробнее
Тахометр 5″ 11000 об/мин с Шифт лампой и подсветкой циферблата
3 234 р.
Подробнее
Тахометр 5″ 7 вариантов подсветки 11000 об/мин с Шифт лампой
3 894 р.
Подробнее
Тахометр 5″ Sport Comp II AutoMeter+ Шифт лампа
3 157 р.
Подробнее
Тахометр 5″ Type R с голубой подсветкой
5 093 р.
Подробнее
Тахометр 5 дюймов с электронным циферблатом и дополнительной индикацией приборов 4в1
Вы смотрели
Размер
5″ (12,7 см) (1)
Бренд
AutoMeter (1)
TypeR (3)
Прочие (2)
Напряжение
12 v (1)
Заказ в 1 клик
Контактное лицо (ФИО):
Контактный телефон:
Email:
Адрес:
Почтовый индекс:
Получать уведомления о заказе
С помощью уведомлений о заказе можно не только получать актуальную
информацию по заказу, но и иметь быстрый канал связи с магазином
Электронный тахометр для автомобиля
Водителю иногда интересно знать, какое число оборотов развивает двигатель автомашины. Определить это можно с помощью несложного электронного тахометра (рис. 1), измерительного прибора, шкала которого градуирована в числах оборотов двигателя. Его удобно расположить поблизости от рулевого управления.
Рис. 1
Основой тахометра является управляемый мультивибратор на транзисторах Т1, Т2. Он дает узкие прямоугольные импульсы, длительностью около 0,5 мксек, с постоянной амплитудой. Постоянство амплитуды выходных импульсов достигается стабилизацией питающего мультивибратор напряжения с помощью стабилитрона Д1.
Транзистор ТЗ, включенный по схеме эмиттерного повторителя, служит для согласования выходного сопротивления мультивибратора с внутренним сопротивлением измерительной головки ИП. Индикатор дает показания при поступлении на базу транзистора ТЗ импульсов от мультивибратора. Так как их амплитуда и длительность постоянны, то показания прибора прямо пропорциональны частоте следования этих импульсов. Чем они чаще, тем больше показание прибора.
Управляющие мультивибратором импульсы подаются на конденсатор С3 и базу транзистора Т2. Их получают с емкостного датчика, выполненного в виде нескольких витков (5-10) провода ПЭЛШО 0,31 навитых на общий провод, подводящий питание к распределителю (рис. 2). Чтобы датчик не смещался по проводу, его начало и конец укрепляют липкой хлорвиниловой изоляционной лентой.
Рис. 2
Калибровку прибора производят по схеме (рис. 3) при помощи генератора прямоугольных импульсов. Напряжение на выходе генератора устанавливают около двух вольт. При работе тахометра он получает по 4, 6 или 8 импульсов (от системы зажигания) за один оборот вала двигателя, в зависимости от числа его цилиндров. Таким образом, число оборотов будет равно числу получаемых импульсов, деленному на число цилиндров. Например, если частота импульсов от 4-х цилиндрового мотора составляет 10 000 в минуту, то число его оборотов составляет 10 000 : 4=2 500 об/мин.
Рис. 3
Показания прибора могут быть неустойчивы или неверны, если с датчика оборотов подаются импульсы с чрезмерно большой амплитудой. В этом случае необходимо уменьшить число витков датчика.
Если нет возможности воспользоваться измерительным сигнал-генератором, то с достаточной для практики точностью, можно прокалибровать тахометр с помощью обычного омметра. В этом случае нужно подобрать суммарное сопротивление резисторов R7 и R8 согласно таблице.
Максимальное число оборотов
4-х цилиндровый
6-ти цилиндровый
об/мин
R7+R8, Ом
R7+R8, Ом
5 000 8 000 10 000
180 520 800
500 1200 1500
Конструкция прибора может быть любой. Проще всего монтажную плату, несущую на себе основные элементы, прикрепить к стрелочному прибору сзади, к его выводным зажимам.
Литература:
1. «Practical Wireless», 1972, февраль.
Примечание редакции. В тахометре можно применить любые низкочастотные, маломощные транзисторы, например, МП40 и стабилитрон Д808 или Д809.
Список радиоэлементов
Обозначение
Тип
Номинал
Количество
Примечание
Магазин
Мой блокнот
T1-T3
Транзистор
ОС45
3
МП40
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
ZD1
Стабилитрон
Д1
1
Д808, Д809
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
С1
Электролитичесий конденсатор
200 мкФ 15В
1
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
С2
Конденсатор
0. 04 мкФ
1
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
C3
Конденсатор
1000 мкФ
1
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
С4
Конденсатор
0.01 мкФ
1
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
C5
Конденсатор
0.05 мкФ
1
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
R1, R6
Резистор
4.7 кОм
2
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
R2
Резистор
1.8 кОм
1
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
R3
Резистор
15 кОм
1
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
R4
Резистор
39 кОм
1
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
R5
Резистор
10 кОм
1
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
R7
Переменный резистор
1 кОм
1
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
R8
Резистор
*
1
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
R9
Резистор
820 Ом
1
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
mA
Амперметр
1
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
12В
Источник питания
12В
1
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
Датчик
1
Поиск в магазине Отрон
В блокнот
Добавить все
Скачать список элементов (PDF)
Теги:
Тахометр
Sprint-Layout
Как установить тахометр в машину
Как установить тахометр в машину | Совет вашего механика
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
☰
×
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Сэкономьте на ремонте автомобилей
Получить предложение
Большинство современных автомобилей оснащены тахометром. Обычно это стандартное оборудование, хотя на многих автомобилях его до сих пор нет. Если в вашем автомобиле нет тахометра, в большинстве случаев его можно легко установить. Независимо от того, устанавливаете ли вы его из соображений производительности, внешнего вида или для контроля частоты вращения двигателя по причинам расхода топлива, знание некоторых простых инструкций может позволить вам установить тахометр самостоятельно.
Тахометр предназначен для того, чтобы водитель мог видеть число оборотов двигателя или количество оборотов в минуту. Это то, сколько раз коленчатый вал двигателя делает один полный оборот за одну минуту. Некоторые люди также используют тахометр для повышения производительности, поскольку он позволяет им контролировать скорость двигателя. Это помогает водителю узнать, когда двигатель работает на правильных оборотах для достижения оптимальной мощности, а также позволяет водителю узнать, не становится ли скорость двигателя слишком высокой, что может привести к отказу двигателя.
Некоторые люди устанавливают тахометры, чтобы помочь им добиться максимально возможного расхода топлива путем контроля частоты вращения двигателя. Вы можете захотеть установить тахометр по любой из этих причин или просто для красоты.
При покупке нового тахометра следует помнить, что вам потребуются разные адаптеры в зависимости от того, имеет ли ваш автомобиль систему зажигания с распределителем или без распределителя (DIS или катушка на свече).
Часть 1 из 1: Установка нового тахометра
Необходимые материалы
Плавкая проволочная перемычка с такой же номинальной силой тока, что и у нового тахометра
.
Тахометр
Адаптер тахометра, если автомобиль оборудован DIS
Экономия памяти
Провод не менее 20’, чтобы соответствовать размеру на тахометре
Кусачки/инструменты для зачистки проводов
Соединители электропроводки в ассортименте с стыковыми соединителями и проушинами с трехконтактным соединителем
Схема подключения вашего автомобиля (используйте руководство по ремонту или онлайн-источник)
Гаечные ключи различных метрических размеров
Шаг 1: Установите автомобиль . Припаркуйте автомобиль на ровной ровной поверхности и включите стояночный тормоз.
Шаг 2. Установите загрузчик памяти в соответствии с инструкциями производителя . Использование функции экономии памяти предотвратит потерю адаптивной памяти компьютером вашего автомобиля. Это убережет вас от проблем с управляемостью после отключения аккумулятора.
Шаг 3: Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи . Откройте капот и найдите отрицательный кабель аккумулятора. Отсоедините его и расположите подальше от аккумулятора, чтобы он случайно не коснулся его во время установки тахометра.
Шаг 4: Определите положение тахометра . Решите, где вы собираетесь установить тахометр, чтобы знать, куда прокладывать проводку.
Совет : Прежде чем решить, где вы собираетесь установить тахометр, вам следует прочитать инструкции производителя по установке. Ваш тахометр будет крепиться с помощью винтов, липкой ленты или хомута для шланга, поэтому имейте в виду, что это может ограничить варианты его расположения.
Шаг 5: Подсоедините место крепления тахометра к моторному отсеку . Протяните два отдельных провода от места установки тахометра в моторный отсек. Один нужно будет идти к аккумулятору, а другой к двигателю.
Совет : Чтобы провести провод из салона автомобиля в моторный отсек, вам необходимо проложить проводку через одно из уплотнений в брандмауэре. Обычно вы можете протолкнуть провод через одно из этих уплотнений там, где уже проходят другие провода. Убедитесь, что оба провода находятся вдали от выхлопной трубы и любых движущихся частей двигателя.
Шаг 6: Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы зачистить провод . Снимите 1/4 дюйма изоляции с конца провода, идущего к аккумулятору, и с обоих концов плавкой вставки.
Шаг 7: Установите провод в стыковое соединение . Вставьте провод, идущий к тахометру, в один конец стыкового соединителя соответствующего размера и обожмите стыковой соединитель. Установите другой конец стыкового соединителя на один конец плавкой вставки и также обожмите его на месте.
Шаг 8: Установите проушину на плавкую вставку . Установите проушину соответствующего размера на другой конец плавкой вставки и зажмите ее на месте.
Шаг 9: Подсоедините ушко к аккумулятору . Ослабьте обжимную гайку на положительном кабеле аккумуляторной батареи и поместите проушину на болт. Установите гайку на место и затяните ее до упора.
Шаг 10: Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы зачистить провод . Снимите изоляцию на 1/4 дюйма с конца провода, идущего к двигателю.
Шаг 11: Найдите провод сигнала оборотов . Если у двигателя есть распределитель, используя вашу электрическую схему, найдите сигнальный провод оборотов на разъеме распределителя.
Этот провод зависит от области применения. Если автомобиль оснащен DIS (безраспределительной системой зажигания), вам необходимо установить безраспределительный адаптер в соответствии с инструкциями производителя.
Шаг 12: Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы зачистить провод . Снимите 1/4 дюйма изоляции с сигнального провода распределителя.
Шаг 13: Соедините провода с помощью стыкового разъема . С помощью соответствующего стыкового разъема установите сигнальный провод распределителя и провод, идущий к двигателю, в разъем и обожмите их на месте.
Шаг 14: Соедините место крепления тахометра с надежной массой кузова . Протяните новый провод от места крепления тахометра к хорошей массе кузова, расположенной под приборной панелью.
При хорошем заземлении кузова несколько проводов обычно крепятся к кузову одним болтом.
Шаг 15: Установите проушину на один конец провода . Снимите 1/4 дюйма изоляции с конца провода рядом с точкой заземления и установите проушину.
Шаг 16: Установите проушину на прочную основу кузова . Снимите болт крепления заземления кузова и установите проушину на место с другими проводами. Затем затяните болт до упора.
Шаг 17: Подсоедините место крепления тахометра к проводу освещения . Найдите положительный провод питания внутреннего освещения, используя электрическую схему вашего автомобиля.
Протяните новый провод от места крепления тахометра к проводу освещения.
Шаг 18: Установите трехсторонний соединитель . Поместите трехконтактный разъем вокруг провода освещения. Затем поместите новый провод в разъем и обожмите его на месте.
Шаг 19: Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы зачистить провода тахометра . Снимите изоляцию на 1/4 дюйма с каждого из четырех проводов, расположенных на тахометре.
Шаг 20: Установите стыковые соединители на каждый провод . Установите соответствующий стыковой разъем на каждый из проводов и обожмите их на месте.
Шаг 21: Подсоедините каждый стыковой разъем к проводу на тахометре . Установите каждый из стыковых разъемов проводов на один из проводов тахометра и обожмите их на месте.
Шаг 22: Закрепите тахометр в положении . Установите тахометр в соответствии с инструкциями производителя.
Шаг 23. Замените отрицательный кабель аккумулятора . Переустановите отрицательный кабель аккумуляторной батареи и затяните обжимную гайку до упора.
Шаг 24. Удалите средство экономии памяти . Удалите заставку памяти в соответствии с инструкциями производителя.
Шаг 25: Проверка тахометра . Запустите двигатель и убедитесь, что тахометр работает, а индикатор загорается вместе с фарами автомобиля.
Выполнение этих действий позволит вам быстро и легко установить тахометр в свой автомобиль. Если вам неудобно делать это самостоятельно, вы можете получить помощь от сертифицированного механика, например, от YourMechanic, который может приехать к вам.
датчики
тахометры
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш
Условия использования
для более подробной информации
Отличные оценки авторемонта.
4.2 Средняя оценка
Часы работы
7:00–21:00
7 дней в неделю
Номер телефона
1 (855) 347-2779
Часы работы телефона
с понедельника по пятницу / с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени
Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени
Адрес
Мы приедем к вам без дополнительной оплаты
Гарантия
Гарантия 12 месяцев/12 000 миль
Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.
Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.
Механик со стажем?
Зарабатывайте до
$70/час
Подать заявку
Нужна помощь с вашим автомобилем?
Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
Статьи по Теме
Как заменить датчик уровня топлива
Датчик уровня топлива выходит из строя, когда показывает, что уровень топлива ниже или выше, чем он есть на самом деле.
Как заменить приборный регулятор напряжения
На приборной панели есть регулятор напряжения, который выходит из строя, когда панель тускнеет или мерцает, считывается с ошибками или полностью не работает.
4 основные причины, по которым тахометр важен для работы автомобиля
Тахометр обычно используется только в автомобилях с механической коробкой передач, он важен для сбора данных, переключения передач, экономии топлива и продления срока службы двигателя.
Похожие вопросы
Пробег на приборной панели не работает
Приборная панель вашего автомобиля Ford часто выходит из строя. Что нужно сделать, это снять комбинацию приборов, проверить питание и заземление на соответствующих контактах разъема. Если питание и заземление есть, вам необходимо заменить…
Индикатор перегрева двигателя моей машины загорается в течение 1-2 минут после того, как я завожу машину. В чем причина слишком быстрого прогрева двигателя?
Похоже, система охлаждения не работает должным образом. Это может быть связано с низким уровнем жидкости, засором в системе или неисправным датчиком температуры. Я бы порекомендовал проверить уровень охлаждающей жидкости…
Датчик температуры показывает перегрев, двигатель только теплый. Печка не дует горячим воздухом.
Привет. Судя по описанию, которое вы предоставили, перегрев вашего автомобиля может быть комбинацией проблем. Выполненные работы по системе охлаждения, замена радиатора, термостата, выключателя вентилятора радиатора и промывка системы охлаждения, должны быть выполнены. ..
Просмотрите другой контент
Техническое обслуживание
Услуги
Смета
Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
Для новичка тахометр является чуть ли не эталоном при переключении передач (для МКПП), а чуть более зрелому водителю практически не нужно полагаться на тахометр при переключении передач. Более того, теперь, когда автоматическая коробка передач свирепствует, водителю вообще не нужно беспокоиться о скорости.
По сравнению с тахометром спидометр более практичен. Большинство людей ездят, глядя на спидометр, опасаясь превышения скорости.
Но странно то, что, глядя на развитие автомобильного приборостроения, от начальных оборотов двигателя и оборотов до высокотехнологичных комбинированных приборов, кажущийся бесполезным тахометр вовсе не устранен.
1. Для чего нужен тахометр и умеете ли вы его читать?
Тахометр, как правило, расположен на панели приборов симметрично спидометру. Тахометр работает по магнитному принципу. Он получил импульсный сигнал, генерируемый при прерывании первичного тока в катушке зажигания. И преобразуйте этот сигнал в отображаемое значение скорости. Чем выше обороты двигателя и чем больше импульсов выдает катушка торможения, тем больше число оборотов, отображаемое на счетчике.
Единицей измерения тахометра является 1/мин×1000, то есть он показывает, сколько тысяч оборотов в минуту делает двигатель. Тахометр может интуитивно отображать скорость двигателя при различных условиях работы. Водитель может в любой момент узнать, как работает двигатель, и отрегулировать время переключения в соответствии с передачей коробки передач и положением акселератора, чтобы поддерживать наилучшее рабочее состояние и снизить расход топлива. Продлить срок службы двигателя. Однако большинство водителей на тахометр не смотрят.
2. Роль тахометра
Для обычных автомобилей, обычно движущихся по открытым дорогам, водители беспокоятся о том, превышают ли они скорость. В это время сильно подчеркивается важность спидометра, а статус тахометра снижается. Специально для автомобилей с автоматической коробкой передач переключение передач автоматически контролируется компьютером. Помимо внимания к расходу топлива, водителю совершенно не нужно беспокоиться о скорости.
3. Какой смысл в тахометре?
1. Определение времени переключения
Определить время переключения передач очень просто. Если вы хотите быть более динамичным или в зависимости от взлетов и падений, увеличьте скорость соответствующим образом перед переключением. Если преследуете цель экономии, держите автомобиль плавным в случае минимальной скорости переключения передач на нем. Если это модель с автоматической коробкой передач, рекомендуется использовать ручной режим при достижении мощности, чтобы автомобиль мог поддерживать высокую скорость без переключения передач и достигать эффекта увеличения мощности.
2. Во-вторых, наблюдайте, заводится ли машина
Я думаю, что многие водители столкнутся с проблемой, то есть сидят в машине, а затем забывают, заводится ли машина. Как судить, активирован ли он в это время? Просто посмотрите на тахометр. Когда автомобиль не работает, он будет находиться в состоянии холостого хода, а стрелка тахометра должна находиться между 700 и 1000 об/мин.
3. Укажите зону безопасной работы двигателя
На тахометре будет красная зона, и скорость в красной зоне будет, как правило, выше 6000 об/мин. При высокой скорости смазка и отвод тепла двигателя плохие, а скорость слишком высокая, что превышает несущую способность некоторых частей двигателя, что может привести к повреждению этих частей, поэтому тахометры ранних автомобилей оснащены с красными линиями. зона для предупреждения водителя.
Однако, благодаря развитию автомобильных технологий, механизм защиты двигателя относительно надежен. Если двигатель находится в экстремальных условиях работы, обычно выполняются защитные меры по прекращению подачи топлива. Тем не менее, некоторые высокопроизводительные модели или относительно недорогие модели с механической коробкой передач имеют относительно высокий предельный допуск для двигателя, и вам также необходимо оценивать состояние двигателя в соответствии с зоной безопасности.
4. Измерить автомобиль на наличие проблем
Например, инженер NVH, все тело которого заполнено датчиками, может оценить и проанализировать источник аномального звука в соответствии с информацией о скорости прибора и даже частотой, децибелами, состоянием вибрации транспортного средства, частотой, порядком; другой пример — сумасшедший инженер по двигателю и трансмиссии, см. Взглянув на тахометр, вы сможете определить, нормально ли заводится автомобиль, нормальная ли скорость холостого хода, есть ли сдвиг в движении, заблокирована ли коробка передач , нормально ли автомобиль ускоряется и замедляется, и входит ли двигатель в состояние впрыска топлива с остановкой замедления.
Маленький тахометр, если вы чего-то не видите, это не значит, что другие этого не видят.
сколько весит бампер машины, что это и из чего делают
Что такое бампер автомобиля. Его назначение, из чего изготавливают бамперы. Рассматриваем вес переднего и заднего бампера на авто.
Опубликовано: Рубрика: КузовАвтор: Дмитрий Контент-менеджер
Современный автомобиль представляет из себя систему достаточно сложных конструктивных и дизайнерских решений. С каждым годом технические детали авто совершенствуются и модифицируются, что позволяет достичь результатов, о которых раньше можно было только мечтать. Так, еще пару десятков лет назад в моде были бамперы из металла, а сейчас им на смену пришли детали, изготовленные из альтернативных материалов. Сегодня мы расскажем, из чего изготавливают бампер автомобиля, зачем нужен подобный элемент, и сколько весит деталь, изготовленная из современных материалов.
Функции и назначение
Впервые бампер был применен в начале прошлого века. Такое решение привело не только к значительному улучшению внешнего вида авто, но и различных показателей, включая пониженное сопротивление встречным потокам воздуха.
В современном мире такое решение носит несколько иной характер. В любом случае, роль бампера на современном автомобиле несравнимо велика, а потому стоит обсудить ее более детально.
Начнем с простого. Представьте себе машину, на которой передний бампер не установлен. Пусть вместо привычного виду дизайна останется часть рамы, который будет монолитно приварен к кузову авто. Что из этого выйдет? Однозначно, машина будет выглядеть на так красиво и гармонично, как хотелось бы.
Отсутствующий передний бампер приведет к однозначной потере внешней привлекательности. Задний бампер не менее важен для соблюдения гармонии внешнего вида, а потому автомобиль представить без него достаточно трудно.
Кроме того, передний бампер играет роль эффективного сопротивления встречным потокам воздуха и является неотъемлемым элементом встроенной аэродинамики кузова. Стоит вспомнить, что большинство современных автомобилей передвигаются на большой скорости.
При таких обстоятельствах сопротивление воздуха оказывает большое влияние на мощностные показатели. Кроме того, стремительно изменяется и расход топлива, который играет большую роль в современном автомобилестроении. Оказывается, что передний бампер способен эффективно противостоять встречному потоку.
Во-первых, это приводит к однозначному повышению мощности: двигателю нужно тратить гораздо меньше ресурса, чтобы противостоять потокам воздуха. Кроме того, теперь не нужно расходовать так много топлива, а потому повышается экономичность машины в целом.
Стоит отметить, что в современном автомобиле эта деталь играет исключительную роль в вопросах пассивной безопасности. Так, задний бампер имеет целую систему буферов, которая при ударе значительно смягчает его силу и позволяет добиться меньших повреждений и человеческих травм.
Практически было доказано, что задний бампер способен выдержать многократную нагрузку при ударе, благодаря своим упругим свойствам. Такое положение дел однозначно позволяет сказать, что бампер — крайне важная деталь машины, а потому продолжает устанавливаться на большинство ныне производимых авто.
Материал изготовления
Для любого современного автомобиля крайне важно, чтобы любая навесная деталь обладала сравнительно небольшим весом, а сам материал изготовления имел достаточный срок службы и долгое время обходился без замены, ремонта и какого-либо вмешательства вообще.
На многих старых автомобилях в качестве материала изготовления бампера применялся металл. Тем не менее, этот материал быстро покрывался слоем ржавчины, терял вид, форму и проходил в негодность, из чего можно сделать вывод, что этот вариант не самый выигрышный.
Сколько весит металлический бампер? Достаточно много. В связи с этим, автомобили имеют больший вес и гораздо худшие характеристики. Из чего же тогда делают современные бамперы? Какой материал применяют для того, чтобы нивелировать выявленные недостатки?
Материал, из которого делают современные бамперы, был изобретен и синтезирован достаточно давно. Впервые углепластик был применен еще в конце прошлого столетия и, в-основном, устанавливался на гоночные автомобили. Это позволяло многократно улучшить характеристики машины и, в конечном счете, иметь значительный перевес в заездах в сравнении с представителями более старого образца.
Сколько же весит бампер, изготовленный из углепластика? На самом деле, деталь из данного материала в весе не превышает 10 килограмм. Это позволило значительно улучшить существующую конструкцию и сделать машину с тем же самым двигателем совершеннее, легче и быстрее.
Подводя итоги
Бампер машины играет крайне важную роль в динамике, экономичности и прочих жизненно важных показателях. Современные материалы изготовления позволяют многократно сократить массу детали и достичь машине еще лучших показателей, чем прежде, и доставить ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения.
Зачем нужен бампер на машине. Как устроен бампер авто
09.11.2022
Post Views: 154
Зачем нужен бампер на машине? Как бампер может обеспечить защиту автомобиля, если он выполнен из пластика и лопнет уже после первого удара о препятствие? Знакомые вопросы?
Зачем нужен бампер на машине
Зачем нужен бампер на машине
В настоящее время на легковых автомобилях, внедорожниках и многих микроавтобусах используются составные бамперы, которые в самом простом случае состоят из трех деталей:
Пластиковая облицовка. Ее и называют в народе «бампером», а производители называют ее накладкой бампера.
Жесткая стальная балка — усилитель бампера;
Абсорбер, или поглотитель энергии;
Зачем нужен передний бампер на машине
Передний бампер на автомобиле нужен для защиты от последствий лобового столкновения с другими физическими объектами. Например от повреждения радиатора системы охлаждения двигателя. Кроме этого, бампер используется для улучшения аэродинамических характеристик кузова машины и улучшения дизайна.
Зачем нужен задний бампер автомобиля
Задний бампер на автомобиле так же обеспечивает защиту от возможно удара сзади. Например, он поможет, когда сзади двигающийся автомобиль не успевает затормозить и «въезжает» в переднюю машину. Задний буфер смягчает удар, который ведет к порче багажа, образованию вмятин в кузове и даже к человеческим жертвам.
Зачем нужен бампер на машине :
увеличивает аэродинамические свойства транспортного средства;
закрывает нижнюю часть радиатора охлаждения, несущие элементы рамы;
позволяет дополнительно устанавливать световые приборы, в частности, противотуманные фары;
поглощает удар при ДТП, предохраняя металл кузова от деформации;
за счёт своей мягкости (по сравнению с металлом) существенно снижает вероятность травмирования пешехода в случае наезда;
играет немаловажную роль в экстерьере авто.
Кроме этого, передний и задний бампер фактически используются как декоративный буфер, под которым установлен усилитель и абсорбер бампера.
Зачем нужен усилитель бампера на машине
Зачем нужен усилитель бампера на машине
Усилитель бампера — массивная стальная балка или труба, которые увеличивают возможность амортизации бампером различных ударов. Во время удара на бампер воздействует огромная энергия, которая зависит от массы и скорости автомобиля, прочности препятствия и направления удара. Упругий пластиковый бампер играет роль демпфера (пружины, гасящей кинетическую энергию автомобиля) и разрушаясь, позволяет снизить скорость и, соответственно, энергию удара. Благодаря этому удар по кузову получается заметно слабей.
Зачем нужен абсорбер бампера на автомобиле
Зачем нужен абсорбер бампера на автомобиле
Абсорбер бампера — это балка из легкодеформируемого материала, поглощающая (демпфирующая) легкие удары, и снижающая негативные последствия столкновений автомобиля. При ударе он деформируется или ломается (в зависимости от силы удара). В результате этого абсорбер поглощает энергию и уменьшает негативные последствия от удара. Абсорбер бампера необходим не столько для безопасности автомобиля, сколько для пешехода — наличие данной детали многократно снижает вероятность переломов и серьезных травм ног.
Причины и виды повреждений бампера
Причины и виды повреждений бампера
Распространёнными являются следующие причины:
столкновение с другими транспортными средствами;
наезд на пешехода;
наезд на животных;
вылетевший из-под колёс другого авто камень;
неаккуратная парковка автомобиля около дорожных бордюров;
столкновение с сугробами зимой.
Ремонт и покраска бампера из пластика в Краснодаре
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Виды пластиков бампера автомобиля
Комплекты переднего бампера
Aftermarket для грузовиков и внедорожников — MOVE Bumpers
Комплекты переднего бампера
DIY для вторичного рынка защитят ваш грузовик или внедорожник от опасностей дороги или бездорожья, при этом придав ему свежий вид, который будет выделяться среди остальных. Более дюжины различных стилей, вариантов индивидуальной настройки и многого другого — комплект сменного переднего бампера MOVE подходит для каждого грузовика, водителя и области применения.
Купить комплект переднего бампера
Столбцы сетки
Фильтры
Метод
Комплекты болтов
Сварочные комплекты
Ряд
Болт
Классический
Точность
Отправляйтесь
Сокол
Стиль бампера
Бычий бар
Полная решетка
лебедка
Прераннер
1,5-дюймовые трубки
2-дюймовые трубы
2,5-дюймовые трубки
Дополнения
Вырезы в крыльях
20-дюймовая световая полоса
30-дюймовая световая полоса
Вырезы для центрального куба
Универсальный легкий карман
Индивидуальные проекты центров
Флаг США
Рога
Горы
Рыба
Рога
Звезды
Военный
Сортировать по
ПопулярныеЛучшие продажиПо алфавиту, A-ZПо алфавиту, Z-AЦена, от низкой к высокойЦена, от высокой к низкойДата, от новой к старойДата, от старой к новой
РАСПРОДАЖА
Классический комплект переднего бампера
Начинается с
495,00 долларов США
Купить сейчас
Классический комплект бампера с полной решеткой радиатора
Классический 1,5-дюймовый комплект бампера Bull Bar
Начинается с
$630. 00
Купить сейчас
Классический трубчатый спортивный бампер
Начинается с
$645,00
Купить сейчас
РАСПРОДАЖА
Комплект бампера Precision 2,5 дюйма
Начинается с
740,00 долларов США
Купить сейчас
РАСПРОДАЖА
Комплект бампера Precision Full Grille
Начинается с
$840,00
Купить сейчас
РАСПРОДАЖА
Комплект бампера Precision Square Force
Начинается с
$645,00
Купить сейчас
РАСПРОДАЖА
Комплект бампера Precision 1,5 дюйма
Начинается с
$645,00
Купить сейчас
РАСПРОДАЖА
Комплект бампера Precision 2,5″ Bull Bar
Начинается с
710,00 долларов США
Купить сейчас
Новый
Комплект переднего бампера Falcon Full Grille
Начинается с
$855. 00
Купить сейчас
РАСПРОДАЖА
Комплект прецизионных трубчатых спортивных бамперов
Начинается с
$645,00
Купить сейчас
РАСПРОДАЖА
Комплект бампера Precision 1,5″ Bull Bar
Начинается с
$630.00
Купить сейчас
Новый
Комплект бампера Falcon Bull Bar
Начинается с
$645,00
Купить сейчас
Новый
Комплект бампера Falcon Prerunner
Начинается с
$660,00
Купить сейчас
Новый
Комплект переднего бампера Falcon Square Force
Начинается с
$660,00
Купить сейчас
Новый
Комплект переднего бампера Switchback Jeep
Начинается с
495,00 долларов США
Купить сейчас
Новый
Комплект переднего бампера Overland Jeep
Начинается с
495,00 долларов США
Купить сейчас
Новый
Комплект переднего бампера Trail Jeep
Начинается с
425,00 долларов США
Купить сейчас
Новый
Комплект переднего бампера Moab Jeep
Начинается с
$395. 00
Купить сейчас
Новый
Комплект переднего бампера Heritage Jeep
Начинается с
495,00 долларов США
Купить сейчас
Комплекты переднего бампера для вторичного рынка своими руками
Комплекты переднего бампера для грузовиков и внедорожников MOVE для вторичного рынка изготавливаются из листовой стали U.S. 3/16. Наборы бамперов для тяжелых условий эксплуатации, сделанные своими руками, включают в себя все детали, необходимые для быстрой и легкой сварки комплекта бампера, и вы будете использовать заводские болты для крепления к раме грузовика/внедорожника. Доступен широкий выбор различных стилей бампера, включая Full Grille, Bull Bar, Prerunner и другие. Кроме того, вы можете настроить сменный комплект бампера, выбрав дополнительные модификации, включая установку лебедки, внедорожную модификацию, вырезы для световых отверстий и световых стержней и многое другое.
Ищете сварной передний бампер? Бамперный комплект серии BOLT не требует сварки, и вы можете легко прикрутить его.
Обновите передний бампер, добавив центральную конструкцию, с помощью комплекта бамперов серии Classic. Выберите флаг США, горную сцену, скорую помощь, пожарную, полицию, рыбу, оленя и многое другое.
РАСПРОДАЖА
Светодиодные лампы Cube Pod Lights + жгут проводов
Начинается с
$143,99
РАСПРОДАЖА
Крепления для крепления флагштока
Начинается с
$39,99
РАСПРОДАЖА
Двухрядные светодиодные полосы + подвеска
Начинается с
199,99 долларов США
Магнитный держатель для напитков Move
Начинается с
$5,99
РАСПРОДАЖА
Шляпа с флагом Move — черный
Начинается с
$16,99
Распродажа
Футболка Move Born to Build — черная
Начинается с
$15,99
РАСПРОДАЖА
Move Born to Build Hat — Olive
Начинается с
$16,99
Распродажа
Оливковая футболка Move
Начинается с
$15,99
Переместить флаг — 2×3
Начинается с
29,99 долларов США
Наклейки на ветровое стекло MOVE
Начинается с
$16. 00
Посмотреть все
Car Bumper — изображения и стоковые фотографии
изображения
изображения
фотографии
графика
вектор
Видео
Durchstöbern Sie 36.757
автомобильный бампер Фото и фотографии. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.
Sortieren nach:
Am beliebtesten
3d abbildung des generischen weißes auto — hintere winkel — car bumper stock-fotos und bilder
3D Abbildung des generischen weißes Auto — hintere Winkel
zwei autos bei verkehrsunfall beschädigt — car bumper stock-fotos и изображение
Zwei Autos bei Verkehrsunfall beschädigt
roter sportwagen studio gedreht — car bumper stock-fotos und bilder
roter Sportwagen Studio gedreht
rückansicht des schwarzen auto — car bumper stock-fotos und bilder
Rückansicht des schwarzen Auto
Generisches schwarzes Auto, isoliert auf weißem schwarzem Auto
auto-jingles — car бампер стоковые фото и изображения
Auto-Jingles
Stoßstange Stoßfänger isoliertes Auto Auto vorne Kotflügelteile Kunststoff Karosserie
zeile des autos — car bumper stock-fotos und bilder
Zeile des Autos
3d-illustration von generischem kompaktwagen-frontansicht — car bumper stock-fotos und bilder
3D-Illustration von generischem Kompaktwagen-Frontansicht
Generischer Kompaktwagen isoliert auf weißem Hintergrund
dem auto — автомобильный бампер стоковые фотографии и фотографии
Dem Auto
rückansicht des blue car — автомобильные бамперы стоковые фотографии и изображения
Rückansicht des blue car
verbeult auto stoßstange — автомобильные бамперы стоковые фотографии и изображения
Verbeult Auto Stoßstange
Auto mit verbeulter Stoßstange.
Glühlampen defekt zurück auto — car бампер стоковые фотографии и изображения
Stoßstangen hängen in der Autowerkstatt nach dem Lackieren und Trocknen in der Garage
verkauf den altteilen für autos — автомобильный бампер стоковые фотографии и изображения
Verkauf den Altteilen für Autos
hinterscheibe eines weißen autos, das auf der straße geparkt ist. — автомобильный бампер фото и фотографии
Hinterscheibe eines weißen Autos, das auf der Straße geparkt ist.
Москва / Россия 01 апреля 2020 г.: Heckscheibe eines weißen Autos, das auf der Straße in der Nähe von Häusern geparkt ist, Rückansicht. Макет для Aufkleber или Aufkleber.
ein auto geparkt — — автомобильный бампер стоковые фотографии и изображения
Ein Auto geparkt —
новый автоскутер auf weißemhintergrund — автомобильные бампера стоковые фотографии и изображения
Neue Autoscooter Auf Weißem Hintergrund
Aufkleber Schweizer auf Luxusauto-Car Bumper Stock-fotos und Bilder
Aufkleber Schweizer auf Luxusauto
Spritzfarbe, Gelbe vorderstosstange-Car-Bumper-FoTOS-restrane, GelbeR, GelbeR, GelberSer, GelberSer, GelbeR, GelberSer, GelberSer, GelbeR, GelberSer, GelbeRseR. — автомобильный бампер стоковые фото и изображения
Auto-Mechaniker bei der Arbeit.
reihe von neuen kompakten autos im autohaus. — автомобильный бампер стоковые фото и изображения
Reihe von neuen kompakten Autos im Autohaus.
blaue modernen auto nahaufnahme der scheinwerfer — автомобильный бампер стоковые фотографии и изображения Äußere Details, geringe Schärfentiefe. rote boxauto — фото и изображения автомобильных бамперов
Rote Boxauto
Rote Stoßstange, Ersatzauto auf weißem Hintergrund. 3D-иллюстрация
Auto-Tail lights in der — автомобильный бампер стоковые фото и изображения
Auto-Tail lights in der
Aussicht beim Sitzen im Berufsverkehr am MorgenBitte sehen Sie sich meine ähnlichen Фото:
im parkplatz. — автомобильный бампер фото и фотографии
Im Parkplatz.
Blick auf die Front der hintereinander geparkten Autos auf dem Stadtparkplatz.
Auto-Vektor-Vorlage auf Weißem Hintergrund — автомобильные бамперы со стоковой графикой, -клипартом, -мультфильмами и -символами Рюканзихт geparktes auto auf der straße — автомобильный бампер стоковые фотографии и изображения
Vorbereitung auf die Lackierung von Autos
Vorbereitung zum Lackieren von Autos, Stoßstange, Shop Karosseriereparatur, Karosseriereparaturwerkstatt
такие новые автомобили — автомобильные бампера стоковые фото и фотографии
такие новые автомобили
auto dent — автомобильные бамперы стоковые фотографии и фотографии
Auto dent
автоэлемент-корпер нач дем мален. trocknungsteile де автомобили в дер spritzkabine. — автомобильный бампер стоковые фото и изображения
Auto-Element-Körper nach dem Malen. Trocknungsteile des…
autoscheinwerfer vorne — автомобильный бампер стоковые фото и изображения0003 handwerker abgeschmirgelten kunststoff-stoßstange — автомобильный бампер стоковые фото и изображения verkehrssicherheits- und kfz-versicherungskonzept — автомобильный бампер stock-fotos und bilder
Fahrer, der das verbeulte Auto mit beschädigtem Kotflügel auf. ..
Fahrer untersucht verbeultes Auto mit beschädigtem Kotflügel, das auf der Straßtenseite. Verkehrssicherheits- und Fahrzeugversicherungskonzept.
zeile der marke newblack limousinen in einem auto parkplatz geparkt — car бампер стоковые фото и фотографии
Zeile der Marke NewBlack Limousinen in einem Auto Parkplatz…
um meine vollständige Sammlung von Autos und Geschwindigkeitsfotos zu sehen:»
Карбоновые стойки — автомобильные бамперы стоковые фотографии и изображения
Карбоксильные стойки
Sportliche Reparaturteile für ein Auto (3d)
auto stoßstange bei jeder ein — автомобильный бампер стоковые фото и изображения
Auto Stoßstange bei jeder Ein
Nahaufnahme einer hinteren Autostoßstangenseite gestreift.
авто подвеска. — автомобильный бампер стоковые фото и фотографии
Auto Anhängerkupplung.
blue car-front-seiten mit clipping path (isoliert auf weißem hintergrund — автомобильный бампер стоковые фотографии и изображения)
Blue car-front-seiten mit clipping path (isoliert auf weißem… -фотографии и изображения
Neue Autoscooter auf weißem Hintergrund
Neue schwarze Autostoßstange auf weißem Hintergrund
auto-teile für auto-service-flachlinien-symbol-set. vektorabbildungen zur angabe von productkategorien im online-autoteile-shop. авторемонт. kupplung, motor, zahnriemen, bremsscheibe, auspuff — автомобильный бампер, графика, клипарт, мультфильмы и символы
Auto-Teile für Auto-Service-Flachlinien-Symbol-Set….
nahaufnahme einer silbernenhinteren autostoßstange, die auf weißemhintergrund isoliert ist. ersatzteilkatalog für karosseriebau, werkstatt und lackerservice — автомобильные бамперы, фото и фотографии
Nahaufnahme einer silbernenhinteren Autostoßstange, die auf weiße
Nahaufnahme einer silbernenhinteren Autostoßstange, isoliert auf weißem Hintergrund. Ersatzteilkatalog für Karosseriewerkstatt, Werkstatt und Lackierservice.
rot sportwagen — автомобильный бампер стоковые фотографии и изображения
Rot Sportwagen
3D-иллюстрация универсального компактвагена-фронтансихта нахауфнахме — автомобильный бампер стоковые фотографии и изображения
Zwei Männer Streiten Nach Einem Autoundfall Auf der Straße-автомобильный бампер с запасом-fotos und bilder
Zwei männer Streiten nach einem autounfall auf der Straße
kfz-reparatertechniker mit-stoste-lememal-wersemalmer-wersemalmer-werselmer-werselmer-werselmer-wersemalmer-wersemalmartechniker wersemalmertechr zu entfernen — автомобильный бампер стоковые фотографии и изображения
Kfz-Reparaturtechniker mit einem Schleifpapier, um überschüssige…
auto, rückansicht — автомобильные бампера стоковые фотографии и изображения
Auto, Rückansicht
Auto-Rückansicht bei bewölktem blauem Himmel. Автоиллюстрация. Транспорт-Саммлунг.
nahaufnahme eines scheinwerfers bmw m4 sportblauen blau — автомобильный бампер кривая — автомобильный бампер стоковые фотографии и изображения
Driving in the curve
auto-scheinwerfer mit kopie raum macro-ansicht nahaufnahme der modernen prestigeträchtigen auto 3d-illustration — автомобильные бамперы стоковые фотографии и изображения
Auto-Scheinwerfer mit Kopie Raum Makro-Ansicht Nahaufnahme der… 405 в Калифорнии
современный внедорожник с размытым изображением — автомобильный бампер стоковые фото и изображения0002 Verschieden Arten von Transportkonzepten
Verschieden Arten von Transporten. Набор минималистичных икон с роликами, мопедами, лимузинами, кабриолетами и LKW. Элементы дизайна для веб-сайтов. Cartoon flache Vektorsammlung isoliert auf weißem Hintergrund
MINI COOPER S Kompaktwagen Stock-fotos und Bilder
Mini Cooper S нового поколения Strand von Toronto, in der Nähe des Ontariosees.
Как следует из названия, педаль акселератора является неотъемлемой частью ускорения вашего автомобиля. Это самая правая педаль на вашей шатуне. Если он застрянет, станет слишком твердым или слишком мягким, это может быть опасно, и вам понадобится скорая помощь.
📍 Где педаль акселератора?
Ускоритель — это часть вашего шатуны. На автомобиле с механической коробкой передач на вашей шатунной системе есть три педали: сцепления, тормоза и акселератора. На автомобиле с автоматической коробкой передач педали сцепления нет, поэтому в педальном блоке есть только педаль тормоза и педаль акселератора.
Независимо от типа трансмиссии педали не меняют положение. Педаль акселератора все еще право. Педаль тормоза находится слева от нее, что позволяет водителю использовать правую ногу для обоих. Наконец, педаль сцепления находится в крайнем левом положении и используется с левой ногой, которая служит только для отключения и находится на подножке, когда в ней нет необходимости.
🚗 Как
педаль газа?
Педаль акселератора — это одна из педалей, которые находятся у ваших ног во время вождения. Это позволяетувеличить скорость вашего автомобиля: давление, которое вы оказываете на педаль, будет определять интенсивность ускорения.
Когда вы нажимаете педаль акселератора, это действительно влияет на régime MOTEUR и, следовательно, от скорости вашего автомобиля. Таким образом, чем выше ваша скорость, тем выше обороты двигателя. Следовательно, существует тесная связь между скоростью и частотой вращения двигателя, которая будет определять плавность вашего вождения.
Le датчик положения служит для определения количества топлива и количества воздуха, передаваемого в двигатель в соответствии с нажатием педали акселератора. Таким образом, вы поймете, что педаль акселератора в идеальном состоянии необходима для правильного функционирования вашего автомобиля.
🔎
Каковы симптомы педали акселератора HS?
В большинстве случаев неисправность педали акселератора связана с неисправностью датчика педали акселератора. Основные симптомы неисправной педали акселератора:
Ваша педаль акселератора слишком жесткий или наоборот слишком мягкий ;
Двигатель вашего автомобиля работает только на высокий холостой ход ;
Ваш автомобиль больше не реагирует правильно при нажатии на педаль акселератора;
Ваша машина переключается на деградированный режим ;
Ваш сигнальная лампа двигателя s’allume.
Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, не ждите и запишитесь на прием в гараж для более подробного осмотра педали акселератора.
🚘 Почему моя педаль акселератора жесткая?
Педаль акселератора имеет датчик положения который передает необходимую информацию на компьютер, чтобы адаптировать топливно-воздушную смесь, которая обеспечивает сгорание вашего двигателя и, таким образом, позволяет вашему автомобилю двигаться.
Когда этот датчик выходит из строя, возникают проблемы с педалью акселератора: педаль слишком жесткая или слишком мягкая, автомобиль не реагирует или плохо реагирует на нажатие педали акселератора и т. Д. Но слишком резкое нажатие педали акселератора также может быть вызвано проблемой с трос акселератора.
👨🔧
Заклинивание педали акселератора: что делать?
Ваша педаль акселератора может застрять во время движения. Эта ситуация является источником беспокойства для водителя и может особенно быстро стать опасной. Вот несколько советов, которые следует принять, если ваша педаль акселератора глохнет.
Необходимый материал:
Твоя хладнокровная
Ваша педаль тормоза
Шаг 1. Сохраняйте спокойствие
Даже если ситуация является стрессовой, постарайтесь оставаться максимально спокойным, чтобы проанализировать ситуацию. Следите за дорогой и держитесь на безопасном расстоянии от машины впереди и машины позади вас.
Шаг 2: Включите нейтральную передачу.
Начните с торможения. Держите педаль тормоза нажатой: не нажимайте на нее. Затем включите нейтральную передачу, чтобы быстро уйти в сторону и остановить машину.
Шаг 3: заглушите двигатель
Не рекомендуется полностью выключать двигатель, потому что на некоторых автомобилях при выключенном зажигании рулевое колесо может заблокироваться, и вам будет очень трудно повернуть автомобиль в сторону. Поэтому выключение зажигания — это крайняя мера.
????
Какая цена за замену педали акселератора?
В среднем одна педаль акселератора стоит entre 100 € и 250 € в зависимости от выбранной вами модели, марки и вашего автомобиля. Если вы меняете педаль акселератора у механика, вам придется добавить к этой цене стоимость рабочей силы в соответствии с рабочим временем механика.
Если вы хотите узнать точную цену замены педали акселератора, наш гаражный онлайн-компаратор поможет вам! За несколько щелчков мышью вы получите доступ к предложениям гаражей в вашем городе и сможете записаться на прием прямо в Интернете.
Теперь вы знаете все о том, как работает ваша педаль акселератора! Как вы, возможно, читали в этой статье, неисправность педали акселератора обычно вызвана ее кабелем или датчиком. Немедленно действуйте, если ваша шатуна выйдет из строя, это может быть очень опасно.
Электронная педаль газа — принцип работы, регулировка и ремонт своими руками + Видео
Современные технологии сейчас коснулись практически всех частей автомобиля. Если раньше привод педали газа был исключительно механический, то сейчас, на смену ему, приходит электронный. В этой статье вы узнаете, что такое электронная педаль газа, принцип ее действия, как производится ее регулировка и ремонт.
Устройство и принцип работы
Чтобы понять, как работает электронная педаль газа, необходимо знать общий принцип работы акселератора. Дело в том, что их функции предельно схожи, но простейшим механизмом является именно механический привод.
Педаль акселератора, или как ее привыкли называть — «газа», является средством управления положением дроссельной заслонки.
Дроссельная заслонка, в свою очередь, отвечает за количество подаваемого воздуха во впускной коллектор двигателя. Чем больше кислорода поступает в камеру сгорания, тем выше обороты коленчатого вала. Педаль представляет собой рычаг, который воздействует на привод заслонки. Привод же, может быть тросовым или рычажным. Все это, так или иначе, облегчает усилие, прилагаемое для нажатия на педаль газа.
Принцип действия электронной педали немного сложен, но во много раз облегчает управление оборотами двигателя. Такая педаль применяется только на инжекторных автомобилях, так как полностью основана на работе электронных устройств. В состав акселератора входят: педальный модуль, модуль преобразования сигнала и блок управления положением дроссельной заслонки.
При нажатии на педаль, модуль передает информацию об угле отклонения рычага на модуль преобразования сигнала. Система транзисторов передает усиленный сигнал на блок управления дроссельной заслонкой. После согласования полученного сигнала с электронным блоком управления, модуль дроссельной заслонки определяет угол ее открытия. Таким образом, обеспечивается электронный способ открывания дроссельной заслонки.
Стоит отметить, что работа модуля заслонки не может начаться до получения разрешения от ЭБУ. Дело в том, что эта система должна точно знать, какое количество воздуха и топлива необходимо двигателю на данном режиме работы. Поэтому положение заслонки может меняться независимо от того насколько выжата педаль акселератора.
Преимуществом такой педали можно считать экономичность и простоту эксплуатации. Это связано с тем, что усилие, необходимое для нажатия, заметно снижено, что обеспечивает удобство управления автомобилем.
Как отрегулировать электронную педаль
Как и любой механизм, электронная педаль газа иногда тоже нуждается в регулировках. Данное мероприятие необходимо для поддержания нормальной работы акселератора в случае, если настройки были сбиты.
Иногда бывает такое, что при нажатии на педаль газа, автомобиль перестает реагировать на изменение положения дроссельной заслонки. Это связано с тем, что никакого изменения положения попросту не было. Все электронные педали имеют определенный свободный ход, в процессе которого меняется напряжение, подаваемое на транзисторную цепь. Если напряжение изменится, то реакция на положение педали также меняется, следовательно, автомобиль может неадекватно вести себя при управлении дроссельной заслонкой. Иногда об этой проблеме можно узнать по соответствующему индикатору на приборной панели или с помощью электронной диагностики, проводимой посредством бортового компьютера автомобиля.
Порядок регулировки:
В первую очередь, необходимо снять педаль с посадочного места. Это значит, что при снятии педали, вместе с ней демонтируется и модуль измерения угла. Штекерный разъем необходимо оставить на своем месте, так как питание на педаль понадобится в процессе регулировки.
Как только педаль будет освобождена, открутите винт, расположенный на ее крышке. Таким образом, нужно освободить крышку относительно педали, дав ей возможность свободно вращаться. Далее вам понадобится справочная литература, прилагаемая к педали.
Подключите между разъемами вольтметр и установите на нем соответствующий диапазон измерений. Включите зажигание. В справочнике к педали есть нормы напряжения, которые будут различны для дизельного и инжекторного двигателя. Поворачивая крышку педали, можно менять подводимое напряжение. Настройте этот параметр в соответствии с документацией и затяните винт крепления.
Установите педаль на посадочное место и опробуйте. Если поведение автомобиля изменилось в лучшую сторону, значит, регулировка электронной педали газа проведена правильно.
Внимание! В справочной литературе может быть указан диапазон напряжений. Два числа определяют величину напряженности при не нажатой педали и полностью выжатой. Поэтому настройка производится по первому напряжению при не выжатой педали газа.
Кроме того, величина напряжения может меняться в зависимости от окружающей среды. То есть, при сезонном обслуживании автомобиля настоятельно рекомендуется также провести регулировку и педали газа, так как такая величина может меняться, обратно пропорционально меняющемуся сопротивлению.
Видео — Переделка электронной педали газа в механическую
Ремонт электронной педали газа
Ремонт акселератора с электронным приводом производится на основе обнаруженных неисправностей. Как и все части, такая система тоже имеет определенный износ, появление которого невозможно предотвратить. В связи с этим, важно знать, как производится устранение неисправностей при поломке электронной педали газа.
Обычно, к ремонту педали приступают при обнаружении следующих неисправностей: наблюдается кратковременный отказ реакции на изменение положения педали или полный отказ педали, независимо от угла нажатия. В основном, данные неисправности связаны с отсутствием питания на исполнительных органах, или отсутствия сигнала с модуля педали.
В первую очередь, необходимо осмотреть электрическую проводку на предмет рассыпания, повреждения изоляции (коротких замыканий) и отсутствия контакта в штекерных соединения. Очень часто, по вине проводов пропадает питание на ответственных органах и педаль попросту отказывается работать. В случае обнаружения неисправных проводников электрического тока, их необходимо сразу же заменить.
Другая неисправность связана с поломкой электрического привода дроссельной заслонки. Данная ошибка отображается в виде специального кода «022», или, как он еще называется — «авария дроссельной заслонки». В этом случае, мотор необходимо проверить. Для этого его демонтируют и подключают к источнику электрической энергии напрямую в соответствии с номинальным током и напряжением. Если мотор вращается, то неисправность необходимо искать в другом месте, хотя такие случаи встречаются редко. Если же мотор не вращается, то он подлежит замене.
Все остальные неисправности устраняются заменой модуля целиком, так как их ремонт довольно сложен и нецелесообразен. На деле, проще и дешевле поменять часть целиком, нежели производить ее ремонт.
Это все, что необходимо знать водителю об электронной педали управления дроссельной заслонкой. Надеемся, что эта статья помогла вам разобраться с этим сложным и запутанным механизмом.
Как пользоваться автомобильным акселератором » Изучите советы по вождению
Педаль акселератора находится справа и управляется только правой ногой. Акселератор, иначе известный как педаль газа или дроссельная заслонка , регулирует обороты двигателя. То, как вы используете автомобильный акселератор, определяет, насколько плавной будет поездка и как быстро вы едете; чем сильнее вы нажимаете на педаль, тем сильнее автомобиль разгоняется и тем быстрее он будет двигаться.
Во время вождения носите удобную обувь, так как это позволит вам лучше контролировать автомобиль. Обувь на плоской подошве предпочтительнее, а также обувь, которая не соскальзывает, например, некоторые виды сандалий. Обувь с не слишком толстой подошвой также полезна, так как вы лучше почувствуете, какое давление вы оказываете на педали.
Положение стопы
При нажатии на педаль акселератора поставьте пятку правой ноги на пол и подушечкой стопы нажмите на педаль. Это даст вам максимальный контроль над работой педали.
Используйте педаль акселератора автомобиля, поставив пятку правой ноги на пол, и нажмите на педаль подушечкой стопы.
Работа с педалью акселератора
Хотя педаль акселератора является одной из самых простых в управлении, она все же требует некоторой практики. Вам нужно научиться использовать ускоритель для:
Трогание с места.
Общее вождение в движении.
Трогание с места
Двигатель вашего автомобиля выполняет большую работу при трогании с места. Он должен привести ваш автомобиль и пассажиров (всего около 1,5 тонны) из неподвижного положения в движение. Для этого вам необходимо обеспечить питание двигателя.
Если вы водите автомобиль с механической коробкой передач и предполагаете, что автомобиль готов к работе; 1-я передача включена с выжатым сцеплением и включенным стояночным тормозом, плавно нажмите на газ. Чтобы дать вам представление о том, насколько сильно, нажмите педаль акселератора на небольшое усилие — примерно толщиной с монету в один фунт, или пока стрелка тахометра не достигнет отметки около 1500 об/мин. Затем можно отпустить стояночный тормоз и плавно отпустить сцепление.
Если вы едете на автомобиле с автоматической коробкой передач, нажмите правой ногой на педаль тормоза, выберите «Движение» на селекторе передач, отпустите стояночный тормоз и, нажав на педаль тормоза, слегка и постепенно нажмите на педаль акселератора правой ногой. ступня.
Общее Вождение в пути
По мере приобретения опыта вождения вы научитесь лучше предугадывать транспортный поток. Когда ваша нога на педали газа, это стоит вам денег, когда вы не нажимаете на педаль газа, это бесплатно. Постарайтесь предвидеть, когда вы, вероятно, замедлите движение или остановитесь, по тому, что происходит впереди. Поступая таким образом, вы можете раньше отпустить педаль газа и позволить своей машине естественным образом замедлиться (торможение двигателем), вместо того, чтобы добираться туда и полагаться на тормоза для потери нежелательной скорости.
Конечно, вам все равно придется использовать тормоза, но использование торможения двигателем, где это возможно, помогает экономить топливо и снижает износ тормозов.
Вам также необходимо подумать, когда следует применять газ, а когда нет. Автомобили наиболее устойчивы при движении по прямой, но наименее устойчивы при поворотах, особенно на мокрой дороге. Всегда сбрасывайте избыточную скорость перед входом в поворот и используйте акселератор, чтобы набрать скорость после выхода из поворота. Возможно, вам придется применять очень небольшое количество газа при прохождении поворотов, чтобы поддерживать скорость, и это приемлемо.
Здесь мы объясним, какая педаль в автомобиле является акселератором и как ее запомнить. Кроме того, какую ногу использовать и ответы на другие часто задаваемые вопросы.
В этом руководстве объясняется, следует ли вам использовать акселератор при движении задним ходом и в каких ситуациях вам, возможно, придется его использовать.
Датчик педали акселератора – принцип работы и конструкция
Здесь вы найдете полезную базовую информацию и важные советы, касающиеся датчика педали акселератора/передатчика значения педали в автомобилях.
Датчик педали акселератора передает положение педали акселератора в блок управления двигателем. На основе этой информации запрошенная водителем нагрузка может быть реализована немедленно. На этой странице мы объясним, по какому принципу работают современные датчики хода педали и какие симптомы указывают на неисправность этого датчика. Вы также узнаете, как проверяют датчики педали акселератора в мастерской.
КАК РАБОТАЕТ ДАТЧИК ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА: ПРИНЦИП РАБОТЫ
Современные автомобили оснащаются все большим количеством электронных компонентов. Среди прочего, это связано с правовыми нормами, т.е. те, которые регулируют сокращение выбросов и расхода топлива. Электронные компоненты также все чаще используются для повышения активной и пассивной безопасности, а также комфорта вождения. Одним из наиболее важных компонентов является датчик педали акселератора.
В автомобилях все чаще используются бесконтактные датчики, основанные на индуктивном принципе. Этот датчик состоит из статора (включающего в себя катушку возбуждения, приемные катушки и электронный блок обработки) и ротора (образованного одним или несколькими замкнутыми токопроводящими контурами определенной геометрии).
Приложение переменного напряжения к передающей катушке создает магнитное поле, которое индуцирует напряжения в приемных катушках. В токопроводящих петлях ротора также индуцируется ток, который, в свою очередь, влияет на магнитное поле приемных катушек. Амплитуды напряжения создаются в зависимости от положения ротора относительно приемных катушек в статоре. Они обрабатываются в электронном блоке обработки и затем передаются в блок управления в виде напряжения постоянного тока. Это оценивает сигнал и пересылает соответствующий импульс, например. к приводу дроссельной заслонки. Характеристики сигнала напряжения зависят от того, как была нажата педаль акселератора.
Датчик педали акселератора (датчик значения педали)
Конструкция датчика педали акселератора (датчик значения педали)
При выходе из строя датчика педали акселератора могут возникнуть следующие признаки неисправности :
Повышенная частота вращения двигателя на холостом ходу
Автомобиль не реагирует на нажатие педали акселератора
Автомобиль переходит в «автоматический режим»
Сигнальная лампа двигателя в кабине горит
НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА: ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ
Неисправность может иметь несколько различных причин:
Повреждены кабели или соединения на датчике педали акселератора питание
Неисправность электронного блока обработки в датчике
ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА: ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При поиске и устранении неисправностей следует учитывать следующие этапы проверки:
Считывание кода неисправности
Визуальный осмотр датчика педали акселератора на наличие механических повреждений
Визуальный осмотр соответствующих электрических соединений и кабелей, чтобы убедиться, что они правильно установлены и нет повреждений
Проверка датчика с помощью осциллограф и мультиметр
На примере MB A-класса (150) 1. 7 приведены следующие этапы проверки, технические данные и рисунки, объясняющие действия по устранению неполадок.
Control unit pin
Signal
Test conditions
Reference value
C5 blue-yellow
→
Acceleration off
0V
C5
→
Acceleration выкл.
4,5 – 5,5 В
C8 фиолетово-желтый
⊥
Ускорение вкл.
0V
C blue-grey
←
Acceleration on, accelerator pedal released
0.15V
C9
←
Acceleration on, accelerator pedal pressed
2.3V
C10 фиолетово-зеленый
←
Ускорение включено, педаль акселератора отпущена
C10
←
Ускорение, Педали ускорителя. должны выполнять два человека. Работа, связанная со сбором сигналов датчика, проведением различных тестовых циклов и выполнением диагностических работ на осциллографе, сложна для выполнения одним человеком, и выполнение этой работы займет у них гораздо больше времени.
Обучение педали акселератора
В этом видео мы покажем вам технологии педалей акселератора, как они работают и обсудим неисправности. Кроме того, мы покажем диагностику элемента? используя мега маки и сказать вам, что искать.
Насколько полезна эта статья для вас?
Совершенно бесполезно
Очень полезно
Расскажите, пожалуйста, что вам не понравилось.
Для получения бесплатного информационного бюллетеня HELLA TECH WORLD.
Ваш отзыв**
Капча*
Большое спасибо. Но прежде чем ты уйдешь.
Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку новостей HELLA TECH WORLD, чтобы получать последние технические видеоролики, советы по ремонту автомобилей, информацию о курсах обучения, сведения о маркетинговых кампаниях и советы по диагностике.
Благодарим вас за интерес к новостному бюллетеню HELLA TECH WORLD – для автомастерских!
На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление.
Обратите внимание: Ваша подписка будет завершена только после того, как вы подтвердите получение этого электронного письма.
Это делается для того, чтобы никто не мог подписаться на вас по ошибке.
Ваша личная информация хранится и обрабатывается исключительно с целью отправки информационного бюллетеня. Ни при каких обстоятельствах ваши данные не будут переданы третьим лицам.
Дополнительная информация о конфиденциальности.
Благодарим вас за интерес к новостному бюллетеню HELLA TECH WORLD — для автомастерских!
На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление.
Обратите внимание: Ваша подписка будет завершена только после того, как вы подтвердите получение этого электронного письма.
Это делается для того, чтобы никто не мог подписаться на вас по ошибке.
Ваша личная информация хранится и обрабатывается исключительно с целью отправки информационного бюллетеня. Ни при каких обстоятельствах ваши данные не будут переданы третьим лицам.
Дополнительная информация о конфиденциальности.
Вы уже подписаны
Ваш адрес электронной почты ожидает подтверждения
Неверный новый адрес электронной почты. Новый адрес электронной почты недействителен. Подписчик не обновлен
Неверный адрес электронной почты. Адрес электронной почты отсутствует или имеет неправильный формат.
Проблема со статусом электронной почты
Процесс регистрации не запущен.
Ошибка:
Для получения бесплатного информационного бюллетеня HELLA TECH WORLD.
Благодарим вас за интерес к новостному бюллетеню HELLA TECH WORLD – для автомастерских!
На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление.
Обратите внимание: Ваша подписка будет завершена только после того, как вы подтвердите получение этого электронного письма.
Это делается для того, чтобы никто не мог подписаться на вас по ошибке.
Ваша личная информация хранится и обрабатывается исключительно с целью отправки информационного бюллетеня. Ни при каких обстоятельствах ваши данные не будут переданы третьим лицам.
Дополнительная информация о конфиденциальности.
Благодарим вас за интерес к новостному бюллетеню HELLA TECH WORLD — для автомастерских!
На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление.
Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.
По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.
Содержание
1 Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля
2 Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП
3 Порядок работы при замене агрегата трансмиссии
4 Порядок установки нового механизма
Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля
Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.
Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:
по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.
Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.
Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.
У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.
Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП
Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.
Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.
Порядок работы при замене агрегата трансмиссии
Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.
Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.
Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:
домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
набор отверток с разными жалами;
оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
ветошь.
Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:
Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.
Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
Снять продольную тягу с рычагом.
Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
Теперь может быть откручена корзина сцепления.
Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.
Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.
Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.
Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.
Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.
Ведомый диск
Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.
Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.
Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.
Порядок установки нового механизма
После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.
Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.
Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат. Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.
После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.
Смотрите видео по теме:
Замена диска сцепления цена
Сцепление – механизм, обеспечивающий передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач и далее к колесам. В систему входит диск, который благодаря силе трения, передает энергию ведомому элементу. Происходит это после того, как водитель отпустит педаль. Если ее нажать, между дисками образуется воздушный промежуток, благодаря которому крутящий момент не передается КПП. Поломка любого элемента системы нарушает плавный режим съезда с места, переключения передач. Более того: не произведенная вовремя замена диска сцепления цена которого относительно невелика, приведет к выходу из строя более дорогих деталей, замена которых потребует немало времени.
Как понять, что сцепление работает неэффективно?
Съезжая с места, можно заметить, что включение первой передачи сильно затруднено и сопровождается нехарактерным шумом, хрустом. При движении тоже проявляются «болезненные симптомы»:
даже самое плавное отпускание педали приводит к резкому рывку при съезде со стоянки;
после отпускания педали она не возвращается в первоначальное положение или это происходит очень медленно.
Проверка сцепления в стационарных условиях
Основные проблемы можно свести к двум неисправностям, убедиться в которых можно самостоятельно:
Проскальзывание ( «пробуксовка»). Для проверки поднимите ручной тормоз и пустите двигатель. Выжав сцепление, включите 3 либо 4 скорость. Медленно отпустите педаль, одновременно надавливая на акселератор. При верно отрегулированной системе мотор заглохнет. Если этого не произошло, диск пора менять.
Сцепление полностью не выключается («ведет»). В итоге скорости туго переключаются, в процессе смены передач слышны посторонние шумы. Чтобы проверить версию, запустите мотор, нажмите на педаль трансмиссии и задействуйте первую (заднюю) скорость. Если в процессе включения слышны посторонние звуки, рычаг ходит туго, значит, нажимной диск не отходит полностью от маховика. Возможно, что в гидравлическую систему попал воздух. Другая причина – поломка отдельных элементов: например, пружин, лепестков.
Проверка диска сцепления через свободный ход педали
В среднем для машин он составляет от 130 до 150 мм. Взгляните попутно на тормоз: педаль должна быть ниже своей «соседки» на 10-20 мм. Отрегулируйте свободный ход, если это нужно, и далее:
поднимите «ручник»;
заведите мотор и прогрейте его;
выжмите сцепление и, включив 1-ю скорость, медленно отпускайте его, но не допускайте, чтобы машина заглохла
Нужно определить, на какой стадии диск уверенно подсоединяется к маховику. Если это происходит в начале нажима, значит, фрикционные накладки вполне работоспособны (возможно, вы имеете дело с недавно установленной деталью). Включение трансмиссии на середине свободного хода педали говорит об изношенности накладок процентов на 40-50 (эксплуатация авто допускается). Если «схватывание» происходит в самом конце движения педали, когда она почти на максимальном расстоянии от пола, износ диска находится в последней стадии. Если этого не сделать, следующей «жертвой» может стать маховик.
Замена диска сцепления
Для выполнения работ потребуется установить автомобиль на смотровую яму, эстакаду либо воспользоваться подъемником. Приготовьте гаечные ключи, новую запчасть, тормозную жидкость, если трансмиссия гидравлическая, а также оправку для центровки устанавливаемой детали. Сначала нужно снять КПП. Далее:
Вы увидите кожух, который приворачивается к маховику несколькими болтами: их нужно вывернуть. Но предварительно пометьте (например, маркером, а лучше быстросохнущей эмалью) расположение маховика и кожуха друг относительно друга, чтобы в дальнейшем не допустить разбалансировки деталей, работающих в паре.
Снимите нажимной и ведомый диски, осмотрите их, а в первую очередь – фрикционные накладки. Если крепящие их заклепки утоплены меньше, чем на пару миллиметров, налицо износ детали. Обратите внимание: замасленные накладки говорят о пропускании смазочного материала сальником коробки передач.
Осмотрите демпферные пружины и попытайтесь их пошевелить рукой. Если это удалось, деталь нужно менять.
Проверьте на биение (не более 0,5 мм) ведомый диск: он может быть покороблен. Риски, задиры, следы перегрева на нем должны отсутствовать. Область касания лепестков с выжимным подшипником должна быть в единой плоскости (износ не более 0,8 мм). При обнаружении вышеперечисленных дефектов запчасть замените.
Перед установкой нового ведущего (нажимного) диска сцепления наденьте его на первичный вал КПП для проверки свободы перемещения по шлицам. На них нанесите консистентную смазку. Далее:
используя оправку, установите кожух вместе с новым ведущим диском;
проследите, чтобы выступающая часть детали была обращена в сторону пружин кожуха, а не к коробке передач;
вытащите оправку и поставьте коробку передач;
присоедините трос сцепления (если оно механическое) к КПП.
Как продлить срок службы нажимного диска сцепления
Кроме своевременного прохождения техосмотра, для увеличения эксплуатационного ресурса запчасти и повышения безопасности езды не рекомендуется:
резко переключать скорости при движении;
при перемещении вперед пытаться задействовать заднюю передачу;
проезжать скользкий участок с включенным сцеплением;
оставлять при низкой температуре включенной одну из передач.
Нажимать на педаль сцепления нужно резко, а отпускать ее наоборот, плавно. Есть и другие способы использования сцепления, приводящие к быстрому износу фрикционных накладок. Например, при буксовании в грязи, сугробе водитель начинает применять т. н. «раскачку», не отпуская полностью сцепление. Из «плена» может быть, авто выберется, но ранний износ диска в таком случае гарантирован. Или другая распространенная ситуация: стоя на светофоре, водитель не переводит рычаг КПП в нейтральное положение, а просто удерживает педаль сцепления включенной. В итоге быстро изнашивается выжимной подшипник, который не рассчитан на продолжительное свободное вращение. Лепестки кожуха и пружины тоже «страдают», т. к. работают в сложных условиях. В заключение стоит упомянуть цену работ по замене диска в Ярославле.
5 деталей, которые следует заменить при замене сцепления
сцепление
Обновлено 25 марта 2021 г. К тому же выгоднее покупать.
Автомобили с механической коробкой передач могут быть чрезвычайно приятными и увлекательными, когда вы переключаете передачи, к тому же их покупка часто стоит на тысячи долларов меньше.
Но у МКПП есть общий ремонт, которого не избежать – замена сцепления.
В зависимости от модели, на которой вы ездите, интервал замены диска сцепления может составлять от 40 000 до 100 000 км и более, но вы всегда можете рассчитывать на то, что рано или поздно это понадобится.
Когда вы меняете диск сцепления, есть и другие компоненты, которые вы должны заменить одновременно.
Это убережет вас от раздражения и денег в будущем.
Упорный подшипник
При нажатии на педаль сцепления вилка сцепления зацепляет нажимной диск с упорным подшипником, также известным как выжимной или выжимной подшипник.
Позволяет сцеплению свободно вращаться при переключении передач.
Этот довольно рудиментарный подшипник подвергается длительному обращению с течением времени и может легко изнашиваться из-за грубого использования, отсутствия смазки и неправильной регулировки сцепления.
При небольших затратах на замену упорного подшипника отличный момент его замены при замене диска сцепления.
Нажимной диск
Собираетесь заменить в автомобиле только диск сцепления? Возможно, вы захотите передумать.
Конечно, вы можете пойти на самый дешевый ремонт, но вы надеетесь, что прижимная пластина выдержит второй раз.
Пружинящие пальцы на нажимной пластине могут погнуться, треснуть или даже потерять натяжение.
При замене диска сцепления серьезно подумайте также о замене нажимного диска.
Рабочий цилиндр
Рабочий цилиндр представляет собой небольшой гидравлический рычаг, нажимающий на вилку сцепления.
У него одна функция: двигаться вперед и назад при нажатии на педаль сцепления.
Вы можете не думать, что это проблема, но вы очень верите в работу вашего рабочего цилиндра с каждым приводом, и он в конечном итоге протечет или заклинит.
Пока коробка передач отсутствует для замены сцепления, замените также рабочий цилиндр сцепления.
Это внешняя часть, так что если решите отложить, то и постфактум поменять не проблема.
Жидкость для сцепления
Последнее, что вам нужно во время вождения, это чтобы педаль сцепления застревала внизу, когда вы ее нажимаете.
Это может произойти, если в гидравлической системе сцепления имеется влага, а компоненты подвергаются коррозии.
Ремонтировать тоже дорого. Предотвратить коррозию изнутри наружу легко, и для этого достаточно регулярно проводить техническое обслуживание.
При замене диска сцепления механик должен слить, заполнить и прокачать жидкость сцепления между главным и рабочим цилиндрами.
Кроме того, заменяйте жидкость через регулярные интервалы технического обслуживания.
Трансмиссионная жидкость
Вы недавно меняли жидкость в коробке передач?
Механические коробки передач, хотя и чрезвычайно долговечны, все же требуют надлежащей смазки и ухода.
Во время замены сцепления потратьте несколько дополнительных долларов на слив и повторную заливку трансмиссионной жидкости.
Поможет предотвратить шум шестерен и возможные проблемы с коробкой передач в дороге.
Нужно заменить сцепление? Пусть АвтоГуру поможет!
Получите доступные цены от квалифицированных местных механиков и легко забронируйте онлайн.
Автор:
Джейсон Унрау
Джейсон — канадский автор автомобильного контента, работавший в сфере автосервиса, но с детства увлеченный автомобилями и механикой.
Одной из его первых машин была Mazda RX-7 80-го года выпуска, которой очень не хватает до сих пор. Ford Torino GT 68-го года, универсал Ford Country Squire Woodie 1966-го и Suzuki GSX-R 750 1996-го года побывали в его парке автомобилей, мотоциклов и грузовиков за последние два десятилетия.
Гордость и радость Джейсона находится в стадии сборки — кабриолет Mazda RX-7 88 года выпуска с турбонаддувом. Также в его резюме есть официальная сертификация CASCAR.
Как сэкономить на замене сцепления?
Здравствуйте!
Итак, вас попросили заменить сцепление в сборе. Или, возможно, у вас возникли проблемы с управлением сцеплением, которое до недавнего времени работало абсолютно нормально. В любом случае, читайте дальше, чтобы узнать все о сцеплении и о том, как контролировать затраты на замену сцепления.
Что такое сцепление?
Сцепление (точнее, сцепление в сборе) представляет собой набор компонентов, которые работают вместе с одной простой целью — отсоединить двигатель от трансмиссии (и, следовательно, от колес), когда вы нажимаете педаль сцепления до упора, и постепенно снова соедините двигатель с коробкой передач, когда вы отпустите ее. Вот простая схема сборки сцепления. Чтобы понять, как ориентирована эта диаграмма, давайте скажем вам, что маховик находится со стороны двигателя и прикреплен к коленчатому валу, а диск сцепления находится со стороны коробки передач и соединен с коробкой передач.
Помните, что при нормальной работе двигатель всегда вращается. Другими словами, мы хотим отключить, снова подключить или постепенно снова подключить вращающийся двигатель к трансмиссии, в зависимости от наших потребностей вождения. Говоря о «сцеплении», мы обычно имеем в виду «сцепление в сборе». «Сборка» состоит более чем из одной части — это набор частей, которые работают вместе для достижения определенной функции.
Зачем автомобилям сцепление?
Представьте, что двигатель всегда соединен с трансмиссией через набор шестерен. Что бы произошло, когда вы запустили двигатель? Поскольку «вращение» двигателя также означало бы вращение колес, потому что они всегда соединены , стартер должен был бы тянуть автомобиль вперед каждый раз, когда вы запускаете двигатель! Это наверняка повредило бы стартер после нескольких таких запусков. Кроме того, когда вы хотели бы переключить передачу, скажем, с первой на вторую или с первой на заднюю, без сцепления, отделяющего двигатель от трансмиссии, вы бы слышали скрежещущий звук каждый раз, когда пытаетесь переключить трансмиссию с одной передачи на другую. шестерню к другому! Это очень быстро повредило бы шестерни! Обратите внимание, почему автомобили нуждаются в 9Коробка передач 0101 с более чем одной передачей в первую очередь — это отдельная тема, и мы сохраним ее для отдельной статьи.
Итак, теперь мы знаем, почему нужно отсоединять двигатель от трансмиссии, чтобы иметь возможность управлять автомобилем. Механизм, выполняющий эту простую, но важную задачу, называется сцеплением. Давайте теперь перейдем к тому, чтобы понять, где находится узел сцепления в вашем автомобиле.
Где находится сцепление в сборе?
Узел сцепления зажат между двигателем и коробкой передач (или коробкой передач), как показано ниже:
Визуальный осмотр узла сцепления требует вскрытия самого узла и классифицируется как работа, требующая «основного труда» на большинстве станций технического обслуживания. Вы не сможете увидеть узел сцепления, заглянув в моторный отсек или просто подняв автомобиль на гидравлическом подъемнике. Один из способов сэкономить деньги – выяснить, нужна ли вам замена сцепления без вскрытия узла сцепления . Мы еще вернемся к этому в статье. Перед этим вы захотите узнать, используется ли в вашем автомобиле «тросовое сцепление» или «гидравлическое сцепление». Сцепления с гидравлическим приводом используют гидравлическую помощь от двигателя и, таким образом, уменьшают усилие, необходимое для нажатия на педаль сцепления.
В чем разница между «тросовой муфтой» и «гидравлической муфтой»?
Трос сцепления втягивается и вытягивается тросом от педали сцепления к рычагу, который его приводит в действие. Гидравлическое сцепление имеет цилиндр рядом с педалью сцепления (так же, как у тормозов есть цилиндр рядом с педалью тормоза), который проталкивает жидкость в другой цилиндр, который, в свою очередь, толкает рычаг для включения и выключения сцепления. Цилиндр рядом с педалью сцепления называется главным цилиндром, а тот, что рядом со сцеплением 9Рычаг 0101 называется рабочим цилиндром. Вот как выглядят главный и ведомый цилиндры:
Главный и ведомый цилиндры вместе с гидравлическими трубопроводами являются дополнительными компонентами гидравлического сцепления, помимо компонентов, уже присутствующих в тросовом сцеплении. Разумеется, сам трос в гидромуфте не используется. Итак, какие компоненты присутствуют в обычном (или тросовом) сцеплении? Давайте перейдем к этому сейчас.
Какие основные части узла сцепления?
Сцепление в сборе состоит из следующих компонентов. Если вам трудно понять описание компонентов, мы рекомендуем вам перейти к следующему разделу (Как работает сцепление в сборе?) и сначала посмотреть видео, а затем вернуться к этому разделу:
Нажимная пластина: Это нажимной механизм, который прижимает диск к маховику, чтобы автомобиль двигался. Нажатие на педаль снимает давление с диска сцепления, чтобы отсоединить двигатель от трансмиссии для переключения или остановки.
Диск сцепления: Диск сцепления представляет собой плоскую пластину с фрикционными материалами с обеих сторон. При включении нажимного диска (педаль отпущена) диск сцепления прижимается к маховику. Когда нажимной диск отсоединен (педаль нажата), диск сцепления разжимается. Диск соединен с первичным валом трансмиссии, заставляя первичный вал вращаться при включенном сцеплении (педаль отпущена), что приводит к движению автомобиля. Диск сцепления соединен с центральной ступицей через пружины для поглощения вибраций при отпускании педали сцепления и постепенном контакте.
Маховик: Маховик представляет собой инерционное устройство, которое крепится болтами к коленчатому валу двигателя. Он выполняет несколько функций, включая перенос зубчатого венца, который стартер использует для проворачивания двигателя, накопление энергии для движения автомобиля из состояния покоя и обеспечение фрикционной поверхности для крепления диска сцепления. В некоторых автомобилях используется двухмассовый маховик (посмотрите это видео, чтобы понять, что такое двухмассовый маховик) , который по сути представляет собой два маховика, соединенных друг с другом с помощью пружин для поглощения вибраций еще до того, как они достигнут диска сцепления.
Выжимной подшипник: Выжимной подшипник представляет собой исполнительное устройство, которое зацепляет и расцепляет прижимную пластину. Когда педаль сцепления нажата, выжимной подшипник оказывает давление на пальцы нажимного диска, чтобы отключить трансмиссию. Когда педаль сцепления отпущена, выжимной подшипник втягивается и позволяет нажимному диску оказывать давление, чтобы прижать диск к маховику. Посмотрите видео в следующем разделе, чтобы лучше рассмотреть и понять это движение.
Вилка выключения: Вилка выключения удерживает выжимной подшипник и поворачивается на шаровом стержне при нажатии или отпускании педали. При нажатии на педаль вилка поворачивается к нажимному диску и прижимает выжимной подшипник к пальцам сцепления, вдавливая их, чтобы выключить сцепление.
Направляющая втулка или подшипник: Направляющая втулка или подшипник, которые часто не рассматриваются как часть системы сцепления, играют решающую роль в бесперебойной работе узла сцепления. Направляющая втулка или подшипник устанавливается на конце коленчатого вала. Когда коробка передач установлена, конец входного вала входит в направляющую втулку, которая поддерживает вход в задней части коленчатого вала.
Как работает узел сцепления?
Как что-то работает лучше всего объясняется в видео, а не в тексте. Следующее видео настоятельно рекомендуется, если вы хотите понять, как работает сцепление в разумных деталях:
Когда требуется замена узла сцепления?
Итак, как определить, что узел сцепления нуждается в замене? Если вы заметили один или несколько из следующих симптомов, скорее всего, один или несколько компонентов сцепления изношены.
Пробуксовка сцепления: Пробуксовка сцепления очевидна, когда вы наблюдаете неожиданное увеличение оборотов двигателя без какого-либо сопутствующего ускорения, когда ваш автомобиль находится на передаче, педаль сцепления полностью отпущена и вы нажимаете на педаль акселератора. Это также будет очевидно, когда вы попытаетесь ускориться вверх по крутому склону. Хотя износ сцепления происходит постепенно (в зависимости от вашего стиля вождения и условий — движение с частыми остановками изнашивает сцепление быстрее, чем движение по шоссе), если вы наблюдаете проскальзывание сцепления, значит, его действительно пора заменить.
Жесткое сцепление: Жесткое сцепление может быть вызвано изношенным нажимным диском, наличием воздуха в гидравлической линии (в случае гидравлических сцеплений) или тросом сцепления, который нуждается в смазке. Если это вызвано нажимным диском, необходимо заменить узел сцепления.
Сильный запах при трогании с места: Сильный запах из моторного отсека при трогании с места обычно означает износ сцепления.
Изменение точки зацепления: Более высокая точка зацепления на педали сцепления, чем раньше, означает, что сцепление необходимо заменить. Когда вы отпускаете педаль сцепления, если раньше автомобиль начинал движение с небольшим отпусканием, теперь он начнет движение только после того, как вы отпустите сцепление намного сильнее. Иногда это может быть вызвано растянутым тросом (в сцеплениях с тросовым приводом) или неисправностью главного или рабочего цилиндра (в сцеплениях с гидравлическим приводом).
Вибрация сцепления: Вибрация сцепления наиболее заметна при трогании с места. Это проявляется в сильной вибрации, когда вы отпускаете сцепление, чтобы заставить автомобиль двигаться из состояния покоя. Если вы заметили дрожание сцепления, это указывает на то, что узел сцепления, включая маховик, может нуждаться в замене.
Требуется ли замена сразу всего узла сцепления?
При появлении любого из симптомов, о которых мы говорили в предыдущем разделе (Когда требуется замена узла сцепления?), необходимо заменить весь узел сцепления, за исключением маховика. Маховик необходимо проверить на предмет износа и заменить, если он изношен.
Но все же, зачем менять сразу все компоненты? Это связано с тем, что узел сцепления представляет собой сложный механизм, в котором все его различные компоненты функционируют с точностью до миллиметра, и замена только одной детали обычно приводит к повторяющимся проблемам, которые в конечном итоге приводят к замене всего узла.
Однако при определенных условиях можно избежать замены всего узла. Вы должны исключить это, обратившись в сервисный центр, прежде чем приступить к замене сцепления в сборе:
Изношенные выжимные подшипники: Если вы слышите низкий рокочущий звук, исходящий от коробки передач, который исчезает при нажатии на сцепление педали, то возможно проблема с выжимным подшипником. В таких случаях замены только выжимного подшипника должно быть достаточно, чтобы решить вашу проблему.
Скрежет или невозможность включить передачу: Если сцепление не отпускается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или может полностью помешать вашему автомобилю включить передачу. Некоторые распространенные причины, по которым сцепление может заедать:
Порванный или растянутый трос сцепления: Трос нуждается в правильном натяжении, чтобы эффективно толкать и тянуть. В таких условиях замены троса сцепления должно быть достаточно.
Негерметичные или дефектные главные или ведомые цилиндры: Если ваш автомобиль оснащен гидравлическим сцеплением, это возможно. Утечки препятствуют созданию в цилиндрах необходимого давления. Если это подтвердится, замена неисправного цилиндра должна решить проблему.
Воздух в гидравлической линии: Воздух влияет на гидравлику, занимая место, необходимое жидкости для создания давления. Прокачка гидравлической линии обычно устраняет проблему.
Неправильная регулировка рычажного механизма: Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильную величину усилия. Осмотр рычажного механизма сцепления может определить, является ли это основной причиной.
Педаль сцепления прилипает к полу: Педали сцепления могут оставаться на полу, если вышел из строя подшипник выключения сцепления, рабочий цилиндр, главный цилиндр сцепления или рычажный механизм сцепления. Проверка этих компонентов может определить, являются ли один или несколько из них основной причиной проблемы.
Часто оказывается, что в дополнение к основным причинам, перечисленным в этом разделе, осмотр узла сцепления показывает, что основные компоненты сцепления также изношены и нуждаются в замене. Только логический подход к устранению неполадок может привести к точным первопричинам.
Сколько времени нужно, чтобы установить новое сцепление?
Полная замена сцепления в сборе обычно занимает от одного до двух рабочих дней.
Сколько километров пробега сцепления?
Предсказывать, как долго прослужит сцепление, все равно, что решать сложное уравнение с множеством переменных.
Замена масла в АКПП — специальное предложение официального дилера Автоцентр «Темп Авто»
Существует как минимум три причины, из-за которых масло автоматической коробки передач приходит в негодность и требует замены:
1. Физические загрязнители, обусловленные износом за счет трения движущихся элементов коробки (игольчатые подшипники, насосы давления, серво поршни, уплотнители и др.).
2. Масла содержит ингредиенты для улучшения стойкости к окислению, модификаторы трения, а также другие присадки, снижающие пенообразование и предотвращающие коррозию деталей коробки. Со временем они теряют свои свойства и изменяют свойства масла в худшую сторону. Старая жидкость не обеспечивает необходимую производительность автоматической коробки передач, уровень смазки и защиты. Начинаются проблемы в работе АКПП.
3. Тепло является основной проблемой для масла. Автоматическая коробка передач работает за счет сил трения, а трение, как известно, производит тепло. Спортивный стиль езды, обуславливающий интенсивное переключение передач, буксировка прицепа, езда в горной местности и в городе, приводит к увеличению нагрузки на АКПП, а, следовательно, к росту температуры масла.
Большинство масел рассчитаны на работу при температуре около 900 С. При такой температуре пробег автомобиля может составлять десятки тысяч километров. Но если температура жидкости поднимается выше 1000 С , процесс разрушения жидкости увеличивается. При нагреве жидкости до 150 градусов, срок ее службы измеряется сотнями, а не тысячами километров. При температуре выше 200 градусов, жидкость теряет все свои свойства в течение 20 — 30 минут! Определено, что каждые 20 градусов увеличения температуры жидкости выше нормы, уменьшают ресурс жидкости примерно в два раза!
Таким образом, утверждение об отсутствии необходимости замены масла в автоматической коробке передач является не логичным и неправильным.
Замена масла в автоматической коробке передач необходима!
Прайс.
Промежуточная замена масла в АКПП Акция
Модели
Цена
Замена масла в АКПП 6 АТ (полная)
Sportage ( 2011 — 2018 ) — 6 AT
17 900
Sorento ( 2015 — 2018 ) — 6 AT
17 900
Optima — 6 AT
17 900
Ceed JD ( 2013 — 2018 ) — 6 AT
17 900
Cerato YD ( 2013 — 2018 ) — 6 AT
17 900
Soul — 6 AT
17 900
Rio FB — 6 AT
17 900
Rio QB 1. 6 L после 2015 г. — 6 AT
17 900
Замена масла в АКПП 6 АТ ( частичная)
Sportage ( 2011 — 2018 ) — 6 AT
8 950
Sorento ( 2015 — 2018 ) — 6 AT
8 950
Optima — 6 AT
8 950
Ceed JD ( 2013 — 2018 ) — 6 AT
8 950
Cerato YD ( 2013 — 2018 ) — 6 AT
8 950
Soul — 6 AT
8 950
Rio FB — 6 AT
8 950
Rio QB 1.6 L после 2015 г. — 6 AT
8 950
Замена масла в АКПП 4/5 АТ ( полная )
Rio QB до 2015 г.в — 4 АТ
17 100
Picanto — 4 AT
17 100
Rio QB 1.4 L после 2015 г. — 4 AT
17 100
Замена масла в АКПП 4/5 АТ ( частичная)
Rio QB до 2015 г.в — 4 АТ
8 550
Picanto — 4 AT
8 550
Rio QB 1.4 L после 2015 г. — 4 AT
8 550
Цена указана без учета демонтажа-монтажа защиты ДВС
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (861) 212 — 99 — 12
Замена масла в АКПП
АКЦИЯ ДНЯ
Каждую субботу дарим скидку 10% на замену масла в АКПП!
Оставить заявку
Автоматическая коробка передач упрощает вождение любого автомобиля. Однако её долгий срок службы зависит от того, как заботится
о ней хозяин машины. Своевременная замена масла в АКПП является одной из мер такой заботы.
Зачем нужна замена масла в АКПП?
Масло выполняет очень много полезных функций:
выполняет роль смазки для трущихся механизмов;
поддерживает подходящую температуру;
удаляет мусор из коробки.
Внутри автоматической трансмиссии между деталями происходит очень много трения. Из-за этого изнашиваются некоторые детали.
В особенности это касается деталей, сделанных из разнородных материалов: фрикционных, стали и алюминия. При трении
в масло могут попадать металлические частицы, чтобы не пропускать их, в коробке передач существуют фильтр и магниты.
Рано или поздно они забиваются, и сквозь фильтр начинает проходить больше частиц и мусора. Сильно загрязненная жидкость может стать
причиной скорого износа практически всех деталей коробки. Чтобы это не приводило к серьезным поломкам в автосервис для замены
масла нужно обращаться примерно каждые 40-60 тыс. км пробега.
Уровень масла в коробке-автомат
Другая серьезная проблема заключается в том, что жидкости в АКПП может стать либо слишком много, либо слишком мало.
Понижение показателя приводит к тому, что вместе с маслом, насос захватывает воздух, и оно теряет свои свойства. Это ведет к неполадкам.
Превышение нормы чревато перегревом жидкости, что приводит к увеличению её объемов, нарушению герметичности и протечкам.
В обоих случаях признаками несоответствия норме будут:
толчки, рывки при переключении передач;
ошибки, переключение не на те передачи.
Уровень можно замерить специальным щупом самому. А вот самостоятельный долив или слив не рекомендуется. Автосервис лучше справится
с заменой масла. В АТЦ «Гранд» вам предложат несколько способов смены.
Частичная замена
Самый простой способ. Около половины объема разогретого масла сливают через отверстие, которое затем восполняется новым. Таким образом старая
и грязная жидкость смешивается с новой. Плюсы метода:
Приятная стоимость
Небольшие затраты на горюче-смазочные материалы
Очищают поддон и фильтры
Меньше риска повредить АКПП
До полной очистки такую процедуру следует повторять около трех раз. Не рекомендовано мешать продукты разных производителей,
поэтому перед сменой уточните его марку.
Полная замена
Процедура, для которой требуется специальное оборудование. СТО — лучше место для подобной замены масла. Работа производится
в несколько этапов:
промывается вся система коробки-автомата;
с помощью аппарата старое масло выдавливают используя новое;
меняют прокладки поддона и фильтр при необходимости.
Свои плюсы есть и подобного метода:
полное обновление, вы можете залить в трансмиссию более качественную марку;
понижаются потери в гидротрансформаторе, поэтому сокращается расход топлива;
коробка полностью освобождается от мусора.
Цена замены масла в АКПП
Выбранный способ влияет на стоимость услуги. Произвести смену частично стоит дешевле, потому что не требуется какого-то сложного
оборудования, а нового масла заливается меньше, от 3 до 5 литров. Для сравнения, для полной смены требуется от 12 до 15 литров нового продукта.
В АТЦ «Гранд вы сможете выбрать разные пути замены масла в АКПП в Белгороде. У нас есть все оборудование
для полной смены жидкости в коробке. В случае частичной замены, наши сотрудники гарантируют, что работа будет сделана согласно заводским рекомендациям.
Не стоит затягивать с заменой масла в АКПП. Приезжайте в АТЦ «Гранд» и убедитесь в качестве наших услуг.
Сертификаты
АТЦ «Гранд» — сертифицированный автотехцентр. Мы заботимся о том, чтобы
у нас было качественное оборудование, удобный сервис, а также о том, чтобы наши клиенты могли
нам доверять. Со всеми сертифкатами вы можете ознакомиться в соотвествующем разделе сайта.
ВСЕ СЕРТИФИКАТЫ
12 важных услуг, которые должны быть выполнены при следующей замене масла
Пошаговое руководство по замене тормозных колодок
19 сентября 2018 г. Водители, которые хотят получить от своих автомобилей полную ценность и производительность, всегда должны делать все возможное, используя услуги профилактического обслуживания , предлагаемые Art Morse Auto Repair.
В компании Art Morse мы гордимся быстрым, подробным и дружелюбным обслуживанием. Мы предлагаем дюжину других услуг для вашего автомобиля, пока вы ожидаете завершения плановой замены масла. Поручите нашим специалистам выполнить промывку систем, замену фильтров и т. д. за время, необходимое для замены старого масла на новое.
Зачем ждать, пока ваши автозапчасти изнашиваются или наполняются грязью? Профилактическое техническое обслуживание является ключом к долговременной работе вашего автомобиля. Вот дюжина услуг, которые являются частью нашего обслуживания по 14 пунктам, которые мы предоставляем, чтобы обеспечить хорошую работу других компонентов вашего автомобиля.
Дополнительные услуги по замене масла, включенные в Art Morse
Замена охлаждающей жидкости: Оберегайте двигатель от влаги во время работы, особенно летом. Охлаждающая жидкость циркулирует от двигателя и через радиатор. Если вы слишком долго откладывали замену моторного масла, скорее всего, у вас низкий уровень охлаждающей жидкости. Технические специалисты Art Morse измеряют уровень охлаждающей жидкости и дополняют ее для качественного обслуживания.
Очистка топливной системы: Очистка топливной системы от воды, лака, грязи, нагара и других отложений имеет решающее значение для экономии топлива автомобиля. Тщательная промывка топливной системы удаляет все, что мешает работе трех компонентов топливной системы: насоса, фильтра и форсунки.
Промывка двигателя: Эта услуга повышает производительность вашего двигателя, удаляя накопившуюся грязь внутри двигателя. Водители, которые часто ездят с остановками или слишком долго ждут следующей замены масла, часто накапливают больше грязи, чем средний водитель.
Воздушный фильтр: Подача свежего воздуха двигателю может увеличить расход топлива в течение следующих 15 000 миль (или до тех пор, пока он не станет слишком грязным). Воздушные фильтры позволяют двигателю дышать, защищая двигатель от попадания грязи, пыли и других твердых частиц. Если вы не меняете фильтр регулярно, эти частицы могут снизить расход топлива и сократить срок службы вашего автомобиля.
Щетки стеклоочистителя: Их необходимо заменять два раза в год или до тех пор, пока вы не заметите, что они пропускают или оставляют полосы на ветровом стекле. Функционирующие стеклоочистители являются обязательным компонентом для безопасного вождения в сырую погоду.
Замена фар: При каждой замене масла мы делаем все возможное и проверяем ваши фары, задние фонари, стоп-сигналы, дальний свет, индикаторы спереди и сзади, а также везде, где есть лампочки. Огни на вашем автомобиле обеспечивают вашу безопасность и видимость в любое время суток. Мы предлагаем заменить все, что могло сгореть.
Замена жидкости автоматической коробки передач: Большинство производителей рекомендуют проводить техническое обслуживание автоматической коробки передач каждые 100 000 миль или около того. При этом трансмиссия изнашивается в течение длительного времени и может повысить рабочую температуру трансмиссии, если ничего не предпринимать. Если вы требуете многого от своего автомобиля, вам следует проверить трансмиссионную жидкость, чтобы убедиться, что она не приобрела горелый оттенок. Обычно это явный признак того, что вам нужна замена трансмиссионной жидкости.
Поликлиновые ремни Замена: Поликлиновой ремень приводит в действие несколько периферийных устройств в двигателе вашего автомобиля, таких как генератор переменного тока, насосы, компрессор кондиционера и другие компоненты. Примерно через 30 000 миль и более поликлиновые ремни в конечном итоге изнашиваются и выходят из строя. Вот почему контроль над износом поликлинового ремня снижает катастрофический риск отказа ремня.
Замена салонного фильтра: Эти фильтры предотвращают циркуляцию пыли, пыльцы, аллергенов и других загрязняющих веществ через кондиционер и обогреватель в вашем автомобиле. Примерно через 15 000–25 000 миль их следует заменить новыми фильтрами, чтобы вы и ваши пассажиры могли легко дышать в дороге.
Обслуживание дифференциалов: Жидкости дифференциала также нуждаются в замене время от времени для поддержания автомобиля в исправном состоянии. Ваши передний и задний дифференциалы позволяют вашему автомобилю поворачивать вместе с извилистой дорогой. Новая дифференциальная жидкость смазывает шестерни, необходимые для плавного и контролируемого поворота.
Промывка гидроусилителя руля: Каждые 75 000–100 000 миль необходимо промывать гидроусилитель руля. Вы можете услышать пронзительный визг, исходящий от вашего двигателя, если уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления низкий.
Замена топливного фильтра: Топливный фильтр очищает топливо и помогает защитить топливные форсунки. Если они забьются осадком, со временем это приведет к повреждению топливного насоса. Инвестируйте в топливный фильтр, чтобы получить максимальную отдачу от топливной экономичности вашего автомобиля.
Варианты для следующей замены масла
Водителям следует выбирать тип масла, который лучше всего подходит для их автомобилей. Если вы путешествуете на дальние расстояния или водите город по городу, скорее всего, вам нужно масло с массой и вязкостью, указанными в соответствии с вашими привычками вождения.
Существует несколько вариантов масел, которые можно выбрать в зависимости от характеристик, которые нужны водителю от его или ее автомобиля.
Масло для большого пробега обеспечивает лучшее сгорание для водителей, путешествующих на дальние расстояния. Если вы проехали на своем автомобиле более 75 000 миль, это масло для вас. Масло для большого пробега содержит присадки, усиливающие уплотнения и предотвращающие утечки.
Синтетическое масло Варианты необходимы для высокопроизводительных двигателей. Хотя синтетические масла стоят дороже, они служат дольше обычного масла и превосходят его по своим характеристикам на 50%. Синтетическое масло также поддерживает чистоту двигателя и предотвращает накопление минералов, что делает его очевидным выбором для любого любителя спортивных автомобилей.
Полусинтетическое масло Варианты часто предназначены для внедорожников и грузовиков, которые буксируют, перевозят или перевозят вашу семью из пункта А в Б. Хотя смешанное синтетическое масло не такое дорогое, как полностью синтетическое масло, оно обеспечивает меньше накопления минералов, чем обычное. масла, и служит дольше тоже.
Проверка жидкости | Matlock Tire Services
Очень важно регулярно проверять и обслуживать такие жидкости, как моторное масло, трансмиссионная жидкость, тормозная жидкость, антифриз и жидкость для гидроусилителя руля. Компания Matlock Tire Service & Auto Repair — ваш поставщик услуг по быстрой и недорогой замене масла и смазке автомобилей.
Что они делают: Жидкости, включая моторное масло, трансмиссионную жидкость, тормозную жидкость, антифриз/охлаждающую жидкость и жидкость для гидроусилителя руля, обеспечивают смазку жизненно важных частей вашего автомобиля и их работу по назначению. Моторное масло необходимо для общей смазки вашего двигателя и компонентов, и его необходимо регулярно проверять и заменять. Трансмиссионная жидкость обеспечивает эффективную работу трансмиссии и предотвращает проскальзывание. Тормозная жидкость помогает тормозной системе, перемещая жидкость в суппорты для сжатия тормозов. Антифриз и охлаждающая жидкость предохраняют двигатель от перегрева в результате горения, а трубопроводы не замерзают при более низких температурах. Наконец, жидкость для гидроусилителя руля помогает в работе гидроусилителя руля вашего автомобиля.
Автомобильные жидкости
Почему обслуживание необходимо: Для эффективной работы жидкости должны быть заполнены и очищены от частиц. Каждую из ваших жидкостей следует регулярно проверять и заменять, чтобы они не сгорали, не истощались и не собирали мусор. Понимание того, как проверять ваши жидкости, имеет важное значение, но правильное техническое обслуживание и замена жидкостей могут продлить срок службы вашего автомобиля.
Если вы заметили утечку жидкости из вашего автомобиля, вот несколько способов точно определить, что это за трещины:
Радиаторная жидкость ярко-зеленого цвета и очень скользкая. Следует регулярно проверять
Антифриз или охлаждающая жидкость может быть розового или зеленого цвета и небезопасна для домашних животных. Потребление этой жидкости создает серьезный риск для здоровья домашних животных. Антифриз необходимо проверять при каждой замене масла
Тормозная жидкость
имеет светло-желтый цвет и при смешивании с водой может приобретать туманный коричневатый оттенок. Вы должны проверять эту жидкость каждый год, чтобы обеспечить безопасность тормозов
Жидкость гидроусилителя руля имеет желтый оттенок, ее следует проверять при каждой замене масла
Жидкость для АКПП имеет глубокий красный оттенок. Он имеет резкий запах и густую текстуру, и его следует менять примерно каждые 30 000 миль. Нехватка трансмиссионной жидкости может привести к заклиниванию или проскальзыванию трансмиссии
Жидкость для омывателя ветрового стекла может быть любого цвета: ярко-бирюзового, оранжевого, розового или желтого. Он имеет консистенцию воды и может пахнуть несколько сладко.
2 Классификация моторных масел по назначению и уровням эксплуатационных свойств API
2.1 Спецификация API для бензиновых двигателей
2.2 Спецификация API для дизельных двигателей
2.3 Маркировка
3 Классификация моторных масел по назначению и уровням эксплуатационных свойств ACEA
3.1 A/B- масла для бензиновых и дизельных двигателей
3.2 C – масла, совместимые с каталитическими нейтрализаторами
3.3 E- для мощных дизелей грузовых автомобилей
4 Классификация моторных масел по вязкости, назначению и уровням эксплуатационных свойств ГОСТ
5 Спецификации производителей автомобилей
Классификация моторных масел по вязкости SAE
В настоящее время общепризнанной международной системой классификации моторных масел по вязкости является SAE J300, разработанная Обществом Автомобильных Инженеров США (Society of Automotive Engineers). Вязкость масла по этой системе выражается в условных единицах – степенях вязкости. Чем больше число, входящее в обозначение класса SAE, тем выше вязкость масла.
Спецификация описывает три ряда вязкости масел: зимние, летние и всесезонные. Но, прежде, чем их рассмотреть, немного теории. Температурный диапазон моторного масла в основном определяется двумя его характеристиками: кинематической и динамической вязкостью. Кинематическая вязкость измеряется в капиллярном вискозиметре и показывает, насколько легко масло течет при данной температуре под действием силы тяжести в тонкой капиллярной трубке. Динамическая вязкость измеряется в более сложных установках – ротационных вискозиметрах.
Она показывает насколько меняется вязкость масла при изменении скорости перемещения смазываемых деталей относительно друг друга. С увеличением скорости относительного перемещения смазываемых деталей вязкость снижается, а с уменьшением – возрастает.
Маркировка масла по температуре использования
Ряд зимних масел: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W – обозначаются цифрой и буквой “W” (Winter-Зима). Для зимних классов установлены два максимальных значения низкотемпературной динамической вязкости и нижний предел кинематической вязкости при 100°С.
К низкотемпературным параметрам относятся:
Проворачиваемость– показывает динамическую вязкость моторного масла и температуру, при которой масло остается достаточно жидким, чтобы было возможно запустить двигатель.
Прокачиваемость – это динамическая вязкость масла, при которой масло сможет прокачаться по системе смазки и двигатель не будет работать в режиме сухого трения. Температура прокачиваемости ниже температуры проворачиваемости на 5 градусов.
Высокотемпературные свойства зимних масел характеризует минимальная кинематическая вязкость при 100°С – показатель, определяющий минимальную вязкость моторного масла при прогретом двигателе.
Ряд летних масел: SAE 20, 30, 40, 50, 60 – обозначаются цифрой без буквенного обозначения. Основные свойства летнего ряда масел определяется по:
минимальной и максимальной кинематическим вязкостям при 100°С – показатель, определяющий минимальную и максимальную вязкость моторного масла при прогретом двигателе.
минимальной вязкости при 150°С и скорости сдвига 106 с-1. Градиент скорости сдвига – это отношение скорости движения одной поверхности трения относительно другой к величине зазора между ними, заполненного маслом. С увеличением градиента скорости сдвига снижается вязкость масла, но она снова возрастает, когда скорость сдвига уменьшается.
Ряд всесезонных масел: SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40, 0W-50, 0W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 5W-60, 10W-20, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 15W-60, 20W-30, 20W-40, 20W-50, 20W-60. Обозначение состоит из комбинации зимнего и летнего ряда, разделенных тире. т
Всесезонные масла должны удовлетворять одновременно критериям и зимнего, и летнего масла. Чем меньше цифра, стоящая перед буквой W, тем меньше вязкость масла при низкой температуре, легче холодный пуск двигателя стартером и лучше прокачиваемость масла по смазочной системе. Чем больше цифра, стоящая после буквы W, тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя при жаркой погоде.
Таким образом, класс SAE сообщает потребителю диапазон температуры окружающей среды, в котором масло обеспечит:
проворачивание двигателя стартером (для зимних и всесезонных масел)
прокачивание масла масляным насосом по смазочной системе двигателя под давлением при холодном пуске в режиме, не допускающем сухого трения в узлах трения (для зимних и всесезонных масел)
надежное смазывание летом при длительной работе в максимальном скоростном и нагрузочном режиме (для летних и всесезонных масел)
Классификация моторных масел по назначению и уровням эксплуатационных свойств API
Наиболее известной международной классификацией моторных масел по областям применения и уровню эксплуатационных свойств является классификация API (Американского института нефти).
Классификация API подразделяет моторные масла на две категории :
S (Service) — для бензиновых двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков.
C (Commercial) — для дизелей коммерческих автотранспортных средств (грузовиков), промышленных и сельскохозяйственных тракторов, дорожно-строительной техники.
Обозначение класса масла состоит из двух букв латинского алфавита: первая (S или C) указывает категорию масла, вторая — уровень эксплуатационных свойств. Чем дальше от начала алфавита вторая буква, тем выше уровень свойств (т.е. качество масла).
Классы дизельных масел подразделяются дополнительно для двухтактных (CD-2, CF-2) и четырехтактных дизелей (CF-4, CG-4, СН-4). Большинство зарубежных моторных масел универсальные – их применяют как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Такие масла имеют двойное обозначение, например: SF/CC, CD/SF и т.д. Основное назначение масла указывают первые буквы , т.е. SF/CC – “более бензиновое”, CD/SF- “более дизельное”. Энергосберегающие масла для бензиновых двигателей дополнительно обозначаются аббревиатурой ЕС (Energy Conserving).
На сегодняшний день (апрель 2009) классификация API содержит 3 действующих класса категории “S” и 6 действующих классов категории “С”. Но многие производители продолжают выпускать масла классов, исключенных из спецификации, поскольку автомобили со старыми двигателями продолжают эксплуатироваться, а значит, есть необходимость в этих маслах. Согласно рекомендаций API любой вышестоящий действующий класс категории “S” заменяет нижестоящий действующий класс. Для дизельных масел, вышестоящий действующий класс как правило, но не всегда, заменяет нижестоящий класс.
Спецификация API для бензиновых двигателей
Класс
Статус
Назначение
SM
Действующий
Для всех автомобильных двигателей, выпускаемых в настоящее время. Введен в 2004 году. Масла этого класса имеют повышенную стойкость к окислению, улучшенную защиту от износа и отложений, улучшенные низкотемпературные свойства
SL
Действующий
Для двигателей 2004 и старше годов выпуска
SJ
Действующий
Для двигателей 2001 и старше годов выпуска
SH
Устаревший
Для двигателей 1996 и старше годов выпуска
SG
Устаревший
Для двигателей 1993 и старше годов выпуска
SF
Устаревший
Для двигателей 1988 и старше годов выпуска
SE
Устаревший
Не подходит для использования в двигателях, изготовленных после 1979 года.
SD
Устаревший
Не подходит для использования в двигателях, изготовленных после 1971 года. Использование в более современных моторах может привести к неудовлетворительной работе или поломкам
SC
Устаревший
Не подходит для использования в двигателях, изготовленных после 1967 года. Использование в более современных моторах может привести к неудовлетворительной работе или поломкам
SB
Устаревший
Не подходит для использования в двигателях, изготовленных после 1951 года. Использование в более современных моторах может привести к неудовлетворительной работе или поломкам
SA
Устаревший
Не содержит присадок. Не подходит для использования в двигателях, изготовленных после 1930 года. Использование в более современных моторах может привести к неудовлетворительной работе или поломкам
Спецификация API для дизельных двигателей
Класс
Статус
Назначение
CJ-4
Действующий
Введен в 2006 году. Для высокооборотистых, четырехтактных двигателей, удовлетворяющих нормам выброса, введенным в 2007 году. Масла данного класса предназначены для работы на топливе, содержащем не более 0,05% серы. Однако для выполнения требований по нормам выброса, надежной работы систем очистки отработанных газов и достижения удлиненных интервалов замены масла, необходимо использовать дизтопливо, содержание серы в котором не превышает 0,0015%. Моторные масла класса CJ-4 разрабатывались для двигателей, оборудованных самыми современными системами снижения выбросов вредных веществ (сажевые фильтры, системы рециркуляции выхлопных газов и др.) Масла класса CJ-4 имеют улучшенные защитные свойства, повышенную окислительную, низко- и высокотемпературную стабильность, удлиненные интервалы замены. Однако при использовании топлива с содержанием серы более 0,0015% интервалы замены необходимо уменьшить. Масла класса CJ-4 могут заменять масла классов CI-4, CH-4, CG-4 и CF-4.
CI-4
Действующий
Введен в 2002 году. Для высокооборотистых, четырехтактных двигателей, удовлетворяющих нормам выброса, введенным в 2004 году. Масла этого класса разработаны для двигателей, имеющих систему рециркуляции выхлопных газов (EGR) и работающих на дизтопливе с содержанием серы до 0,5 %. Могут заменять масла классов CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4.
CH-4
Действующий
Введен в 1998 году. Для высокооборотистых четырехтактных двигателей, соответствующих нормам выброса, установленным в 1998 году. Предназначены для работы с использованием топлива с содержанием серы до 0,5%. Может использоваться вместо масел классов CD, CE, CF-4 и CG-4.
CG-4
Действующий (до 31.08.09)
Введен в 1995 году. Для тяжелонагруженных, высокооборотистых, четырехтактных двигателей, работающих на топливе с содержанием серы менее 0,5%. Применяется в двигателях, соответствующих требованиям стандарта 1994 года по уровню выбросов. Может заменять масла классов CD, CE, CF-4.
CF-4
Устаревший
Введен в 1990 году. Для высокооборотистых, четырехтактных, безнаддувных и наддувных двигателей. Может применяться вместо масел классов CD и CE.
CF-2
Действующий
Введен в 1994 году. Для тяжелонагруженных двухтактных дизелей. Могут применяться вместо масел класса CD-II.
CF
Действующий
Введен в 1994 году. Для внедорожников, вихрекамерных и форкамерных дизелей, а также дизелей, работающих на топливе с высоким содержанием серы (до 0,5%). Могут применяться вместо масел класса CD.
CE
Устаревший
Введен в 1985 году. Для высокооборотистых, четырехтактных, безнаддувных и наддувных двигателей. Может применяться вместо масел классов CC и CD.
CD-II
Устаревший
Введен в 1985 году. Для двухтактных двигателей.
CD
Устаревший
Введен в 1955 году. Для некоторых безнаддувных и турбированных двигателей.
CC
Устаревший
Не подходит для использования в дизельных двигателях, изготовленных после 1990 года.
CB
Устаревший
Не подходит для использования в дизельных двигателях, изготовленных после 1961 года.
CA
Устаревший
Не подходит для использования в дизельных двигателях, изготовленных после 1959 года.
Маркировка
Варианты маркировки моторных масел
Классификация ILSAC разработана Международным комитетом по одобрению и стандартизации смазочных материалов (ILSAC) совместно с JAMA (Ассоциация производителей автомобилей Японии) и ААМА (Ассоциация производителей автомобилей Америки). Для бензиновых двигателей легковых автомобилей японского производства лучше всего подходит эта классификация, для американских автомобилей равноценны как масла по ILSAC, так и по API. Действующим стандартом ILSAC, принятым в 2004 году, является GF-4. Масла этого класса являются энергосберегающими, они совместимы с системами нейтрализации выхлопных газов и обеспечивают улучшенную защиту двигателя от износа. В 2010 году предполагается введение стандарта GF-5.
Классификация моторных масел по назначению и уровням эксплуатационных свойств ACEA
Ассоциация европейских производителей автомобилей (Association des Constracteuis Europeen des Automobiles) – с 1 января 1996 года ввела свою классификацию моторных масел, которая с тех пор неоднократно обновлялась. Здесь приведена классификация, введеная с 22 декабря 2008 года.
Требования европейских стандартов к качеству моторных масел являются более строгими, чем американских, т.к. в Европе условия эксплуатации и конструкция двигателей отличаются от американских:
более высокой степенью форсирования и максимальными оборотами;
меньшей массой двигателей;
большей удельной мощностью;
большими допустимыми скоростями передвижения;
более тяжелыми городскими режимами.
Ввиду этих особенностей испытания моторных масел проводятся на европейских двигателях и по методикам, отличающимся от американских. Это не позволяет напрямую сравнивать уровни требований и стандартов АСЕА и API.
Классификация ACEA разделяет моторные масла на 3 класса:
A/B — для бензиновых двигателей и дизелей легковых автомобилей и легких грузовиков;
C — совместимые с нейтрализаторами отработавших газов;
E — для мощных дизелей грузовых автомобилей.
A/B- масла для бензиновых и дизельных двигателей
A1/B1 Предназначены для бензиновых двигателей и легковых дизелей, которые разработаны для использования масел с увеличенными интервалами замены, которые обеспечивают низкий коэффициент трения, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2.9 до 3.5 mPa.s.) Эти масла могут быть не пригодны для работы в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.
A3/B3 Предназначены для высокопроизводительных бензиновых двигателей и легковых дизелей, разработанных для применения и/или с увеличенными интервалами замены масла в соответствии с рекомендациями изготовителей двигателей, и/или для применения в тяжелых условиях эксплуатации, и/или всесезонного применения маловязких масел.
A3/B4 Предназначены для применения в высокопроизводительных бензиновых двигателях и дизелях с непосредственным впрыском топлива. Могут применяться вместо масел класса A3/B3.
A5/B5 Предназначены для высокопроизводительных бензиновых двигателей и легковых дизелей, которые разработаны для использования масел с увеличенными интервалами замены, которые обеспечивают низкий коэффициент трения, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2.9 до 3.5 mPa.s.) Эти масла могут быть не пригодны для работы в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.
C – масла, совместимые с каталитическими нейтрализаторами
C1 Предназначены для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях, требующих масел, которые обеспечивают низкий коэффициент трения, с малой вязкостью, низкой сульфатной зольностью, низким содержанием серы и фосфора, имеющих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 2. 9 mPa.s.
Эти масла продлевают срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов и способствуют экономии топлива. Могут быть не пригодны для применения в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.
C2 Предназначены для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях, разработаных для использования масел, обеспечивающих низкий коэффициент трения, с малой вязкостью, имеющих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 2.9 mPa.s.
Эти масла продлевают срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов и способствуют экономии топлива. Могут быть не пригодны для применения в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.
C3 Предназначены для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях, имеющих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 3.5 mPa.s.
Эти масла продлевают срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов. Могут быть не пригодны для применения в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.
C4 Предназначены для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях, требующих масел с низкой сульфатной зольностью, низким содержанием серы и фосфора, имеющих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 3.5mPa.s.
Эти масла продлевают срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов. Могут быть не пригодны для применения в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.
E- для мощных дизелей грузовых автомобилей
E4 Масла, обеспечивающие высокую чистоту поршней, защиту от износа, имеющие высокую стойкость от загрязнения сажей и стабильные свойства на протяжении всего периода эксплуатации. Рекомендованы для современных дизельных двигателей, отвечающих требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 и работающих в очень тяжелых условиях со значительно удлиненными интервалами замены (в соответствии с рекомендациями производителей).
Могут применяться только в двигателях без сажевого фильтра, и в некоторых двигателях с системами рециркуляции выхлопных газов и снижения выбросов оксидов азота. Однако, рекомендации производителей могут отличаться, поэтому необходимо следовать инструкции по эксплуатации автомобиля.
E6 Масла, обеспечивающие высокую чистоту поршней, защиту от износа, имеющие высокую стойкость от загрязнения сажей и стабильные свойства на протяжении всего периода эксплуатации. Рекомендованы для современных дизельных двигателей, отвечающих требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 и работающих в очень тяжелых условиях со значительно удлиненными интервалами замены (в соответствии с рекомендациями производителей).
Могут применяться в двигателях с системой рециркуляции выхлопных газов, с или без сажевого фильтра, и для двигателей с системами снижения выбросов оксидов азота. Масла данного класса настоятельно рекомендованы для двигателей, оборудованных сажевыми фильтрами и предназначенными для работы на топливе с низким содержанием серы. Однако, рекомендации производителей могут отличаться, поэтому необходимо следовать инструкции по эксплуатации автомобиля.
E7 Масла, эффективно обеспечивающие чистоту поршней и защиту от лаковых отложений. Обеспечивают отличную защиту от износа, имеют высокую стойкость от загрязнения сажей и стабильные свойства на протяжении всего периода эксплуатации.
Рекомендованы для современных дизельных двигателей, отвечающих требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 и работающих в тяжелых условиях с удлиненными интервалами замены (в соответствии с рекомендациями производителей). Рекомендованы для применения в двигателях без сажевых фильтров и для большинства двигателей, оснащенных системами рециркуляции выхлопных газов и снижения выбросов оксидов азота. Однако, рекомендации производителей могут отличаться, поэтому необходимо следовать инструкции по эксплуатации автомобиля.
E9 Масла, эффективно обеспечивающие чистоту поршней и защиту от лаковых отложений. Обеспечивают отличную защиту от износа, имеют высокую стойкость от загрязнения сажей и стабильные свойства на протяжении всего периода эксплуатации.
Рекомендованы для современных дизельных двигателей, отвечающих требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 и работающих в тяжелых условиях с удлиненными интервалами замены (в соответствии с рекомендациями производителей). Могут применяться в двигателях с или без сажевых фильтров и в большинстве двигателей, оснащенных системами рециркуляции выхлопных газов и снижения выбросов оксидов азота.
Масла данного класса настоятельно рекомендованы для двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами и предназначенными для работы на топливе с низким содержанием серы. Однако, рекомендации производителей могут отличаться, поэтому необходимо следовать инструкции по эксплуатации автомобиля.
Классификация моторных масел по вязкости, назначению и уровням эксплуатационных свойств ГОСТ
Группы моторных масел по вязкости и их примерное соответствие классификации SAE
ГОСТ
SAE
ГОСТ
SAE
ГОСТ
SAE
3з
5W
6
20
3з/8
5W-20
4з
10W
8
20
4з/6
10W-20
5з
15W
10
30
4з/8
10W-20
6з
20W
12
30
4з/10
10W-30
14
40
5з/10
15W-30
16
40
5з/12
15W-30
20
50
5з/14
15W-40
24
60
6з/10
20W-30
6з/14
20W-40
6з/16
20W-40
Группы моторных масел по назначению и эксплуатационным свойствам и их примерное соответствие классификации API
ГОСТ
API
Рекомендуемая область применения
А
SB
Нефорсированные бензиновые двигатели и дизели
Б
Б1
SC
Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, которые способствуют образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников
Б2
CA
Малофорсированные дизели
В
В1
SD
Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, которые способствуют окислению масла и образованию отложений всех видов
В2
CB
Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и способности предотвращать образование высокотемпературных отложений
Г
Г1
SE
Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию отложений всех видов и коррозии
Г2
CC
Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений
Д
Д1
SF
Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел группы Г
Д2
CD
Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях или когда применяемое топливо требует использования масел с высокой нейтрализующей способностью, антикоррозионными и противоизносными свойствами, малой склонностью к образованию всех видов отложений
Е
Е1
SG
Высокофорсированные бензиновые двигатели и дизели, работающие в эксплуатационных условиях более тяжелых, чем для масел групп Д1 и Д2
Е2
CF-4
Отличаются повышенной диспергирующей способностью, лучшими противоизносными свойствами
Согласно ГОСТ 17479. 1-85 маркировка масел включает следующие знаки:
букву М (моторное)
одно или два числа, разделенных дробью, указывающие класс или классы вязкости (для всесезонных масел). Для всесезонных масел цифра в числителе характеризует зимний класс, а в знаменателе – летний; буква “з” указывает на то, что масло – загущенное, т.е. содержит загущающую (вязкостную) присадку.
одну или две буквы (от А до Е), обозначающих уровень эксплуатационных свойств и область применения данного масла. Универсальные масла обозначают буквой без индекса или двумя разными буквами с разными индексами. Индекс 1 – присваивают маслам для бензиновых двигателей, индекс 2 – дизельным маслам.
Например, марка М-6з/10В указывает, что это моторное масло всесезонное, универсальное для среднефорсированных дизелей и бензиновых двигателей (группа В). М-4з/8-В2Г1 – моторное масло всесезонное, универсальное для среднефорсированных дизелей (группа В2) и высокофорсированных бензиновых двигателей (группа Г1).
Спецификации производителей автомобилей
В классификациях API и АСЕА сформулированы минимальные базовые требования, которые согласованы между производителями масел, присадок к ним и изготовителями автомобилей. За последними оставлено право выдвигать собственные дополнительные требования к маслам, которые формулируются в спецификациях автозаводов. Поскольку конструкции двигателей разных марок отличаются между собой, условия работы масла в них не вполне одинаковы. Поэтому изготовители автомобилей проводят испытания масел на двигателях собственного производства. На основании этого указывают либо определенный класс по какой-либо общепринятой классификации, либо составляют собственные спецификации, в которых обозначены конкретные марки масел, допущенных к применению. В инструкции по эксплуатации автомобиля обязательно присутствуют спецификации производителя, а их номер наносится на упаковку масла рядом с обозначением его класса эксплуатационных свойств.
ГОСТ. Классификация моторных, трансмиссионных, гидравлических, индустриальных масел по вязкости.
Моторные масла
В основу отечественной системы обозначений моторных масел, предусмотренной ГОСТ 17479.1–85, положены сведения о принадлежности масла к одному из классов вязкости и группе эксплуатационных свойств.
Классификация моторных масел по вязкости
Вязкость — важнейшая характеристика моторного масла. Российский ГОСТ 17479.1 разделяет масла в зависимости от величины кинематической вязкости при различных температурах на следующие вязкостные классы:
Летние масла — 8* 10, 12, 14, 16, 20, 24
Зимние масла — Зз, 4з, 5з, 6з, 6, 8*
Всесезонные масла обозначаются дробным индексом (например, 5з/12, 6з/14 и т. д.)
Для всех сортов нормируются пределы кинематической вязкости при 100°С, а для зимних и всесезонных сортов дополнительно нормируется величина кинематической вязко с ти при -18°С** (см. таблицу).
Для всесезонных масел цифра в числителе характеризует зимний класс, а в знаменателе — летний; буква «з» указывает на то, что масло — загущенное, т. е. содержит загущающую (вязкостную) присадку. Так, всесезонное масло класса вязкости 5з/12 по кинематической вязкости при 100°С соответствует летнему маслу класса 12, а при -18°С — зимнему маслу класса 5з.
* Масло класса 8 нередко используют как в летний, так и в зимний период эксплуатации.
** По ГОСТ 51634–2000 допускается взамен кинематической вязкости при минус 18 нормировать кажущуюся (динамическую) вязкость при отрицательных температурах.
Класс вязкости по ГОСТ 17479.1
Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре
+100°С
-18°С
не менее
не менее
не менее
Зз
3,8
—
1250
4з
4,1
—
2600
5з
5,6
—
6000
6з
5,6
—
10 400
6
5,6
7,0
—
8
7,0
9,3
—
10
9,3
11,5
—
12
11,5
12,5
—
14
12,5
14,5
—
16
14,5
16,3
—
20
16,3
21,9
—
24
21,9
26,1
—
3з/8
7,0
9,5
1250
4з/6
5,6
7,0
2600
4з/8
7,0
9,3
2600
4з/10
9,3
11,5
2600
5з/10
9,3
11,5
6000
5з/12
11,5
12,5
6000
5з/14
12,5
14,5
6000
6з/10
9,3
11,5
10 400
6з/12
11,5
12,5
10 400
6з/14
12,5
14,5
10 400
6з/16
14,5
16,3
10 400
Классификация моторных масел по уровню эксплуатационных свойств
Согласно ГОСТ 17479. 1 моторные масла российского производства по уровню эксплуатационных свойств разделены на 6 групп, обозначаемых первыми шестью буквами русского алфавита и цифровыми индексами (см. таблицу ниже). Чем дальше от начала алфавита отстоит буква в маркировке моторного масла, тем выше уровень его качества. Соответствие масел той или иной группе устанавливается на основании результатов моторных и лабораторных испытаний, включенных в Комплексы методов квалификационной оценки (КМКО) и утвержденных Госстандартом РФ. Индексом «1» маркируются масла, предназначенные для эксплуатации бензиновых двигателей, индексом «2» — для эксплуатации дизелей. Универсальные масла, предназначенные для эксплуатации в обоих типах двигателей, цифрового индекса не имеют. В случае соответствия масла сразу нескольким эксплуатационным классам, они указываются друг за другом в порядке возрастания требований к качеству. Последним в маркировке моторного масла (в случае необходимости) стоит буквенно-цифровой индекс, характеризующий особенности применения данного конкретного масла.
A
Нефорсированные бензиновые двигатели и дизели.
Б1
Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников.
Б2
Малофорсированные дизели.
В1
Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих окислению масла и образованию всех видов отложении.
В2
Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным и противоизносным свойствам масел, а так же к их склонности к образованию высокотемпературных отложений.
Г1
Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых условиях, способствующих окислению масла и образованию всех видов отложений, коррозии и ржавлению.
Г2
Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений.
Д1
Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел группы.
Д2
Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях или если применяемое топливо требует использования масел с высокой нейтрализующей способностью, антикоррозионными и противоизносными свойствами, малой склонностью к образованию всех видов отложений.
Е1
Высокофорсированные бензиновые и дизельные двигатели, работающие в эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел группы Д1 и Д2.
Е2
Отличаются повышенной диспергирующей способностью, лучшими противоизносными свойствами.
Трансмиссионные масла
В разнообразных редукторах, коробках передач, раздаточных коробках, ведущих мостах и конечных передачах применяются прямозубые и косозубые цилиндрические, конические, спирально-конические, гипоидные и червячные передачи. Вид передачи, особенности конструкции узла и условий его эксплуатации определяют требования к смазочным маслам.
Трансмиссионные масла должны обладать:
высокими противоизносными и противозадирными свойствами;
хорошими вязкостно-температурными характеристиками, обеспечивающими требуемое качество смазывания деталей при холодном пуске изделия и необходимый уровень вязкости в диапазоне максимально высоких рабочих температур;
малой коррозионной агрессивностью, в том числе по отношению к деталям из цветных металлов;
высокой термоокислительной стабильностью, обеспечивающей постоянство вязкости в течение всего межсменного интервала;
высокими защитными свойствами против ржавления;
незначительным воздействием на материал уплотнителей;
малой токсичностью.
Требования, классификации, системы обозначений
Согласно ГОСТ 17479.2 обозначение трансмиссионного масла состоит из групп знаков, первая из которых, «ТМ», определяет вид смазочного материала (трансмиссионное масло). Цифра, следующая за обозначением вида, характеризует группу эксплуатационных свойств (возможные направления использования масла). Последующая цифра указывает на принадлежность масла к определенному классу вязкости. На ряду с этим могут использоваться дополнительные знаки, характеризующие отличительные особенности нефтепродукта. Для этого применяются строчные буквы, например «рк» длярабоче-консервационных масел, «з» — для масел, содержащих вязкостную (загущающую) присадку.
Пример обозначения трансмиссионного масла: ТМ-5-12 (рк), где ТМ — трансмиссионное масло, 5 — эксплуатационная группа (универсальное масло с противозадирными присадками высокой эффективности, в том числе для гипоидных передач), 12 — класс вязкости. Дополнительный знак «рк» свидетельствуют о том, что оно может использоваться в качестверабоче-консервационного.
Для масел отечественного производства установлено 4 класса вязкости. Для каждого класса вязкости нормированы пределы кинематической вязкости при температуре 100°С и, кроме того, для классов вязкости 9, 12 и 18 — значения отрицательных темпера тур, при которых обеспечивается удовлетворительный режим смазывания деталей. В качестве такого критерия выбрано значение динамической вязкости, не превышающей 150 Па•с (150 000 сП).
В зависимости от назначения и свойств (возможных областей применения) трансмиссионные масла разделены на 5 групп. Там же приведены основные сведения по составу масла каждой группы.
Наибольшее распространение за рубежом получили классификация трансмиссионных масел SAE J306 (ред. июля 1998 г.) по вязкости, а также классификация трансмиссионных масел API (США) по уровню эксплуатационных свойств.
Ориентировочное соответствие классов вязкости и групп эксплуатационных свойств, предусмотренных ГОСТ 17479.2,классификациями SAE J-306 и API указано в ниже приведенной таблице.
Классы вязкости трансмиссионных масел
Класс вязкости
Кинематическая вязкость при температуре 100°С, мм2/с (сСт)
Температура, при которой динамическая вязкость не превышает 150 Па•с, С, не выше
9
6,00-10,99
-35
12
11,00-13,99
-26
18
14,00-24,99
-18
34
25,00-41,00
—
Классификация трансмиссионных масел по группам эксплуатационных свойств
Группа экспл. свойств
Состав масла
Область применения
1
Минеральное масло без присадок
Цилиндрические, конические и червячные передачи, работающие при контактных напряжениях от 900 до 1600 мПа и температуре масла в объеме до 90°С
2
Минеральное масло с противоизносными присадками
То же, при контактных напряжениях до 2100 мПа и температуре масла в объеме до 130°С
3
Минеральное масло с противозадирными присадками умеренной эффективности
Цилиндрические, конические, спирально-конические и гипоидные передачи, работающие при контактных напряжениях до 2500 мПа и температуре масла в объеме до 150°С
4
Минеральное масло* с противозадирными присадками высокой эффективности
Цилиндрические, спирально-конические и гипоидные передачи, работающие при контактных напряжениях до 3000 мПА и температуре масла в объеме до 150°С
5
Минеральное масло* с противозадирными присадками высокой эффективности и многофункционального действия, а также универсальные масла
Гипоидные передачи, работающие с ударными нагрузками при контактных напряжениях выше 3000 мПа и температуре масла в объеме до 150°С
* В настоящее время большинство трансмиссионных масел групп GL-4 и GL-5 ведущих мировых производителей, в т. ч.ОАО «ЛУКОЙЛ», производится на полусинтетической или синтетической основе с использованием вязкостных (загущающих) присадок.
Гидравлические масла
В гидросистемах различных исполнительных механизмов применяются специальные гидравлические масла. Поскольку их основной функцией является приведение в действие исполнительных механизмов за счет гидростатического давления, их часто называют гидравлическими жидкостями. Гидравлические жидкости на нефтяной основе готовят с использованием глубокоочищенных базовых масел и антиокислительных, антикоррозионных, противоизносных, вязкостных, антифрикционных и антипенных присадок. Широко применяются гидравлические жидкости и без присадок.
Гидравлические жидкости работают в различных климатических условиях и в широком диапазоне рабочих температур. В связи с этим они должны обладать хорошими вязкостно-температурными свойствами, то есть иметь относительно малое изменение вязкости с изменением температуры. Таким требованиям могут отвечать только те жидкости, у которых индекс вязкости значительно выше, чем у обычных масел на минеральной основе.
Система обозначений гидравлических масел, применяемых в транспорте и промышленном оборудовании, установленаГОСТ 17479.3–85. Обозначение гидравлических масел состоит из групп знаков, первая из которых, «МГ», означает «минеральное гидравлическое». Цифры, следующие за обозначением вида масла, характеризуют класс вязкости. Буква, следующая за обозначением класса вязкости, указывает на принадлежность масла к определенной группе эксплуатационных свойств.
Пример обозначения гидравлического масла: МГ-15-В, где МГ — минеральное гидравлическое масло, 15 — класс вязкости (средняя величина кинематической вязкости этого класса 15 мм²/с (сСт), В — группа масла по эксплуатационным свойствам (содержит антиокислительные, антикоррозионные и противоизносные присадки).
В зависимости от величины кинематической вязкости при температуре 40°С гидравлические масла делятся на 10 классов вязкости, указанных в таблице 12. Пределы кинематической вязкости для каждого класса установлены такими, как они предусмотрены классификацией индустриальных масел по вязкости ISO 3449–75.
В зависимости от эксплуатационных свойств гидравлические масла делятся на группы, А, Б, В.
Действующий ассортимент нефтяных гидравлических масел (рабочих жидкостей для гидравлических систем) включает свыше 20 марок.
Классы вязкости гидравлических масел
Класс вязкости
Пределы кинематической вязкости при температуре 40°С, мм2/с
Средняя величина кинематической вязкости для класса, мм2/с (сСт)
минимум
максимум
5
4,14
5,06
4,6
7
6,12
7,48
6,8
10
9,0
11,0
10,0
15
13,5
16,5
15,0
22
19,8
24,2
22,0
32
28,8
35,2
32,0
46
41,4
50,6
46,0
68
61,2
74,8
68,0
100
90,0
110,0
100,0
150
135,0
165,0
150,0
Классификация гидравлических масел по группам эксплуатационных свойств
Группа масла по эксплуатационным свойствам
Сведения о составе
Рекомендуемая область применения
А
Минеральное масло без присадок
Гидросистемы с шестеренчатыми и поршневыми насосами, работающие при давлении до 15 мПа и температуре масла в объеме до 80°С
Б
Минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками
Гидросистемы с насосами всех типов, работающие при давлении до 25 мПа и температуре масла в объеме более 80°С
В
Минеральные масла с антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными присадками
Гидросистемы с насосами всех типов, работающие при давлении до 25 мПа и температуре масла в объеме более 90°С
Индустриальные масла
В единой системе обозначений индустриальных масел учтено их применение в различном промышленном оборудовании, например в ткацких и токарных станках, прессах, прокатных станах, в редукторах и узлах трения, гидравлических системахи т. п., при различных условиях эксплуатации. Индустриальные масла работают в узлах трения на открытом воздухе и в помещениях.
Разнообразие требований машиностроителей и широкий температурный диапазон применения индустриальных масел обусловили необходимость выделения их в самостоятельную группу.
Классификация индустриальных масел отражена в ГОСТ 17479.4 «Масла индустриальные. Классификация и обозначение», который разработан с учетом требований международных стандартов ISO 3448 «Смазочные материалы индустриальные. Классификация вязкости» и ISO 6743–0 «Классификация смазок и индустриальных масел».
Обозначение индустриальных масел включает группы знаков, разделенных между собой дефисом. Первая группа (буква «И») подтверждает принадлежность к индустриальным маслам, вторая группа знаков (прописные буквы) — принадлежность к группе по назначению, третья группа (прописная буква) — принадлежность к подгруппе по эксплуатационным свойствам и четвертая группа (цифра) — характеризует класс кинематической вязкости.
Пример обозначения индустриального масла: И-ГН-Е-68, где И — индустриальное масло, ГН -масло предназначено для гидравлических систем и направляющих скольжения, Е — масло с антиокислительными, антикоррозионными, адгезионными, противоизносными, противозадирными и противоскачковыми присадками для машин и механизмов с повышенными требованиями к условиям работы, 68 — класс вязкости.
По назначению индустриальные масла делят на 4 группы, по уровню эксплуатационных свойств — на 5 подгрупп, по величине кинематической вязкости при 40°С — на 18 классов. Деление масел по назначению соответствует стандартам ISO 3448.
Группы индустриальных масел по назначению
Группа по ГОСТ 17479.4
Соответствие группы по ISO 6743/0-81
Область применения
Л
F
Легконагруженные узлы (шпиндели, подшипники и др. соединения)
Г
H
Гидравлические системы
Н
G
Направляющие скольжения
Т
C
Тяжелонагруженные узлы (зубчатые передачи)
Подгруппы индустриальных масел для машин и механизмов промышленного оборудования по эксплуатационным свойствам
Подгруппа масла
Состав масла
Рекомендуемая область применения
А
Нефтяные масла без присадок
Машины и механизмы промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел
Б
Нефтяные масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками
Машины и механизмы промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел
С
Нефтяные масла с антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными присадками
Машины и механизмы промышленного оборудования, содержащие антифрикционные сплавы цветных металлов, условия работы которых предъявляют повышенные требования к антиокислительным, антикоррозионным и противоизносным свойствам масел
Д
Нефтяные масла с антиокислительными, антикоррозионными, противоизносными и противозадирными присадками
Машины и механизмы промышленного оборудования, условия работы которых предъявляют повышенные требования к антиокислительным, антикоррозионным, противоизносным и противозадирным свойствам масел
Е
Нефтяные масла с антиокислительными, антикоррозионными, адгезионными, противоизносными, противозадирными и противоскачковыми присадками
Машины и механизмы промышленного оборудования, условия работы которых предъявляют повышенные требования к антиокислительным, адгезионным, противоизносным, противозадирным и противоскачковым свойствам масел
источник:http://maslenka. ru/
Сервисные обозначения API для моторного масла
Бензиновые двигатели — «S» (обслуживание или искровое зажигание)
SN — текущий
Для всех автомобильных двигателей, используемых в настоящее время. Представлено в октябре 2010 г. и предназначено для обеспечения улучшенной защиты от высокотемпературных отложений на поршнях, более строгого контроля образования шлама и совместимости с уплотнениями. API SN с сохранением ресурсов соответствует ILSAC GF-5, сочетая характеристики API SN с улучшенной экономией топлива, защитой турбонагнетателя, совместимостью с системой контроля выбросов и защитой двигателей, работающих на этанолсодержащем топливе до E85.
СМ — Текущий
Для автомобильных двигателей 2010 года и старше.
СЛ — Текущий
Для автомобильных двигателей 2004 года выпуска и старше.
SJ — текущий
Для автомобильных двигателей 2001 года и старше.
SH — Устаревший
Для двигателей 1996 года и старше
SG — Устаревший
Для двигателей 1993 года выпуска и старше.
SF — Устаревший
Для 19двигатели 88 и старше
SE — Устарело
ОСТОРОЖНО : Не подходит для использования в бензиновых автомобильных двигателях, выпущенных после 1979 года.
SD — Устаревший
ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в бензиновых двигателях, выпущенных после 1971 года. Использование в более современных двигателях может привести к неудовлетворительной работе или повреждению оборудования.
SC — Устаревший
ОСТОРОЖНО : Не подходит для использования в бензиновых автомобильных двигателях, изготовленных после 1967. Использование в более современных двигателях может привести к неудовлетворительной работе или повреждению оборудования.
SB — Устаревший
ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в автомобильных бензиновых двигателях, выпущенных после 1951 года. Использование в более современных двигателях может привести к неудовлетворительной работе или повреждению оборудования.
SA — Устаревший
ОСТОРОЖНО : Не содержит добавок. Не подходит для использования в бензиновых автомобильных двигателях, построенных после 1930. Использование в более современных двигателях может привести к неудовлетворительной работе или повреждению оборудования.
СТАНДАРТ ILSAC ДЛЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
GF-5 — Текущий
Выпущено в октябре 2010 г. и предназначено для обеспечения улучшенной защиты от высокотемпературных отложений на поршнях и турбокомпрессорах, более строгого контроля образования отложений, повышения топливной экономичности, совместимости с улучшенной системой контроля выбросов, совместимости с уплотнениями и защиты двигателей, работающих на топливе, содержащем этанол вплоть до E85.
GF-4 — Устаревший
Используйте GF-5 там, где рекомендуется GF-4.
GF-3 — Устаревший
Используйте GF-5 там, где рекомендуется GF-3.
GF-2 — Устаревший
Используйте GF-5 там, где рекомендуется GF-2.
GF-1- Устаревший
Используйте GF-5 там, где рекомендуется GF-1.
Дизельные двигатели — «C» (коммерческие или с воспламенением от сжатия)
CJ-4 — текущий
Представлено в 2006 году. Для высокоскоростных 4-тактных двигателей, разработанных в соответствии со стандартами 2007 модельного года по выбросам отработавших газов. Масла CJ-4 созданы для использования во всех областях применения с дизельным топливом с содержанием серы до 500 частей на миллион (0,05% по весу). Однако использование этих масел с содержанием серы в топливе более 15 частей на миллион (0,0015% по массе) может повлиять на долговечность системы доочистки отработавших газов, если используются сажевые фильтры и другие современные системы доочистки. Обеспечивается оптимальная защита от отравления катализатора, блокировки сажевого фильтра, износа двигателя, образования отложений на поршнях, стабильности при низких и высоких температурах, работы с сажей, окислительного загущения, пенообразования и потери вязкости из-за сдвига. Масла API CJ-4 превосходят критерии эффективности API CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4 и CF-4 и могут эффективно смазывать двигатели, требующие этих категорий обслуживания API. При использовании масла CJ-4 с топливом с содержанием серы более 15 частей на миллион проконсультируйтесь с производителем двигателя относительно интервала обслуживания.
CI-4 — Текущий
Выпущено в 2002 г. Для высокоскоростных 4-тактных двигателей, разработанных в соответствии со стандартами выбросов выхлопных газов 2004 г., введенными в действие в 2002 г. Масла CI-4 разработаны для обеспечения долговечности двигателей, в которых используется система рециркуляции отработавших газов (EGR), и предназначены для использования с дизельными двигателями. топлива с содержанием серы до 0,5% вес.
Может использоваться вместо масел CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4, может также претендовать на обозначение CI-4 PLUS.
CH-4 — Текущий
Выпущено в 1998 году. Для высокоскоростных 4-тактных двигателей, разработанных в соответствии со стандартами токсичности отработавших газов 1998 года. Масла CH-4 специально разработаны для использования с дизельным топливом с содержанием серы до 0,5% по массе. Может использоваться вместо масел CD, CE, CF-4 и CG-4.
CG-4 — Устаревший
Представлено в 1995 году. Для высокоскоростных 4-тактных двигателей, работающих в тяжелых условиях, использующих топливо с содержанием серы менее 0,5% по массе. Масла CG-4 необходимы для двигателей, отвечающих требованиям 1994 норм выбросов. Может использоваться вместо масел CD, CE и CF-4.
CF-4 — Устаревший
Выпущено в 1990 году. Для высокооборотных 4-тактных двигателей без наддува и с турбонаддувом. Может использоваться вместо масел CD и CE.
CF-2 — Устаревший
Представлен в 1994 году. Для тяжелых условий эксплуатации двухтактных двигателей. Может использоваться вместо масел CD-II.
CF — Устаревший
Выпущено в 1994 году. Для внедорожных двигателей с непрямым впрыском топлива и других дизельных двигателей, в том числе использующих топливо с содержанием серы более 0,5% по массе. Может использоваться вместо масел CD.
CE — Устаревший
Выпущено в 1985 году. Для высокооборотных 4-тактных двигателей без наддува и с турбонаддувом. Может использоваться вместо масел CC и CD.
CD-II — Устаревший
Представлен в 1985 году. Для двухтактных двигателей.
CD — Устаревший
Представлен в 1955 году. Для некоторых двигателей без наддува и с турбонаддувом.
CC — Устаревший
ОСТОРОЖНО : Не подходит для использования в дизельных двигателях, построенных после 1990.
CB — Устаревший
ОСТОРОЖНО : Не подходит для использования в дизельных двигателях, выпущенных после 1961 года.
CA — Устаревший
ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в дизельных двигателях, выпущенных после 1959 года.
Приложение | Royal
Классификация моторных масел API
Американский институт нефти (API) разработал систему классификации масел для бензиновых и дизельных двигателей, которая отражает качество, рабочие характеристики и пригодность масел для различных двигателей. Эти классификации или категории, как их иногда называют, не имеют отношения к вязкости масла, пределы которой установлены Обществом автомобильных инженеров (SAE) и обозначены в SAE J300. Вопреки мнению многих, класс SAE определяет только вязкость масла и не имеет абсолютно никакого отношения к качеству масла. Для указания моторного масла требуется как сервисное обозначение API, так и класс вязкости SAE.
В Соединенных Штатах API также управляет лицензированием и сертификацией моторных масел с помощью системы классификации, которая отражает требования автомобильной промышленности к гарантии, техническому обслуживанию и смазке. С помощью этой системы API стандартизировал маркировку моторных масел, приняв «логотип пончика», который сообщает пользователю класс вязкости масла, классификацию обслуживания двигателя и любые возможности энергосбережения. Требования к характеристикам моторного масла, методы испытаний и ограничения для различных классификаций устанавливаются производителями двигателей и транспортных средств и техническими обществами.
Эти классификации разделены на две разные группы: одна для обслуживания автомобильных бензиновых двигателей, а другая для обслуживания коммерческих дизельных двигателей. Первое классифицируется как «S» или «служебные» масла (в настоящее время от SA до SH), а второе — как «C» или «коммерческое» масло (в настоящее время от CA до CG-4). Чем выше вторая буква по алфавиту в обозначении, тем выше качество и производительность этого масла.
SA – Обслуживание коммунальных бензинов и бензиновых двигателей (устарело)
Эта категория обозначает работу, типичную для старых двигателей, работающих в таких мягких условиях, что защита, обеспечиваемая компаундированными маслами, не требуется. Эта классификация не имеет требований к характеристикам, и масла этой категории не должны использоваться ни в каких двигателях, если только это не рекомендовано изготовителем двигателя.
SB – Минимальное обслуживание бензиновых двигателей (устаревшее)
Эта категория обозначает обслуживание, типичное для старых двигателей, работающих в таких мягких условиях, что желательна лишь минимальная защита, обеспечиваемая компаундированием. Масла, предназначенные для этой службы, используются с 19 века.30s и обеспечивают лишь умеренную защиту от образования манжет, а также стойкость к окислению и коррозии подшипников. Их не следует использовать ни в каких двигателях, если только это специально не рекомендовано производителем двигателя.
SC – Гарантийное техническое обслуживание бензиновых двигателей 1964 года (устарело)
Эта категория обозначает обслуживание, типичное для бензиновых двигателей легковых автомобилей и некоторых грузовиков моделей 1964–1967 годов выпуска, на которые распространяются гарантии производителей двигателей, действовавшие в те годы. Масла, предназначенные для этой службы, обеспечивают контроль над высоко- и низкотемпературными отложениями, износом, ржавчиной и коррозией в бензиновых двигателях.
SD – Гарантийное техническое обслуживание бензиновых двигателей 1968 года (устарело)
Эта категория обозначает типичное обслуживание бензиновых двигателей легковых автомобилей и некоторых грузовиков моделей 1968–1970 годов выпуска, на которые распространяется гарантия производителей двигателей, действовавшая в те годы. Эта категория может также относиться к некоторым моделям 1971 года или более поздним, как указано (или рекомендовано) в руководствах по эксплуатации. Масла, разработанные для этой службы, обеспечивают лучшую защиту от высоко- и низкотемпературных отложений, износа, ржавчины и коррозии в бензине для категории обслуживания API SC и могут использоваться, когда рекомендуется категория обслуживания двигателей API SC.
SE – Гарантийное техническое обслуживание бензиновых двигателей 1972 г. (устарело)
Эта категория обозначает типичное обслуживание бензиновых двигателей легковых автомобилей и некоторых грузовиков, начиная с 1972 г. и некоторых моделей с 1971 по 1979 г., на которые распространяется гарантия производителей двигателей. Масла, предназначенные для этой службы, обеспечивают большую защиту от окисления масла, высокотемпературных отложений в двигателе, ржавчины и коррозии в бензиновых двигателях, чем масла, соответствующие категориям двигателей API SD или SC, и могут использоваться, когда рекомендуется любая из этих категорий.
SF – Гарантийное техническое обслуживание бензиновых двигателей 1980 г. (устарело)
Эта категория обозначает обслуживание, типичное для бензиновых двигателей легковых автомобилей и некоторых грузовиков, начиная с моделей 1980–1989 годов, работающих в соответствии с процедурами технического обслуживания, рекомендованными производителями двигателей. Масла, разработанные для этой службы, обеспечивают повышенную устойчивость к окислению и улучшенные противоизносные характеристики по сравнению с маслами, соответствующими минимальным требованиям API Service Category SE. Эти масла также обеспечивают защиту от отложений в двигателе, ржавчины и коррозии. Масла, отвечающие API категории обслуживания SF, могут использоваться при обслуживании двигателей API категории 9.0217 Рекомендуются SE, SD или SC.
SG – 1989 г. Гарантийное техническое обслуживание бензиновых двигателей (устарело)
Эта категория обозначает типичное обслуживание бензиновых двигателей современных легковых автомобилей, фургонов и легких грузовиков, работающих в соответствии с рекомендованными производителями процедурами технического обслуживания. Масла категории SG включают в себя эксплуатационные свойства API Service Category CC (Некоторым производителям бензиновых двигателей требуются масла, которые также соответствуют более высокой категории CD для дизельных двигателей). предыдущие категории. Эти масла также обеспечивают защиту от ржавчины и коррозии. Рекомендуются масла, соответствующие категориям обслуживания API SF, SE, SF/CC или SE/CC.
SH – Гарантийное техническое обслуживание бензиновых двигателей 1994 г. (устарело)
Эта категория была принята в 1992 г. для описания моторного масла, впервые введенного в действие в 1993 г. Оно предназначено для обслуживания, типичного для легковых автомобилей, фургонов и легких грузовиков, работающих в соответствии с рекомендациями производителей транспортных средств. процедуры технического обслуживания. Моторные масла, разработанные для этой категории, обеспечивают характеристики, превышающие минимальные требования API Service Category SG, которые они призваны заменить, в области контроля отложений, окисления масла, износа, ржавчины и коррозии. Масла, отвечающие требованиям API SH, прошли испытания в соответствии с Кодексом практики одобрения продукции Ассоциацией производителей химической продукции (CMA) и могут использовать Руководства по взаимозаменяемости базовых масел API и Руководству по испытаниям двигателей с классом вязкости. Их можно использовать там, где рекомендуется категория обслуживания API SG и более ранние категории.
SJ – Гарантийное техническое обслуживание бензиновых двигателей 1997 г.
Эта категория была принята в 1996 г. для описания моторного масла, впервые введенного в действие в 1997 г. Оно предназначено для использования в обычных бензиновых двигателях легковых автомобилей, фургонов и легких грузовиков, эксплуатируемых производителями транспортных средств. рекомендуемые процедуры технического обслуживания. Масла, отвечающие требованиям API SJ, прошли испытания в соответствии с Кодексом практики одобрения продуктов Американским химическим советом (ACC) и могут использовать Руководства по взаимозаменяемости базовых масел API и Руководству по испытаниям двигателей с классом вязкости. Их можно использовать там, где API-сервис категории SH и ранее 9Рекомендуются категории 0217.
SL – Гарантийное техническое обслуживание бензиновых двигателей 2001 г.
Эта спецификация категории двигателя была введена 1 июля 2001 г. Она предназначена для обслуживания, характерного для бензиновых двигателей легковых автомобилей, внедорожников, фургонов и легких грузовиков, работающих под автомобилем. рекомендуемые производителем процедуры технического обслуживания. Масла, отвечающие требованиям API SL, были протестированы в соответствии с Кодексом практики одобрения продукции Американским химическим советом (ACC) и могут использоваться в соответствии с Руководством по взаимозаменяемости базового масла и Руководством по тестированию двигателей с классом вязкости. Их можно использовать там, где рекомендуется категория услуг API SJ и более ранние категории. Масла SL предназначены для обеспечения лучшего контроля высокотемпературных отложений и снижения расхода масла.
SM – Гарантийное техническое обслуживание бензиновых двигателей 2004 г.
Спецификация этой категории была введена в 2004 г. для использования в обслуживании, характерном для бензиновых двигателей, начиная с 2010 г. и старше, для легковых автомобилей, внедорожников, фургонов и легких грузовиков, работающих в соответствии с рекомендациями производителей транспортных средств. процедуры технического обслуживания. Масла SM разрабатываются для обеспечения лучшего контроля окисления, защиты от отложений и улучшения характеристик экономии топлива, а также для дальнейшего снижения уровня серы и фосфора. Некоторые из этих марок могут также соответствовать последней спецификации ILSAC и/или квалифицироваться как энергосберегающие.
SN – 2010 Гарантийное техническое обслуживание бензиновых двигателей (текущее)
Это самая актуальная спецификация категории, введенная в 2010 году для использования в обслуживании, характерном для бензиновых двигателей легковых автомобилей, внедорожников, фургонов и легких грузовиков, работающих под маркой производителей транспортных средств. рекомендуемые процедуры технического обслуживания. Масла SN разрабатываются для обеспечения улучшенной защиты от высокотемпературных отложений на поршнях, более строгого контроля образования отложений и совместимости с уплотнениями. Некоторые из этих марок также могут соответствовать последней спецификации ILSAC GF-5 и/или квалифицироваться как ресурсосберегающие, сочетающие характеристики API SN с улучшенной экономией топлива, защитой турбонагнетателя, совместимостью с системой контроля выбросов и защитой двигателей, работающих на этанолсодержащем топливе до Е85.
CA – Обслуживание дизельных двигателей (устарело)
Эта категория обозначает обслуживание, типичное для дизельных двигателей, работающих в легких и умеренных условиях на высококачественном топливе; иногда включал бензиновые двигатели в мягкую эксплуатацию. Масла, предназначенные для этой службы, обеспечивают защиту от коррозии подшипников и отложений на кольцевых ремнях в некоторых безнаддувных дизельных двигателях при использовании топлива такого качества, что оно не предъявляет особых требований к защите от износа и отложений. Они широко использовались в 1940-х и 1950-х годов, но не должны использоваться ни в одном двигателе, если это специально не рекомендовано производителем оборудования.
CB – обслуживание дизельных двигателей малой грузоподъемности (устарело)
Эта категория обозначает обслуживание, типичное для дизельных двигателей, работающих в легких и умеренных режимах, но с топливом более низкого качества, что требует большей защиты от износа и отложений; иногда включал бензиновые двигатели в мягкую эксплуатацию. Масла, предназначенные для этой службы, были представлены в 1949 году. Они обеспечивают необходимую защиту от коррозии подшипников и от высокотемпературных отложений в дизельных двигателях без наддува, работающих на топливе с более высоким содержанием серы.
CC – Обслуживание дизельных двигателей средней мощности (устаревшее)
Эта категория обозначает обслуживание, типичное для некоторых дизельных двигателей без наддува, с турбонаддувом или наддувом, работающих в умеренных и тяжелых условиях эксплуатации, а также некоторых бензиновых двигателей большой мощности. Масла, предназначенные для этой службы, обеспечивают защиту от высокотемпературных отложений и коррозии подшипников в этих дизельных двигателях, а также от ржавчины, коррозии и низкотемпературных отложений в бензиновых двигателях. Эти масла были представлены в 1961.
CD – обслуживание дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации (устарело)
Эта категория обозначает обслуживание, типичное для некоторых дизельных двигателей без наддува, с турбонаддувом или наддувом, где крайне важен высокоэффективный контроль износа и отложений, или при использовании топлива с широкий ассортимент качества (включая высокосернистые топлива). Масла, разработанные для этой службы, были представлены в 1955 году и обеспечивают защиту от высокотемпературных отложений и коррозии подшипников в этих дизельных двигателях.
CD – II – Обслуживание двухтактных дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации (устарело)
Эта категория обозначает обслуживание, типичное для двухтактных дизельных двигателей, требующее высокоэффективного контроля износа и отложений. Масла, разработанные для этой службы, также соответствуют всем требованиям к эксплуатационным характеристикам API Service Category CD.
CE – 1983 г. Обслуживание дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации83 и работал как в условиях низкой скорости, высокой нагрузки, так и в условиях высокой скорости, высокой нагрузки. Масла, предназначенные для этой службы, также могут использоваться, когда для дизельных двигателей рекомендована категория обслуживания API CD.
CF — для внедорожных дизельных двигателей с непрямым впрыском топлива (устаревшее) использование топлива с более высоким содержанием серы, например, более 0,5% мас.
CF-2 – Обслуживание двухтактных дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации
(устаревшее)
Эта категория обозначает обслуживание, типичное для двухтактных дизельных двигателей, требующих высокоэффективного контроля износа и отложений. Масла, разработанные для этой службы, демонстрируют улучшенные характеристики по сравнению с маслами API CD-II и могут использоваться везде, где рекомендуются масла API категории CD-II.
CF-4 — обслуживание четырехтактного дизельного двигателя для тяжелых условий эксплуатации 1990 г.
(устарело)
Эта категория обозначает работу, типичную для высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателей. Масла API CF-4 превышают требования для категории API CE, обеспечивая улучшенный контроль расхода масла и поршневых отложений. Эти масла следует использовать вместо масел API CE. Они особенно подходят для использования на шоссе и большегрузных грузовиках. В сочетании с соответствующей категорией «S» они также могут использоваться в личных транспортных средствах с бензиновым и дизельным двигателем, то есть в легковых автомобилях, легких грузовиках и фургонах, если это рекомендовано производителем транспортного средства или двигателя.
CG-4 – 1994 г. Обслуживание дизельных двигателей
(устаревшее)
Эта категория обозначает обслуживание, типичное для высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателей, используемых как в тяжелых условиях эксплуатации на дорогах (топливо с 0,05% массы серы), так и вне транспортных средств. автомагистрали (менее 0,5% вес. топлива серы) применения. Масла CG-4 обеспечивают эффективный контроль над высокотемпературными отложениями на поршнях, износом, коррозией, пенообразованием, устойчивостью к окислению и накоплением сажи . Эти масла особенно эффективны в двигателях, рассчитанных на соответствие 1994 стандартов на выбросы выхлопных газов, а также может использоваться в двигателях, требующих категорий обслуживания API CD, CE и CF-4. Масла, предназначенные для этой службы, существуют с 1994 года.
CH-4 – Обслуживание дизельных двигателей 1998 года
Эти масла подходят для высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателей, разработанных в соответствии со стандартами выбросов выхлопных газов 1998 года, и специально разработаны для использование с дизельными топливами с содержанием серы до 0,5% вес. Масла CH-4 превосходят по характеристикам масла API Service CF-4 и CG-4 и могут эффективно смазывать двигатели , вызывающий эти категории услуг API. Эти масла были представлены в декабре 1998 года.
CI-4 – Обслуживание дизельных двигателей 2002 года
Требования к рабочим характеристикам CI-4 описывают масла для использования в этих высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателях, разработанных в соответствии со стандартами выбросов выхлопных газов 2004 года, внедрено в октябре 2002 г. Эти масла созданы для использования во всех областях применения с дизельным топливом с содержанием серы до 0,5% по массе. Эти масла особенно эффективны для продления срока службы двигателя, в котором может использоваться система рециркуляции отработавших газов (EGR) и другие компоненты системы очистки отработавших газов. Обеспечивается оптимальная защита для контроля склонности к коррозионному износу, стабильности при низких и высоких температурах, способности работать с сажей, предотвращения отложений на поршнях, износа клапанного механизма, окислительного загустевания, пенообразования и потери вязкости из-за сдвига. Масла CI-4 превосходят по своим характеристикам масла, отвечающие требованиям API CH-4, CG-4 и CF-4, и могут эффективно смазывать двигатели для этих категорий API. Соответствует спецификациям Detroit Diesel DDC 93К214.
CI-4 Plus — обслуживание дизельных двигателей 2004 г.
Требования к производительности CI-4 Plus, введенные в сентябре 2004 г., были разработаны для решения проблем промышленности, связанных с высокой загрузкой сажи и проблемами повышения вязкости, с которыми сталкиваются OEM-производители на ограниченном количестве двигателей. в полевой службе. Эти масла особенно эффективны для поддержания долговечности двигателя, в котором используются выхлопные газы, рециркуляция (EGR) и другие компоненты выхлопных газов, а также улучшены контроль над сажей и вязкостью, а также проводятся дополнительные испытания двигателя сверх исходных составов CI-4. Масла CI-4 Plus по своим характеристикам превосходят масла, соответствующие API CI-4, CH-4, CG-4 и CF-4, и могут эффективно смазывать двигатели для этих категорий API.
CJ-4 – 207 Обслуживание дизельных двигателей
(Текущий) Требования к характеристикам CJ-4 для высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателей, разработанные в соответствии со стандартами 2010 модельного года для шоссейных и внедорожных двигателей по выбросам выхлопных газов, а также для дизельных двигателей предыдущего модельного года. Эти масла разработаны для использования во всех областях применения с дизельным топливом с содержанием серы до 500 частей на миллион (0,05% по массе). Однако использование этих масел с содержанием серы более 15 частей на миллион (0,0015% по весу) может повлиять на долговечность системы доочистки отработавших газов и/или интервалы замены. Масла CJ-4 особенно эффективны для поддержания долговечности систем контроля выбросов, в которых используются сажевые фильтры и другие передовые системы очистки выхлопных газов. Обеспечивается оптимальная защита от отравления катализатора, засорения сажевого фильтра, износа двигателя, отложений на поршнях, стабильности при низких и высоких температурах, работы с сажей, окислительного загущения, пенообразования и потери вязкости из-за сдвига. Масла API CJ-4 превосходят критерии эффективности API CI-4 с CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4 и CF-4 и могут эффективно смазывать двигатели, требующие этих категорий обслуживания API.
При использовании масла CJ-4 с топливом с содержанием серы более 15 частей на миллион проконсультируйтесь с производителем двигателя относительно интервала обслуживания.
Классификация смазочных материалов для автомобильных трансмиссий
Смазочные материалы для автомобильных трансмиссий, как и моторные масла, классифицируются API с точки зрения качества в зависимости от характеристик, требуемых для конкретного применения. Как и в случае с моторными маслами, эти классификации не определяют и не отражают вязкость масла. Чтобы полностью указать трансмиссионную смазку, укажите сервисное обозначение API и SAE 9.Требуется класс вязкости 0217.
Вязкость смазочных материалов для мостов и трансмиссии определяется отдельно в рекомендуемой практике SAE J306. Обычно используются универсальные смазочные материалы, и каждый класс вязкости имеет свои критерии для работы при низких и высоких температурах.
Трансмиссионные масла качества API GL-5 обладают адекватными противозадирными характеристиками практически для всех применений в автомобильных передачах для предотвращения износа, точечной коррозии, задиров и окончательного выхода из строя шестерни, а также защиты от окисления, термического разложения, ржавчины, коррозии меди, пенообразования и водного эмульгирования. . Масла API GL-5 относительно эквивалентны трансмиссионным смазкам MIL-L-2105D и являются наиболее широко используемыми автомобильными трансмиссионными смазками в Северной Америке для автомобилей, грузовиков, автобусов и тяжелой строительной техники.
Из-за изменений в рекомендациях производителей или из-за отсутствия надлежащего оборудования для тестирования сервисные обозначения API GL-2, GL-3 и GL-6 больше не используются.
GL-1
Это обозначение обозначает смазочные материалы, предназначенные для механических коробок передач, работающих в таких мягких условиях, что можно удовлетворительно использовать чистый бензин или очищенное нефтяное масло. Для улучшения характеристик этих смазочных материалов могут быть добавлены ингибиторы окисления и коррозии, пеногасители и депрессорные присадки. Не допускается использование модификаторов трения и противозадирных присадок. Необработанное масло, как правило, не является подходящей смазкой для механических коробок передач многих легковых автомобилей из-за рабочих скоростей и нагрузок. Тем не менее, необработанные масла могут успешно использоваться в механических коробках передач некоторых грузовиков и тракторов. Во всех случаях необходимо следовать рекомендациям производителя трансмиссии по качеству смазочных материалов.
GL-4
Это обозначение обозначает смазочные материалы, предназначенные для мостов со спирально-коническими зубчатыми передачами, работающими в умеренных и тяжелых условиях скорости и нагрузки, или мостов с гипоидными передачами, работающих при умеренных скоростях и нагрузках. Эти масла могут использоваться в некоторых механических коробках передач и коробках передач. Необходимо соблюдать конкретные рекомендации производителя по качеству смазочных материалов. Хотя это служебное обозначение по-прежнему используется в коммерческих целях для описания смазочных материалов, некоторое тестовое оборудование, используемое для проверки характеристик, больше не доступно. Процедуры определения этого в настоящее время рассматриваются для принятия ASTM.
GL-5
Это обозначение обозначает смазочные материалы, предназначенные для зубчатых передач, особенно гипоидных передач, в мостах, работающих в различных сочетаниях высокоскоростных, низкоскоростных, высокомоментных и ударных нагрузок. Смазочные материалы, соответствующие военным спецификациям США MIL-PRF-2105E (ранее MIL-L-2105D), удовлетворяют требованиям служебного обозначения API-GL-5. Подробная информация об испытаниях рабочих характеристик содержится в публикации ASTM STP-512A «Лабораторные испытания смазочных материалов для автомобильных трансмиссий, предназначенных для службы API-GL-5».
GL-2
Это обозначение обозначает смазочные материалы, предназначенные для автомобильных червячных передач, работающих в таких условиях нагрузки, температуры и скорости скольжения, что смазочные материалы, отвечающие требованиям API-GL-1, будут недостаточны. Продукты, подходящие для этого типа обслуживания, содержат противоизносные присадки или присадки, улучшающие прочность пленки, специально разработанные для защиты червячных передач.
GL-3
Это обозначение обозначает смазочные материалы, предназначенные для механических коробок передач, работающих в умеренных и тяжелых условиях, и спирально-конических мостов, работающих в умеренных и умеренных условиях скорости и нагрузки. Для этих условий эксплуатации требуется смазочный материал с несущей способностью, превышающей характеристики, соответствующие требованиям API-GL-1, но ниже требований, предъявляемых к смазочным материалам, отвечающим требованиям API-GL-4. Трансмиссионные масла, предназначенные для работы по стандарту API-GL-3, не предназначены для мостов с гипоидными передачами.
Как работает сцепление в автомобиле с механической коробкой передач
Сцепление — одно из важных механизмов автотранспортного средства, передает крутящий момент от двигателя к коробке передач. Обеспечивает плавное соединение и разъединение трансмиссии и движка. Такие процессы, как переключение передач, остановка при рабочем моторе, маневрирование и движение невозможны без сцепления. Оно защищает детали силового агрегата и других механизмов от нагрузок, которые возникают при торможении и переключении скоростей. Поэтому автолюбители должны знать, как работает сцепление в автомобиле с механической коробкой передач.
Содержание
Как устроено сцепление
Принцип работы приводов сцепления автомобиля
Механический
Гидравлический
Электрический
Как пользоваться механизмом сцепления на автомобилях с механической коробкой передач
Как устроено сцепление
Система состоит из маховика коленвала и двух дисков. В работу вводится с помощью троса, который ведет к педали. При нажатии трансмиссия и двигатель разъединяются. Принцип работы основан на сочетании двух дисков. Один из них установлен на валу мотора, а другой — на КПП.
Устройство сцепления автомобиля
Ведущий диск передает усилие двигателя. Крепится к металлическому кожуху, который находится на маховике коленвала, шарнирным соединением. Благодаря такой конструкции имеется возможность менять расстояние между диском и элементами механизма. При продольном перемещении происходит соединение дисков. Проскальзывание деталей до момента полного соприкосновения обеспечивает плавное включение.
Принцип работы приводов сцепления автомобиля
Чтобы водитель управлял сцеплением из салона авто, существует привод (механический, электрический и гидравлический). Каждый механизм имеет конструктивные особенности. От этого зависит и принцип работы сцепления легкового автомобиля.
Механический
Особенность этого привода в том, что за передачу усилия отвечает металлический трос, который соединяет педаль и вилку. Схема работы выглядит так: при надавливании на педаль трос натягивается, в результате происходит выключение механизма. В процессе участвует вилка, муфта и подшипник. Все эти детали сжимают пружину, после чего и сцепление выключается.
Принцип работы механического сцепления
Механический привод применяется на легковых автомобилях и мотоциклах.
простота регулировки;
надежность;
доступная цена.
недолговечность деталей механизма. Под воздействием трения трос может заклинить или лопнуть.
Надавливая на сцепление, жидкость в главном цилиндре сжимается. После этого по магистрали она поступает в рабочий цилиндр. Создается давление на поршень, который через шток воздействует на вилку. В результате выключается механизм. Возвращение в первоначальное положение осуществляется за счет пружины.
В грузовых машинах привод дополняют усилителями.
надежность;
легкость в управлении;
стойкость к износу.
высокая стоимость.
Электрический
Электронная система значительно упрощает управление машиной, особенно в условиях городской езды. Механизм состоит из нескольких блоков и датчиков. Привод подключается к электронной системе управления двигателем. Это обеспечивает автоматическое изменение оборотов при переключении передач.
Конструкция электрического привода сцепления
Электрический привод — новейшее устройство, которое еще находится на этапе тестирования. Конструкторы обещают, что с помощью привода упростится управление автомобилем и снизится расход топлива.
Как пользоваться механизмом сцепления на автомобилях с механической коробкой передач
Навыки работы с трансмиссией вырабатываются с годами. Правильные действия обеспечат плавное передвижение автомобиля и предотвратят глушение движка при торможении.
Перед движением машины педаль плавно отпустить, уловив точку, когда диски соединятся. Необходимо уравновесить их вращение, после этого плавно отпустить педаль. Если мотор работает равно, значит, соединение дисков прошло нормально.
Действие сцепления необходимо в трех случаях:
старт движения автомобиля;
переключение скоростей;
остановка машины.
Для чайников есть некоторые нюансы. Если резко или медленно отпустить педаль во время начала движения, это приведет к быстрому износу деталей системы. Простыми словами, их можно будет выкинуть в мусорную корзину.
Проблемы возникают и при остановке с нажатой педалью, а также включенной передачей. Все это ведет к быстрому износу вилки, пружины и подшипника. Чтобы этого избежать, необходимо правильно задействовать сцепление.
Как работает механизм сцепления в автомобиле – подробное описание для чего оно нужно, устройство, принцип работы
Содержание статьи:
Добрый день, дорогие друзья. В прошлых статьях, когда разбирали принцип работы механической коробки передач, упоминалась такая деталь – сцепление. Говорилось, что это важный элемент автомобильной трансмиссии. Если он такой важный и без него машина не поедет, давайте рассмотрим его детально.
В этом материале хочу рассказать, что такое сцепление и для чего оно нужно в автомобиле. Рассмотрим его устройство и принцип работы. Будет интересно и полезно. Все это приправлю познавательными видео роликами и советами специалистов.
Что это такое и из чего оно состоит?
Автомобильное сцепление – это неотъемлемая часть любой коробки передач. Это целый механизм, состоящий из нескольких деталей. Он обеспечивает передачу крутящего момента (энергии вращения коленвала) от двигателя к ведущим колесам через элементы КПП.
Хочется заметить, что сама коробка передач никак не связана с двигателем, нет жесткой сцепки (ни болтового, ни шлицевого соединения). Взаимодействие коленвала мотора с коробкой происходит только через этот агрегат.
Чтобы переключение передач в коробке происходило плавно, нужно временно прекратить подачу крутящего момента с движка на трансмиссию. Без этого переключаться невозможно. Пришлось бы всегда останавливать двигатель и запускать его заново – это глупо, ни экономично, ни удобно. Именно для этих целей было придумано Карлом Бенцом сцепление в автомобилях. Оно позволяет прерывать передачу энергии на КПП при постоянно работающем моторе.
Благодаря ему, можно плавно переключать скорости, трогаться с места, ехать задом. Оно бережет элементы трансмиссии от чрезмерного износа и повреждения. Помогает тронуться на льду и в гору, о чем говорилось в прошлых уроках.
Устройство и назначение
Рассматривать будем на примере простого однодискового сцепления.
Механизм сцепления состоит:
Корзина (кожух). В ней находятся основные элементы этой конструкции. Она намертво соединена с маховиком двигателя болтами. При вращении коленвала она также вращается с такими же оборотами, как и мотор
Диск сцепления (ведомый). Он с двух сторон покрыт фрикционными накладками из материала с высоким коэффициентом трения. Такой же материал используется для изготовления тормозных колодок. Это та деталь, через которую происходит передача силы вращения от ДВС на коробку. Он единственный из всех частей имеет связь с валом коробки передач. О его конструкции поговорим чуть позже. Устройство берет на себя ключевые нагрузки и удары.
Нажимной диск. Из его названия следует, что он нажимает на что-то. Это что-то – ведомый диск. Он плотно прижимает его к ведущему диску, который находится на маховике мотора.
Два вида пружин – тангенциальная пластинчатая пружина и диафрагменная. Первая служит для прижатия нажимного диска к диску сцепления, вторая – для размыкания их.
Прижимной (выжимной) подшипник и вилка. Первый нужен для передачи усилия на диафрагменную пружину, вилка – для перемещения подшипника в сторону корзины и в исходное положение. Через эту вилку передается степень нажатия педали сцепления водителем. Он находится не в корзине, а насажен на первичный вал трансмиссии.
Выжимной подшипник
Есть два вида подшипников:
Механические
Гидравлические
Механический
Он расположен внутри муфты. На ней есть крепления для вилки. Сам подшипник сидит на первичном вале КПП. Эта запчасть продается в сборе. Можно встретить экземпляры в пластиковых муфтах. Нареканий со стороны специалистов автосервисов на них не было. Поэтому нет особой разницы, или в металлическом исполнении, или в пластиковом.
Применяются подшипники роликового или шарикового типа. Их используют в тросовых и гидравлических приводах. В тросовых, усилие передается от педали до подшипника при помощи троса. Возможен комбинированный вид, где используются два цилиндра – главный и рабочий.
Сила нажима с педали передается на главный цилиндр. Посредством шланг и трубок, заполненных тормозной жидкостью, она за счет силы сжатия в них выталкивает поршень рабочего цилиндр. Который взаимодействует с вилкой сцепления. Она двигает муфту подшипника.
Гидравлический
Существуют также гидравлические, но используют их редко. Причина – ненадежность конструкции. Со временем резиновые уплотнители изнашиваются, начинают пропускать жидкость. Из-за этого эффективность работы снижается, а он под замену. Отличие от механического:
Нет вилки
Гидроподшипник не перемещается по первичному валу КПП. Перемещается только поршень, с закрепленным на нем подшипником механического типа.
Используется жидкость в качестве рабочей среды. Она находится в его корпусе.
Такие подшипники применяются с гидравлическими приводами. В таких системах также есть цилиндры, заполненные жидкостью. Но усилие передается не на поршень рабочего цилиндра, а на сам подшипник.
Как работает выжимной
Я говорил, что весь механизм сцепления спрятан под кожухом (корзиной), которая вращается с такими же оборотами, как и коленчатый вал. Чтобы без повреждения лепестков диафрагменной пружины передать усилие от педали, нужно применять такую деталь, которая может одновременно вращаться с разными оборотами. Такая деталь – подшипник.
Его внутреннее кольцо вращается со скоростью вращения ведущего вала трансмиссии. Внешним кольцом упирается в лепестки пружины. Оно начинает вращаться с такой же скоростью что и корзины. Поэтому безболезненно для пружины происходит контакт ее поверхности с ним. Если бы вместо него была просто муфта, то при малейшем соприкосновении с лепестками произошло разрушение этих двух элементов.
Принцип работы гидравлического подшипника отличается. Как говорилось выше, в системе нет вилки и рабочего цилиндра. В его качестве служит сам корпус гидроподшипника. Поэтому, вся сила нажатия на педаль передается на него. Внутри находится поршень, который по мере сжатия жидкостей в цилиндрах выдавливается из корпуса. На нем находится обычный подшипник, который и нажимает на диафрагменную пружину. То есть, это более сложно и менее надежно.
Корзина сцепления
Она состоит:
Диафрагменной пружины
Тангенциальной пластинчатой пружины
Нажимного диска
Кожуха, к которому все это крепится
Диафрагменная пружина взаимодействует с выжимным подшипником и нажимным диском. Ее задача отодвигать этот диск от ведомого диска.
Тангенциальная пружина – возвращает нажимной диск в исходное положение и прижимает его к ведомому диску.
Нажимной диск – здесь все понятно из названия. Он должен нажимать, обеспечивать максимальное прижатие диска сцепления к маховику двигателя.
Диск сцепления (ведомый)
В его конструкции есть:
Стальной диск. С двух его сторон закреплены фрикционные накладки. Они изготавливаются из такого же материала, как и тормозные колодки. Только в случае тормозов они обеспечивают эффективное снижение скорости вращения колес, а в случае со сцеплением – максимальную передачу крутящего момента от двигателя к коробке. Он не имеет прямого контакта с валом трансмиссии.
Ступица ведомого диска. Она не закреплена жестко с фрикционным диском. Соединяется по средствам шлицов с первичным валом КПП и может продольно перемещаться по нему. Через нее происходит передача энергии вращения от маховика через фрикционы на ведущие части коробки передач.
Демпферные пружины. Они соединяют эти два диска между собой. Нужны для гашения крутильных колебаний при передаче момента от ДВС к элементам трансмиссии, уменьшения вибраций от рабочего мотора. Благодаря им, водитель не чувствует рывков при начале движения транспортного средства в момент включения сцепления, продлевается срок службы механизма в целом.
Принцип работы автомобильного сцепления
Он основан на использовании силы трения между ведущим диском и ведомым. Благодаря этой силе вся энергия вращения коленчатого вала передается на первичный вал коробки передач, а дальше на колеса автомобиля. В нормальном положении сцепление включено – все диски плотно прижаты друг к другу. Ведущий вал КПП вращается с такой же скоростью, как и коленвал, происходит передача всего момента от мотора к коробке.
Второе положение – выключено. Ведомый диск «отошел» от маховика, между ними появился зазор. В это время разрывается связь, скорости вращения коленвала и первичного вала МКПП отличаются. В таком положении можно переключать передачи, переводить в нейтральное положение, включать заднюю скорость.
Рассмотрим, что происходит в процессе его включении и отключения поэтапно.
Как это работает
В нормальном состоянии оно включено, именно с него будем отталкиваться. Допустим, мы едим и нужно нам переключить следующую передачу. Что при этом происходит внутри агрегата:
1. При нажатии на педаль сцепления водителем, вилка получает импульс через органы управления и двигает муфту с выжимным подшипником к корзине
2. По мере надавливания на педаль, подшипник упирается в лепестки диафрагменной пружины. Она по краям закреплена со стопорным кольцом посредством крючков (зажимов). В момент нажатия она начинает работать как рычаг, выгибаясь по наружному диаметру.
3. Своими внешними краями она зафиксирована с нажимным диском. Под действием давления нажимного подшипника ее внешний контур приподнимается и тянет за собой этот диск. В этом момент степень прижатия нажимного к диску сцепления уменьшается, а значит, сила трения между последним и маховиком ослабевает.
4. Ведомый диск замедляется. Чем сильнее водитель нажмет на педаль, тем дальше отойдут диски друг от друга. В конце концов, ведомый остановится, разорвется связь ДВС-коробка и передача момента прервется
5. Теперь можно смело включать нужную передачу и отпускать педаль, чтобы возобновить связь мотора и трансмиссии.
При включении происходит все наоборот
1. Водитель плавно отпускает педаль. Вилка медленно возвращает нажимной подшипник в исходное положение
2. Степень нажатия на лепестки диафрагменной пружины уменьшается. Она возвращается в исходное положение.
3. Под действием силы упругости тангенциальных пластинчатых пружин, которые в момент выжима сцепления были сжаты, нажимной диск начинает давить на ведомый. Тот сильнее прижимается к маховику.
4. По мере отпускания педали водителем, все диски сильнее прижимаются друг к другу. За счет трения скорости вращения коленвала и фрикционного диска уравниваются. Возобновляется полная передача крутящего момента от двигателя к ведомому валу коробки – сцепление включено.
Смотрите видео, как работает механизм сцепления:
Зная назначения, устройство и принцип работы, можно перейти к вероятным поломкам сцепления и способам их предотвращения. Поговорим в следующих обзорах, что может ломаться и как правильно пользоваться, чтобы продлить срок службы агрегата. Чтобы не пропустить – подписывайтесь!
Принцип работы автоматической коробки передач с двойным сцеплением
Главная страница
Блог
Принцип работы автоматической коробки передач с двойным сцеплением
Коробка передач с двойным сцеплением сокращенно называется автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Поскольку у него два комплекта сцепления, его называют «трансмиссией с двойным сцеплением». Коробка передач с двойным сцеплением пришла из автоспорта. Впервые он был использован в некоторых гоночных автомобилях в 1980-х годах. Эта технология имеет более чем 30-летнюю историю и является очень зрелой с точки зрения технологии.
Ⅰ. Внедрение автоматической коробки передач с двойным сцеплением
Традиционная конструкция автоматической коробки передач имеет значительную потерю мощности, и значительная часть мощности двигателя поглощается в процессе передачи мощности коробкой передач. По сравнению с механическими коробками передач, автоматические коробки передач также увеличивают расход топлива при потере управления. Как найти более разумное решение с точки зрения удобства и производительности? Автоматическая коробка передач с двойным сцеплением может быть лучшим выходом. Далее мы кратко разберемся с этой более продвинутой формой коробки передач.
В конце 1990-х годов появилась первая коробка передач с двойным сцеплением, подходящая для массового производства и установки на основные модели. Технология двойного сцепления превращает механическую коробку передач в автоматическую, при этом значительно улучшая топливную экономичность автомобиля. Применение этой технологии может гарантировать, что коробка передач устранит явление прерывания мощности автомобиля при переключении передач.
Ⅱ. Принцип работы автоматической коробки передач с двойным сцеплением
Автоматический привод двойного сцепления основан на механической коробке передач. Отличие от механической коробки передач состоит в том, что в автоматической коробке передач с двойным сцеплением два сцепления соединены с двумя первичными валами, а операции переключения и сцепления реализуются через мехатронный модуль, объединяющий электронные и гидравлические компоненты. Педаль сцепления больше не работает.
Так же, как и гидравлическая автоматическая коробка передач, водитель может вручную переключать передачи или переводить рычаг переключения передач в полностью автоматическое положение D (комфортный тип, переключение передач при работе двигателя на малых оборотах) или S-передачу (тип задачи, переключение передач при двигатель работает на высоких оборотах) модель. Переключение в этом режиме обычно осуществляется шестернями и исполнительными механизмами сцепления. Два сцепления соединены с разными входными валами. Если муфта 1 соединена с шестернями 1, 3 и 5 через сплошной вал, то муфта 2 связана с шестернями 2, 4, 6 и передачей заднего хода через полый вал. С точки зрения непрофессионала, этот тип автоматической коробки передач с двойным сцеплением имеет два сцепления, одно для 1, 3 и 5 передач, а другое для 2, 4 и 6 передач. Когда используется первая передача, вторая передача готова, поэтому время переключения значительно сокращается, и задержки нет.
Связанные новости
Типы и характеристики автомобильных подшипников выключения сцепления
Что такое выжимной подшипник в сцеплении?
Характеристики коробки передач с двойным сцеплением
Соответствующий подшипник сцепления и привод сцепления
Краткое руководство по сцеплению механической коробки передач
Вы находитесь здесь
Главная | Простое руководство по муфте механической коробки передач
Работа муфты заключается в соединении двигателя с коробкой передач для передачи вращательного движения двигателя на коробку передач (и, в конечном счете, на колеса).
При включении сцепления (педаль сцепления вверху) двигатель и коробка передач соединены, а при выключении сцепления (педаль сцепления внизу) двигатель и коробка передач разъединены, и двигатель может вращаться без движения автомобиля.
01 Маховик
Маховик постоянно прикручен к кривошипу двигателя, и когда двигатель вращается, маховик тоже вращается. Зубья по краю (зубчатое кольцо) входят в зацепление с шестерней стартера, благодаря чему автомобиль заводится (стартер вращает маховик, используя энергию аккумулятора, пока двигатель не включится и не начнет работать на топливе).
02 Поверхность трения
Поверхность маховика представляет собой поверхность трения, на которую воздействует диск сцепления.
03 Диск сцепления
Диск сцепления состоит из диска с материалом с высоким коэффициентом трения по периметру. Поверхности трения находятся на обеих сторонах диска, причем одна сторона воздействует на поверхность маховика, а другая — на нажимной диск.
04 Пружины диска сцепления
Пружины, установленные на внутренней ступице диска сцепления, смягчают включение сцепления. Они работают как гаситель крутильных колебаний, поглощая колебания мощности двигателя. Поскольку пружины работают как амортизаторы, подача мощности более плавная и линейная, чем если бы пружин не было.
05 Ступица со шлицами
Шлицы в центре диска сцепления сопрягаются со шлицами на конце входного вала. Затем первичный вал (не показан) передает вращательное движение сцепления на коробку передач. При нажатой педали сцепления диск сцепления отключается и первичный вал не вращается. Но при включенном сцеплении первичный вал будет вращаться с той же скоростью, что и маховик.
06 Нажимная пластина
Нажимная пластина крепится к маховику болтами и поэтому вращается вместе с маховиком. Диск сцепления зажат между ним и маховиком, но физически не связан с нажимным диском. По сути, нажимной диск представляет собой подпружиненный зажим, предназначенный для зажима диска сцепления при включенном сцеплении.
07 Пружина диафрагмы
Пружина диафрагмы состоит из «пальцев» в центре прижимной пластины. При включенном сцеплении они прижимают нажимной диск к диску сцепления, а диск сцепления к маховику. При выключенном сцеплении они позволяют диску сцепления отделяться от маховика.
08 Выжимной подшипник
Когда вы нажимаете на педаль сцепления, он воздействует на вилку выключения (не показана), которая толкает выжимной подшипник в диафрагменную пружину. Поскольку диафрагма вращается (поскольку она соединена с прижимной пластиной, которая соединена с маховиком), работа выжимного подшипника состоит в том, чтобы поглощать вращательное движение пружинных пальцев против линейного движения вилки выключения.
Теги:
Инфографика
Обслуживание автомобилей
Простое руководство
Рекомендуется для вас
Последние советы и руководства
2005 Общие проблемы Mini
24 января 2023 г.
Обзор: Как использовать сканер OBD-II для проверки световых кодов двигателя — Какие типы сканеров существуют?
Солнце и шины. Какое давление лучше держать в колесах в жару? | Практические советы | Авто
Экстремально высокие температуры воздуха приводят к резким колебаниям давления внутри покрышек. Под солнечными лучами темно-серый асфальт может разогреваться до 60 градусов и выше. Он влияет на температуру шин, а также размягчается сам и изменяет характеристики. В итоге в жару можно наблюдать ухудшение управляемости легковых автомобилей. Какое же давление следует поддерживать в шинах, чтобы компенсировать вредное воздействие высоких температур?
Колебания температур и давления
С ростом температуры окружающего воздуха давление в покрышках увеличивается. Если накачать шину вечером при температуре +20 градусов до рабочего давления в 2,2 бара, то утром с ростом температуры примерно на каждые 5-7 градусов давление начнет подниматься на 0,1 бара. Таким образом, при +32 градусах в полдень давление в шинах достигнет 2,5 бара.
Если автомобилист решится отправиться в дальнюю дорогу и выедет на раскаленный асфальт, то шины будут прогреваться еще больше. Во время движения из-за силы трения при боковых перегрузках, а также при торможениях резина обычно нагревается на 10 градусов выше температуры окружающего воздуха. А так как асфальт на солнце тоже разогревается до 40-45 градусов, температура резины в жару достигает 50-55, а при резком торможении — 60-65. Давление периодически вырастает до 2,7 бара.
Таким образом, в процессе езды в жаркую погоду в течение дня давление в шинах может колебаться от стандартных 2,2 бара до 2,7 бара и выше, что сказывается на характеристиках колеса.
Недокаченные колеса
Эксперты «За рулем» провели исследование зависимости характеристик шин от давления. В экспериментах участвовала Lada 112 на шинах Kleber Viaxer размерностью 175/70R13.
При давлении в шинах в 2,0 бара тормозной путь со скорости в 80 км/ч составил 46 метров, а скорость «переставки», то есть маневра резкого уклонения от внезапно появившегося препятствия, — 65,9 км/ч.
При снижении давления на 0,5 бара, до 1,5 атм., поведение автомобиля заметно исказилось. Колеса стали мягче, отчего реакция подвески на неровности снизилась. Lada стала комфортнее и меньше досаждала ударами на неровностях.
Зато курсовая устойчивость на прямой ухудшилась: машина стала «ходить» по полосе, реагируя на боковые возмущения. Пятно контакта увеличилось, и почти на метр сократился тормозной путь. Покрышка промялась, и в работу по торможению вступила большая часть микронеровностей дорожного рельефа.
Вместе с тем на недокачанных колесах ухудшилась управляемость. Автомобиль при «переставке» стал менее резким и хуже реагировал на действия рулем.
Снижение давления привело к противоречивым результатам. С одной стороны, Lada 112 стала комфортнее и лучше тормозила, а с другой — пострадала управляемость.
Перекачанные колеса
На конечном этапе испытаний давление в шинах повысили до 2,5 бара. Автомобиль тут же потерял в комфорте. Удары на кочках стали заметно сильнее. Более твердые шины меньше гасили энергию ударов. В целом управляемость ухудшилась. По сравнению с нормальным давлением заметно снизилось чувство руля. Перекачанные шины практически лишились уводов, а это вредило «пониманию» машины, особенно в критических режимах. Автомобиль мог сначала зацепиться за дорогу, а затем начать скользить. Именно поэтому скорость «переставки» увеличилась до рекордных 67 км/ч, так как способность немного подвернуть корму за счет микрозаноса задней оси очень помогает переднеприводным машинам при резкой смене полосы.
Но с ростом давления увеличился и тормозной путь. Перекачанные шины хуже тормозят, и по сравнению с нормой со скорости в 100 км/ч путь до остановки вырос почти на метр.
В общем, в жару из-за роста давления в шинах на 0,5 бара необходимо быть аккуратнее на дороге, так как машина не только становится менее комфортной, но и норовит поскользить при экстренном торможении «в пол».
Экономия топлива
Производители заявляют, что увеличение давления в шине на каждые 0,15 бара в рабочем диапазоне от 2,0 до 2,5 бара приводит к уменьшению сопротивления качению на 5%. Другими словами, если давление в шине вырастет до 2,5 бара, то потребление топлива при строго прямолинейном движении может сократиться в среднем на 15-17%.
Выходит, при идеальных условиях хорошая накачка шин для обычной легковой машины с 1,6-литровым атмосферным мотором приносит при теплой погоде 1-1,5 л экономии на 100 км. Это вполне ощутимый результат.
В инструкциях по эксплуатации автомобилей в некоторых случаях даже указано, что перед движением по скоростным магистралям рекомендуется повысить давление на 0,2-0,3 бара. Правда, это справедливо только для низкопрофильных покрышек диаметром от 16 дюймов и выше. Такие колеса слабо деформируются при максимальном давлении.
Если же перекачать обычные шины выше предписанного давления на 0,3-0,5 бара, то появляется риск неравномерного износа протектора. Он истирается в середине пятна контакта.
В общем, лучше всего в жару ездить на нормальном давлении. При высоких температурах воздуха следует стравить давление на 0,2-0,3 бара, чтобы при росте дневной температуры давление могло вырасти до нормы. Если стандарт, изложенный на табличке у водительской двери, требует качать шины до 2,2-2,5 бара, то в жару их следует накачивать до 2,0-2,2 бара. Однако со снижением температуры воздуха до 20 градусов колеса вновь необходимо накачать до нормы.
Давление в шинах: сколько атмосфер качать?
Эксплуатация шин
Каким должно быть давление в шинах автомобиля? Этим вопросом могут задаваться не только новички, недавно получившие права, но и бывалые автомобилисты.
Для начала необходимо понимать, что для каждого автомобиля давление в шинах определяется заводом-изготовителем.
Из этой статьи вы узнаете:
Какое давление должно быть?
Как проверять давление?
Какое давление должно быть?
Точное значение давления в цифрах (атмосферах или барах) можно узнать из таблички, которая наклеивается на стойку кузова под передней дверью, под капотом, либо под лючком бензобака. Для передних и задних шин давление может отличаться.
Приблизительные значения давления в шинах, как правило, зависят от класса и массы автомобиля:
Для малолитражек – 1.9 – 2.3 атмосферы
Для автомобилей среднего класса – 2.0 – 2.4 атмосферы
Для кроссоверов – 2.2 – 3.0 атмосферы
Для автомобилей представительского класса – 2.3 – 3.3 атмосферы
От правильно выставленного давления в шинах (точные значения в табличке на стойке) зависит не только долговечность этих самых покрышек, но и ещё целый ряд факторов, начиная от расхода топлива автомобиля и заканчивая безопасностью движения.
К примеру, пониженное давление в шинах не только способствует высокому расходу топлива и быстрому износу шин, но и способно спровоцировать аварию. При недостатке воздуха в покрышке она теряет свою упругость, может «подломиться» в повороте или даже провернуться на ободе. Поведение автомобиля на дороге в этот момент становится непредсказуемым.
Чрезмерно высокое давление, в свою очередь, так же может стать причиной аварии автомобиля. При переизбытке воздуха шина становится излишне округлой — «надувается» как воздушный шар, что приводит к неплотному прилеганию протектора покрышки, и, как следствие — заметному ухудшению управляемости автомобиля и увеличению тормозного пути автомобиля.
То есть — давление в шинах должно быть не больше и не меньше той цифры, которая указывается заводом-изготовителем автомобиля. Отклонения неприемлемы.
Однако в реальной жизни, к сожалению, мало кто из автомобилистов задумывается о том, что давление в шинах своего автомобиля необходимо время от времени проверять. В лучшем случае оно оценивается примерно «на глазок» в моменты, когда автовладелец подходит к своему автомобилю и собирается на нём куда-нибудь поехать. В худшем на колёса никто не обращает внимания до тех пор, пока не придёт время сезонной смены резины, или не случится прокол.
Как проверять давление?
Давление в шинах проверяется манометром. Он может быть как отдельным прибором, так и в составе компрессора или насоса. Чаще всего единицами для измерения являются «атмосферы», но встречаются и приборы, показывающие давление в кгс/см² (килограмм-сила на квадратный сантиметр, так же называется «технической атмосферой», равная 0.96 атмосферы) или в барах (внесистемная единица измерения давления, равная 0.98 атмосферы).
Давление проверяется только «на холодную», то есть перед началом поездки, пока покрышки не успели нагреться. В обратном случае величина давления будет не корректной.
Так же необходимо понимать, что на точность измерения давления влияет и температура окружающего воздуха. Так при понижении температуры на 10 градусов Цельсия давление в шинах снижается примерно на 0.1 атмосферы.
Возможно вам будет интересно
Подписаться
Этот сайт уже читают 5375 человек! Читай и ты.
наверх
таблица преобразования давления в шинах, онлайн-инструмент преобразования значения давления, таблица преобразования значения давления
таблица преобразования давления в шинах
список единиц измерения
атм. /см2), килограмм на кв.
метр (кгс/м2), килопаскаль (кПа), миллибар, миллиметр ртутного столба (мм рт.ст.), паскаль (Па), фунт на квадратный фут
(psf), фунты на квадратный дюйм (psi), торр (Torr)
1 psi = 0,07031 кг/см2 1 фунт на кв. дюйм = 0,06895 бар 1 фунт на квадратный дюйм = 6,89476 кПа
1 кПа = 0,14504 фунтов на квадратный дюйм 1 кПа = 0,0102 кг/см2 1 кПа = 0,01 бар
Хотите преобразовать давление прямо сейчас?
(мбар)
(Па = Н/м 2 )
(мм рт. ст. = торр)
(фунт-сила/фут 2 )
(фунт-сила/дюйм 2 = PSI)
9-3
703
51,72
1
Преобразование стоимости единицы
ЕДИНИЦА
кгс/см
2
МПа
бар
атм
ммВ
2 или
мм рт.ст.
фунтов на квадратный дюйм
ЕДИНИЦА
кгс/см 2
1
0,092
бар
кПа
Азот или воздух: что лучше использовать для накачки шин?
Как прилежный автовладелец, вы проверяете давление в шинах своего автомобиля, чтобы убедиться, что они накачаны должным образом. Если их нет, вы либо используете воздушный насос, либо идете на заправку и тратите несколько долларов, чтобы накачать шины воздухом.
Знаете ли вы, что воздух, которым заполняются ваши шины, состоит из 78% азота и 21% кислорода? В результате в шинах накапливается влага. В последнее время люди используют азот для заполнения своих шин, чтобы уменьшить эффект накопления влаги. Давайте посмотрим поближе и посмотрим, стоит ли это.
Основы азота
Азот — один из самых распространенных газов на Земле и во Вселенной. Атомы азота, открытые Дэниелом Резерфордом и другими в 18 веке, являются одним из самых стабильных элементов в нашей атмосфере. Эти атомы имеют тенденцию соединяться друг с другом и образовывать N 2 . Комбинация азота N 2 является обычной и имеет тенденцию быть очень сильной. В отличие от кислорода азот является стабильным и менее реактивным веществом и считается сухим газом.
Pros
Поскольку азот является сухим газом, он менее восприимчив к накоплению влаги в шинах. Издалека шина выглядит как цельный кусок материала. Однако, если вы внимательно посмотрите в микроскоп, вы увидите резиновые нити с отверстиями. Эти отверстия достаточно велики, чтобы притягивать кислород и влагу, которые вызывают коррозию металлических компонентов шины. Заполнение шин азотом предотвратит проникновение влаги и уменьшит это воздействие.
В дополнение к свойствам сухого газа шины, наполненные азотом, менее быстро теряют давление, чем шины, заполненные воздухом. В результате давление в шинах останется неизменным в течение более длительного периода времени. Несмотря на то, что это может означать меньшее количество заправок, вам все равно придется периодически проверять давление в шинах.
Заполнение шин азотом может быть полезно для таких применений, как гоночные автомобили и самолеты. Эти приложения полагаются на азот, чтобы иметь предсказуемое давление воздуха, что невозможно с шинами, наполненными воздухом, из-за различного содержания влаги.
Минусы
Одним из основных недостатков заправки шин азотом является стоимость и отсутствие удобства. Как правило, воздух легко доступен на ближайшей заправке или дома. Если вы накачиваете шины воздухом, вы можете одновременно проверять и накачивать шины.
С другой стороны, если вы накачаете шины азотом, вам, скорее всего, придется ехать на станцию техобслуживания. Если вы впервые накачиваете шины воздухом, техническому специалисту придется спустить воздух из шин и закачать в них азот. Этот процесс, возможно, придется повторять до тех пор, пока содержание азота в ваших шинах не станет не менее 93-95%.
Поскольку для отделения кислорода и других газов от азота требуется оборудование, сервисные центры, предлагающие азот, могут взимать плату от 5 до 30 долларов за шину. Полное обновление азота для всех ваших шин может стоить сотни долларов!
В отличие от заправки шин азотом, заправка воздухом стоит всего несколько долларов. На многих заправках вы можете купить несколько минут воздуха всего за 75 центов.
Шины, заполненные азотом, не экономят деньги и не повышают безопасность. Согласно исследованию, проведенному ExxonMobil, заправка шин азотом не снижает сопротивления качению шины и не приводит к экономии топлива. Шины, заполненные азотом, также не покажут никаких улучшений в характеристиках, таких как торможение и рулевое управление.
Оценка преимуществ
Прежде чем закачивать шины азотом, убедитесь, что это действительно полезно для ваших нужд.
Одно из преимуществ заполненных азотом шин заключается в том, что они теряют давление медленнее. Однако разница в давлении между кислородными и азотными шинами мизерная. В течение года Consumer Reports оставляли шины, заполненные азотом и кислородом, снаружи. Через 1 год шины, заполненные воздухом, потеряли 3,5 фунта на квадратный дюйм, а заполненные азотом — 2,2 фунта на квадратный дюйм: разница всего в 1,3 фунта на квадратный дюйм. Это менее 10 % от среднего значения 32–35 фунтов на квадратный дюйм для стандартных шин!
Другим предполагаемым преимуществом является тот факт, что заполненные азотом шины не пропускают влагу. В результате металлические компоненты шины не изнашиваются. Однако воздействие влаги на металлические компоненты шины проявляется через длительное время.
Эпоксидные смолы применяются ремонтных работах с пластмассой, этот метод эффективен при работе с трещинами и сколами. С точки зрения специалистов лучше использовать другие методы. Пластмассовое изделие сваривают армированием, что считается хорошим способом обработки трещин. Далее вы узнаете как паять пластмассу.
Перед выполнением основных работ приготовьте подходящий армирующий материал, можно использовать не толстую сетку из бронзы, толщиной 0.1-0.2 мм. Сетка не должна потерять свою форму после деформации, но и слишком жесткая тоже не подойдет. Продаются и специальные комплекты для спаивания пластмассы. Бронзовый металл отлично прогревается, хорошо походит для спайки и не поддается коррозии.
В качестве металла также используется латунь и медь. Хорошенько промойте пластик от загрязнений и зачистите места спайки и дефектные места, чтобы пластиковая деталь стала чистой. Расстояние от края до сколов и трещин должно быть до 5 мм. Металлическую сетку нарезайте полосками шириной в 10 мм. Подключите паяльник к сети и оставьте нагреваться. Возьмите пластмассу, которую необходимо заделать положите на нее сетку, которая нарезана полосками, так, чтобы она полностью перекрыла скол или трещину. При помощи паяльника прижмите металл к пластмассе и пропаивайте качественный аккуратный шов.
Спайка начинается с лицевой стороны, но если пластмасс тонкий, то лучше с обратной. Если во втором случае выступит небольшой бугор, то его по горячему сразу разгладьте паяльником. Толстая пластмасса хорошо пропаивается с обратней стороны. Ямки намного лучше заделать, нежели стесать бугорки. Углубления наполняются шпатлевкой, и получается ровная поверхность. После реставрации деталь превращается в первоначальную и идеальную с обеих сторон. Процедура спайки довольно быстрая, не займет много времени.
На случай использования клея и смолы проверьте металл на жирность, для этого нанесите каплю воды на изделие из пластика. Тест показывает следующее: если вода растеклась, то обрабатывать ничем не нужно. Не растекающаяся вода говорит о необходимости обработки анти жировым средством (растворителем). Проверенный клей «Plast spezial» не подведет, ни в каких случаях. Так как пластик относится к органическим материалам, он быстро нагревается и остывает, затвердевая при этом. Обязательно проветривайте помещение во время работы, так как испарения, которые попадают в воздух, вредны для организма и здоровья, в общем.
Разделы сайта
Ремонт
квартир Ремонт
домов Сантехника Окна,
остекление Отделка
помещений Стройматериалы Инструмены Фото
галерея Полезное
видео
Последние записи
Как вернуть былую белизну потолку
В этой статье я хочу дать советы, как обновит потолок и вернуть ему. ..
Как очистить потолок от клея
Замена потолочной плитки включает в себя такой не маловажный этап, как…
Как чистить джакузи-видео инструкция
Даже самая экзотическая сантехника становится сегодня доступной…
Как снять известку-смывание извёстки с поверхности
Извёстка-это легко смываемый материал. Всего за пару часов можно…
Как заточить победитовое сверло
Для сверления материалов особо сильной прочности (бетон, металл). ..
Пластиковые трубы для водопровода, монтаж своими руками: как правильно паять
Пластиковые водопроводы и тепловые сети в домах и квартирах пользуются популярностью. Экологичность, до 50 лет безупречной службы, легкий вес и приятный внешний вид — это далеко не все их преимущества. Немаловажным фактором является возможность самостоятельного монтажа, спаять полипропиленовые трубы своими руками сможет каждый.
Трубы ПВХ — одни из самых распространенных материалов в строительстве
Содержание
Какое оборудование требуется для создания систем водоснабжения и отопления из пластика
Как устроен паяльник и принцип его работы
Монтаж системы водоснабжения с помощью фитингов
Стыковая пайка пластика
Маркировка труб ПВХ и сферы их применения
Самостоятельная пайка пластиковых труб для отопления
Для работы не потребуется сварочный аппарат и специальных знаний по применению. Не нужны трубогибы, плашки для нарезания резьбы, тиски и прочие приспособления. Чтобы научиться варить электросваркой, потребуется много времени. Освоить водопроводное ремесло с помощью ПВХ и научиться профессионально спаять пластик можно за нескольких часов.
Какое оборудование требуется для создания систем водоснабжения и отопления из пластика
Чтобы паять пластиковые трубы для водопровода, нужно не так уж много дополнительного оборудования:
Аппарат для пайки труб из пластика, он же «паяльник», он же «утюг». Официальное название «аппарат для сварки».
Ножницы для резки пластика.
Рулетка и маркер. Паять пластмассу можно только один раз, для повторного использования она непригодна. Замеры должны быть точными, нельзя допускать лишних прогибов, и при расчетах нужно учитывать расстояние, на которое труба входит в фитинг.
Спирт, растворитель или иная жидкость для обезжиривания.
Теоретически ПВХ-труба может быть разрезана ножовкой, простым ножом или электролобзиком. Пайка пластиковых труб водопровода требует аккуратности на всех этапах, неровный срез может стать причиной некачественной сварке, и маленькая экономия сегодня приведет к большим расходам завтра.
Как устроен паяльник и принцип его работы
Пайка пластика своими руками невозможна без специального аппарата, который представляет собой нагревательный элемент с насадками различного диаметра, от 14 до 63 мм. Самые дорогие и качественные на данный момент паяльники чешского и немецкого производства. Паять пластиковые трубы таким агрегатом можно на профессиональном уровне. Высокая цена оправдана длительным сроком эксплуатации, надежностью, удобством в работе. Устройства из Китая стоят намного дешевле, качество пониже, но пайка пластиковых труб своими руками и не требует частого использования, так что можно вполне рекомендовать к покупке китайский товар. Цена начинается от $20, что окупит перенос пары труб в ванной.
Мощность устройства колеблется в пределах от 650 Вт до 2 кВт. Для того, чтобы запаять пластик в домашних условиях, оптимальной будет потребляемая мощность до 1200 Вт, пользоваться паяльником большой мощности при ремонте квартиры или дома не имеет смысла. Аппарат для сварки полипропиленовых труб по своей сути — это тот же утюг, два ТЭНа которого одновременно разогревают внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга до рабочей температуры.
Паяльник для ПВХ труб
При работе с паяльником:
Установить сварочный аппарат на ровной поверхности, закрепить на нем насадки. Одновременно можно установить несколько насадок, при этом с краю ставятся те, что, которые необходимы для монтажа труб непосредственно на стене. Насадки устанавливать до включения паяльника. Дело это не сложное, но на раскаленной поверхности есть вероятность неправильной установки.
Разогреть от 5 до 15 минут, пайка пластика происходит при температуре 2600С. Световой индикатор сигнализирует о нагревании до рабочей температуры. Каждый паяльник оборудован регулятором температуры для большего удобства.
Нагревание двух соединяемых деталей требуется производить одновременно.
Во время работы рекомендуется не выключать паяльник. Связано это не только со временем ожидания, пока устройство нагреется, но и с тем, что на гильзах застывают остатки пластика.
Если требуется сделать паузу в работе, после выключения питания, пока паяльник еще горячий, нужно тщательно протереть насадки ветошью. Делать это необходимо с соблюдением всех мер предосторожности при работе с горячими предметами. Нельзя пользоваться паяльником с остатками пластика на насадках. Так же категорически запрещено очищать остывшие насадки. Они покрыты тефлоном, царапины на нем приведут к выходу устройства из строя.
Монтаж системы водоснабжения с помощью фитингов
Приступая к монтажу водопровода впервые, желательно потренироваться и сделать несколько пробных соединений.
Пайка пластиковых труб своими руками не представляет трудностей, однако дело это ответственное. Так что, соединив трубу с фитингом и разрезав соединение, можно понять на практике, как грамотно проводить сварку. Профессиональная работа с полипропиленовыми трубами состоит из следующих этапов:
Подготовить сварочный аппарат.
Отмерить нужную длину трубы, отметить место разреза маркером. Не забываем учитывать глубину, на которую она вставляется в фитинг.
Ножницами отрезать нужный участок.
Очистить фитинг и срез от грязи пыли, удалить жир растворителем, спиртом или другим раствором, просушить.
Установить трубу в гильзу до ограничителя. Фитинг установить на дорн. Ни в коем случае не делать вращательные движения, это разрушает равномерность слоя и делает соединение ненадежным. Достаточно плавного ввода до упора.
Подождать от 6 до 25 секунд. Время ожидания зависит от мощности нагревателя и диаметра трубы. В инструкции есть таблица пайки полипропиленовых труб, дающая примерное время ожидания нагревания, фиксации соединения и его застывания. Много зависит от температуры окружающей среды, таблица дает время из расчета, что температура воздуха 200С. Визуально отследить, что пластик застыл, можно через специальное отверстие в гильзе. Как только пластик покажется в нем, пора переходить к следующему этапу. Еще одним признаком готовности будет образование наплыва в виде валика.
После нагревания детали одновременно снимаются с паяльника и соединяются друг с другом. Обязательно следить за соблюдением соосности. И тоже никакого вращения, все происходит плавно и без лишних усилий. Для труб диаметром более 40 мм рекомендуется использовать специальные направляющие.
Зафиксировать соединение на 5 – 10 секунд.
Меньше 10 минут требуется, чтобы пластик остыл. Участок трубопровода готов, можно приступать к следующему.
При правильном монтаже на внешней поверхности образуется валик из выдавленного ПВХ.
Процесс спайки труб паяльником
Чтобы правильно паять пластиковые трубы, надо избегать следующих ошибок:
выравнивание деталей после соединения;
состыковка трубы и фитинга не до упора;
чрезмерное усилие при надевании трубы на паяльник и при соединении ее с фитингом;
недостаточно плотное надевание трубы на гильзу нагревателя, фитинга на дорн;
повторный нагрев соединяемых элементов, работа с паяльником допускает только одноразовый нагрев, потом пластик деформируется;
перегрев деталей, он определяется появлением коричневого оттенка ПВХ.
Легко проверить, правильно ли произведена пайка пластика паяльником. Заглянув внутрь соединения или проведя по нему пальцем. Не должно быть значительных внутренних наплывов от чрезмерного давления или провалов от недостаточной плотности соединения деталей.
Стыковая пайка пластика
В тех случаях, когда планом предусмотрен трубопровод, диаметр которого более 50 мм, применятся пайка «встык». Такой способ соединения надежнее, но он подходит только для ширины стенки 4 мм и больше. Чтобы запаять пластиковую трубу встык, нужны те же инструменты и приспособление для соблюдения соосности элементов. Метод очень похож на соединение с фитингами, хотя есть несколько отличий:
спаивать пластиковые трубы встык нужно при жесткой фиксации оси, требуется специальное центрирующее устройство.
чтобы спаять пластмассу, разогревают ее дисковой насадкой;
торцы соединения должны быть тщательно выровнены.
Маркировка труб ПВХ и сферы их применения
ПВХ нашел применение не только в водоснабжении, но и в системах отопления. Для каждой из них выпускаются свои варианты:
PN 10. Тонкостенные, для холодного водоснабжения, или систем, где температура не превышает 450С. Находят применение в системе «теплый пол».
PN 16. Со стенками средней толщины, применяются в системах холодного водоснабжения с высоким давлением. Или системы подачи горячей воды с низким давлением.
PN 20. Самый универсальный вариант для создания водопровода. Выдерживает высокое давление и рабочую температуру до 800
PN 25. Стандарт для экстремальных условий. Выдерживает высокое давление и температуру до 950С. Во избежание деформации армируется алюминиевой фольгой. Рекомендуется для применения в водопроводах горячего водоснабжения и в системах отопления.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Код PN – это давление, которое система может постоянно выдерживать в течении 50 лет, при температуре 200С, измеряется в барах. В домашних условиях правила пайки паяльником распространяются на все типы труб ПВХ. Размер ПВХ-труб указывается по наружному диаметру и в метрической системе. Связано это с тем, что именно в миллиметрах принято считать размеры соединительных деталей, фитингов. В случае необходимости перевода метрической системы в дюймы полезно помнить, что один дюйм равен 25 мм.
Самостоятельная пайка пластиковых труб для отопления
В системах отопления используют исключительно трубу стандарта PN 25. Ее особенность в армировании стекловолокном или алюминиевой фольгой, что позволяет избежать деформации от нагрева и высокого давления. Чтобы правильно паять паяльником трубу стандарта PN 25, нужно перед работой снять защитный слой. В том случае, если он расположен снаружи. В случае внутреннего расположения армирующего слоя спаивать пластиковые трубы надо так же, как и при монтаже водопровода. Защитный слой снимается только на том участке, где труба заходит в фитинг.
При перепадах температур любой материал сжимается и расширяется. Если на небольших участках этим можно пренебречь, то при большой длине трубы обязательно делать компенсаторы. Он представляет собой часть трубы, изогнутой кольцом. Располагается в незаметном месте и работает как виток пружины, компенсируя температурную деформацию.
Плавильный пластиковый переключатель паяльника
спросил
Изменено
1 месяц назад
Просмотрено
3к раз
\$\начало группы\$
У меня возникли трудности с подключением небольших пластиковых клавишных переключателей. С этими переключателями металлические контакты могут быть довольно маленькими, поэтому вы не сможете прикрепить к ним большой радиатор. Когда я припаиваю провода к переключателю, если я нагрею всю систему (разъем и провод) достаточно, чтобы расплавить припой, то переключатель расплавится. В одном случае я паял, и контакт просто вышел из переключателя, потому что пластик, который его удерживал, расплавился.
пайка
\$\конечная группа\$
4
\$\начало группы\$
Нанесите небольшое количество припоя на чистое жало паяльника. Это способствует теплопередаче. Вы увидите это во всех руководствах по «как паять» (если вы не видите упоминания об этом, найдите другое руководство).
Залудите провод, который собираетесь подключать. Иди «ой! ой!» и не забудьте использовать что-нибудь для удержания проволоки (удобны небольшие тиски), чтобы в следующий раз не обжечь пальцы.
Нанесите небольшое количество припоя на чистое (да, возможно, вам придется чистить его снова: привыкайте делать это часто) жало паяльника.
Подсоедините провод к разъему переключателя.
Приложите паяльник так, чтобы он касался обоих одновременно.
Подождите одну (1) секунду не более , а затем введите припой в зазор между паяльником и соединяемыми деталями. Если припой сразу не расплавится, уберите утюг и посмотрите, куда вы его наносили — возможно, угол был не совсем правильный.
Удалить припой. Уберите паяльник.
Осмотрите соединение, когда оно остынет (скажем, 20 секунд для более крупных предметов). Он должен быть блестящим и содержать не слишком много и не слишком мало припоя. С него не должны свисать заостренные части или замыкаться на другие части.
Очистка Для очистки жала паяльника я обнаружил, что волнистая латунная губка лучше, чем влажная губка: последняя слишком резко охлаждает жало и имеет тенденцию оставлять окалину на жало.
Температура Если припой на жале паяльника выглядит «неправильным» (становится окрашенным или матовым) вскоре после его нанесения, значит, ваш паяльник перегрелся. Если припой плавится, как только вы наносите его на жало, паяльник недостаточно нагрет.
Припой Припой со свинецсодержащим припоем с флюсом (например, многожильный 60/40) легче использовать, чем бессвинцовый припой. Не используйте припой или флюс, предназначенный для сантехники, — они разрушат вещи.
Чистота Для хорошего паяного соединения необходимо, чтобы спаиваемые поверхности были чистыми. Вы можете приобрести ручки для флюса, которые выделяют небольшое количество флюса, когда вы наносите их на поверхности, подлежащие пайке. Это вдобавок флюс, который находится в припое. Флюс химически очищает поверхности. Как правило, это неприятно удалять потом, но вы действительно должны.
Дым Флюс будет выделять дым. Вы не хотите вдыхать их или получать их в глаза, так как вы получите боль в горле и глазах. Организуйте какую-то вентиляцию, которая удерживает пары от вас.
\$\конечная группа\$
1
\$\начало группы\$
Должна быть предусмотрена возможность использования флюса, наносимого кистью, для улучшения смачивания и быстрого приплавления к поверхности. Нагревая провод и подавая припой только к нему, он должен быстро течь к клемме. Это может потребовать более широкого наконечника для поддержания более постоянной температуры или регулируемого нагревательного наконечника.
Я ожидаю, что с флюсом, предварительно нанесенным на обе поверхности, и припоем со смоляным сердечником время пайки должно быть < 5 секунд и предпочтительно 3 секунды с наконечником соответствующей мощности.
Я знаю, что 5-метровые стальные провода светодиодов имеют скорость нагрева около 1 мм/с и, таким образом, 3-секундную задержку с 3-секундным временем ожидания. время пайки на 3 мм ниже основания светодиода просто достигнет эпоксидной смолы. Если вы держите его дольше, низкотемпературная прозрачная эпоксидная смола будет сочиться вокруг выводов, что может привести к повреждению.
Используя этот опыт, я могу оценить ваш вызов.
Не проводя дополнительных исследований, я бы предположил, что при наличии надлежащих инструментов и техники это должно работать менее чем за 5 секунд.
Другой метод
Предварительно залужите провод вокруг хвостовика изоляции и края клеммы. Затем вставьте, поверните и сожмите. Это также повышает жесткость многожильного провода с припоем в стержне. К тому времени, когда припой расплавится, он соприкасается с небольшим зазором на клемме, оплавляется с подачей припоя, затем вы быстро удаляете его.
\$\конечная группа\$
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
Как паять самостоятельно для получения высококачественных результатов
Дата публикации
Автор
Беке Нешитка
Пайка – это термический процесс, при котором неразъемное соединение между материалами создается с помощью припоя. Припой состоит из олова и других металлов, таких как медь или серебро, и представляет собой легкоплавкий металлический сплав, который служит связующим материалом между материалами.
Какие процессы пайки существуют?
Процессы пайки подразделяются по разным аспектам на основе DIN 8505. Мягкая пайка — это пайка припоями, температура ликвидуса которых ниже 842°F. Твердая пайка — это пайка припоями, температура ликвидуса которых превышает 842°F. Существуют следующие процессы пайки:
Пламенная пайка
Печь для пайки
Пайка электрическим сопротивлением
Индукционная пайка
Пайка оплавлением
Лазерная пайка
Железный припой
Припой с паяльником
В этом посте мы сосредоточимся на пайке паяльником (также известной как пайка железом) и дадим вам советы о том, как самостоятельно сделать высококачественные паяные соединения.
Винтовые, обжимные и паяные соединения подходят для выполнения электрических соединений. Во время ремонтных работ, например, не всегда есть под рукой подходящий обжимной инструмент для каждого обжимного контакта, или обрабатываемые материалы допускают только одно соединение под пайку.
Технологию соединения пайки можно использовать гибко. Паяные соединения обычно предпочтительнее, когда электропроводность должна быть обеспечена в течение длительного периода времени или когда место соединения должно быть постоянно герметизировано.
На первый взгляд процесс пайки кажется простым, но при ближайшем рассмотрении это сложный процесс, которым необходимо овладеть. Контакт, залуженный вручную, во многом зависит от человека, выполняющего работу, а также от температуры, используемого припоя, размера соединяемых компонентов и подвержен определенным колебаниям. Правильной пайке нужно научиться. Если соблюсти несколько критериев и потратить время на практику, пайка не будет проблемой.
Ниже мы покажем вам, как обойти распространенные ошибки пайки и на что обязательно нужно обратить внимание в процессе пайки.
Среди прочего, мы используем паяльные станции Weller на нашем заводе готового кабеля ®
Распространенные ошибки при пайке
1. Слишком низкая температура паяльника
Припой не переходит в фазу текучести. В результате паяное соединение имеет плохой контакт или вообще отсутствует.
2. Слишком высокая температура паяльника
Слишком высокая температура или паяльное жало, которое слишком долго остается на месте пайки, приводит к температурному повреждению. Изоляция проводов может расплавиться или припаиваемые компоненты могут быть повреждены.
3. Преждевременное извлечение жала из точки пайки
Фаза протекания может иметь место только частично или не иметь места вовсе. Фаза связывания, которая начинается слишком рано, обеспечивает неправильный контакт.
4. Холодная пайка
Нанесение припоя на жало паяльника, а затем перенос пузырька припоя на место пайки не даст приемлемого результата. Поскольку паяное соединение холодное, припой не может соединиться с компонентом.
5. Движение компонентов на этапе охлаждения
Если компоненты перемещаются на этапе охлаждения, припой ломается в том месте, где он еще мягкий. Результатом являются не только трещины в пайке, но и плохой контакт (так называемая холодная пайка).
3 фазы процесса пайки
Перед началом пайки важно знать, что именно происходит в процессе пайки. Процесс пайки состоит из трех этапов.