Подвеска МакФерсона – это пожалуй самый популярный вид автомобильной подвески, основным элементом которой служит амортизаторная стойка. Она была получена путем развития подвески с двойными поперечными рычагами, но в отличие от своих предшественников, МакФерсон имела только один поперечный рычаг снизу. Заменой второго рычага служил шарнир, расположенный высоко под крылом, — крепление на брызговике крыла поворотной стойки. Эта стойка также выполняет работу амортизатора, она скрепляет шарнир с нижним рычагом. Роль растяжки в такой конструкции играет стабилизатор поперечной устойчивости, но также встречаются типы подвесок автомобилей, где используются Г-образные и треугольные рычаги.
Самая распространенная схема подвески легковых машин
Наверно основным параметром подвески МакФерсона является наклон амортизаторной стойки. В процессе корректировки ходовых качеств машины применяется и поперечный, и продольный наклон. Иногда упорным элементом в МакФерсоне может служить торсион вместо пружины. Помимо этого, пружина в такой подвеске не обязательно находится вокруг стойки амортизаторов – в некоторых моделях авто, как показала диагностика подвески автомобиля, сделанная своими руками, амортизаторная стойка, линки, установленные на авто, и пружина могут быть смонтированы отдельно друг от друга.
Энергоемкость и кинематика
Так же как и торсионная подвеска автомобиля МакФерсон уступает подвеске на двойных рычагах разве что в параметрах кинематики (из-за весомого изменения развала колес во время хода отбоя и сжатия). Она занимает больше места по высоте, ощутимо передает вибрации и шумы на кузов и сложна в ремонте, так как приходится проводить демонтаж всей стойки.
Но подвеска МакФерсона выигрывает в цене и технологичности в производстве, имеет маленькую массу, что, несомненно, важно для современного автомобилестроения. Такая подвеска может быть вмонтирована в машину своими руками и в домашних условиях. Конструкция не особо сложная, опытный водитель должен справиться.
Двухрычажная подвеска
Этот тип подвески автомобиля состоит из двух, как правило, треугольных рычагов, один из которых шарнирно подсоединен к раме, либо к подрамнику, а второй опирается на кузов. Упругий элемент находится между двумя рычагами. Его задача – гасить колебания. Также в состав упругого элемента входят телескопический амортизатор и пружина, установленная вертикально. Устройство автомобиля, а именно передней его подвески имеет конструктивные особенности, от которых зависит поведение машины на дороге. Наверно самым важным моментом является расположение А-образных рычагов и их длина.
Особенности конструкции
Конструктора автомобилей редко применяют короткие рычаги с одинаковой длиной, ведь при соприкосновении колес с неровностью на дороге произойдет не только вертикальный импульс, но и импульс по горизонтали. А это значит, что движение будет изменяться случайным образом, и управлять автомобилем будет крайне затруднительно. Конечно же, назначение подвески автомобиля – сохранять управляемость и плавность передвижения даже по самому разному покрытию. Теперь поговорим о плюсах и минусах данной системы.
Если сравнивать двухрычажную подвеску с популярной амортизаторной стойкой МакФерсона, то она обладает ощутимыми преимуществами: во-первых, акустический комфорт в салоне автомобиля выше, во-вторых, кузов меньше подвержен неровностям дороги из-за подрамника. Эта информация пригодится студентам автомобильных техникумов, если им понадобится сделать реферат на тему: как устроена подвеска автомобиля.
Естественно, что без недостатков тоже не обойтись: двухрычажная подвеска дороже МакФерсона не только в ремонте, но и в изготовлении. Также она требует более сложных решений кузова с деформируемыми областями, чтобы обеспечить необходимую безопасность для пассажиров и водителя.
Схема двухрычажки
Многорычажная подвеска
Многорычажная подвеска похожа на независимую двухрычажную подвеску на двойных рычагах, где каждый рычаг разделен на два самостоятельных звена. Каждое звено и рычаг контролирует конкретный аспект поведения колеса, к примеру, его смену развала или поперечного перемещения. Обычно звенья сконструированы так, что не влияют на работу друг другу, но встречаются модели подвесок, где им придается определенная форма.
Это делается для того, чтобы освободить место, которое необходимо для интерьера кузова, либо других особенностей конструкции. Вы можете увидеть пример того, как устроена нестандартная подвеска автомобиля, фото см. ниже.
Многорычажка Lamborghini Aventador
Процесс проектирования такой подвески достаточно сложен, и может выполняться только при помощи компьютера. Также она дорога в производстве и ремонте. Это были «отрицательные» стороны, хотя их сложно назвать проблемными. Многрычажка подойдет для всех пассажиров. Большое количество шарниров, звеньев и сайлент-блоков отлично смягчают удары при резкой встрече с препятствием.
Благодаря этим же мощным сайлент-блокам значительно увеличивается изоляция шума, что делает поездку более комфортной. Касаемо подвески, вы сможете ознакомиться с информацией о том, как поднять подвеску автомобиля, как сделать ее более спортивной и многое другое вы найдете на нашем сайте.
Задняя зависимая и независимая подвеска
Независимая система
Независимые подвески устроены так, что колеса одной и той же оси могут вращаться независимо друг от друга. К примеру, когда правое наехало на бугорок, левое, не вздрогнув, продолжает свой путь по траектории. В этом-то и вся соль: водители, чьи автомобили оборудованы независимыми подвесками, комфортнее чувствуют себя на дороге. Они легче в контроле и безопаснее, особенно это касается высоких скоростей. Опять же, все зависит от качества. Если это передняя подвеска, например, автомобиля таврия, то, скорее всего, вам придется раз в два года, а то и каждый год, заниматься ее профилактикой и ремонтом.
Зависимая система
Теперь о зависимых подвесках. Обычно они представляют собой балку-мост. Колеса будто посажены на единую ось, которая управляет ими во время движения. Если в случае с независимой подвеской колеса живут своей жизнью, то здесь придется платить за одну кочку всеми колесами. Наверно это главный минус такой подвески. Основным же плюсом является ее «неубиваемость». Ведь недаром американские инженеры говорили, что в машине не ломается только та деталь, которой нет.
Подвеска автомобилей, типы и виды подвесок автомобиля, обзор. Какие бывают автомобильные подвески. Разновидности подвесок автомобиля.
Подвеска является одной из самых важных составляющих транспортного средства. Именно к данному узлу приковано внимание массы инженеров и конструкторов. Типы автомобильных подвесок бывают различными, что зависит от стоимости автомобиля, привода и, конечно же, сегмента, занимающего моделью. Об этом далее в статье.
Содержание
Подвеска автомобиля, зачем и что на ней висит
Подвеска MCPherson, устройство, достоинства и недостатки
Подвеска двухрычажная, устройство, достоинства и недостатки
Подвеска многорычажная, устройство, достоинства и недостатки
Подвеска адаптивная, устройство, плюсы и минусы подвески
“Де Дион” подвеска, плюсы и минусы
Задняя зависимая подвеска, подвеска классики
Полузависимая задняя подвеска, устройство, достоинства и недостатки
Подвески внедорожника и пикапа, устройство, достоинства и недостатки
Подвески грузовых машин, устройство, достоинства и недостатки
Итоги
Подвеска автомобиля, зачем и что на ней висит
Система подрессоривания либо подвеска автомобиля — совокупность механизмов, узлов и деталей, которые играют роль соединительного звена между дорогой и кузовом автомобиля. Подвеска выполняет такие функции:
Физически соединяет неразрезные мосты либо колеса с несущей системой авто — рамой либо кузовом.
Подает на несущую систему моменты и силы, которые возникают в процессе взаимодействия колес с дорожным полотном.
Обеспечивает нужный характер перемещения колес сравнительно рамы либо кузова, а также требуемую плавность хода.
Основными компонентами подвески являются:
Компоненты обеспечения упругости.
Компоненты распределения направления силы.
Компоненты стабилизации поперечной устойчивости.
Гасящий компонент.
Крепеж.
Существует масса типов подвесок. Некоторые применялись ранее, другие используются и сейчас, поэтому мы рассмотрим те типы, которые в современном автомобилестроении получили наибольшее распространение.
Подвеска MCPherson, устройство, достоинства и недостатки
Данная вариация подвески была разработана инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Названа в честь изобретателя. Ее основные составляющие:
Рычаг.
Стабилизатор поперечной устойчивости.
Блок (состоит из пружинного элемента и телескопического амортизатора).
Еще одно название телескопического амортизатора — «качающаяся свеча», поскольку он крепится к кузову посредством шарнира и способен качаться, когда колесо перемещается вверх и вниз.
У данного типа подвески есть свои недостатки — существенное преобразование угла развала колес, однако он очень популярен благодаря простоте конструкции, надежности и демократической цене.
Подвеска двухрычажная, устройство, достоинства и недостатки
Одна из наиболее совершенных схем. Являет собой подвеску с двумя рычагами различной длины (короткий верхний и длинный нижний), что гарантирует машине минимальный износ покрышек и отличную поперечную устойчивость на дорожном полотне (поперечные перемещения колеса в целом несущественны).
Следовательно, каждое колесо воспринимает бугры и ямы независимо от остальных — это дает возможность сохранять нормальное сцепление покрышки с дорожным полотном и наибольшее вертикальное отношение к дороге.
Подвеска многорычажная, устройство, достоинства и недостатки
Данная вариация подвески немного похожа на двухрычажную систему, однако она гораздо совершеннее и сложнее. Неудивительно, что к ней перешли и все преимущества предыдущего типа. Это набор из шарниров, сайлент-блоков и рычагов, крепящихся на специальный подрамник. Большинство «сайлентов» и шаровых опор обеспечивает не только отличную плавность хода, а и превосходно гасят удары при резком наезде на любое препятствие. Кроме того, они снижают шум в салоне автомобиля от колес.
Такая схема позволяет достигнуть максимально лучшего сцепления покрышки с любым типом дорожного покрытия, отточенной управляемости и плавности хода. Преимущества многорычажной подвески:
Оптимальная поворачиваемость колес.
Малые неподрессоренные массы.
Отдельные продольные и поперечные регулировки.
Независимость каждого колеса от остальных.
Хороший потенциал в условиях полного привода.
Единственный, но существенный недостаток «многорычажки» — высокая стоимость. Стоит отметить, что ранее данный вид подвески использовали лишь на представительских автомобилях. В наше же время ею оборудуют даже машины гольф-класса.
Подвеска адаптивная, устройство, плюсы и минусы подвески
Адаптивные подвески в корне отличаются от остальных вариаций. При создании такой схемы за основу была взята гидропневматическая подвеска, которая реализовывалась на автомобилях Mercedes Benz и Citroen. Однако тогда она была достаточно тяжелой, примитивной и занимала много места. Сегодня от всех подобных минусов конструкторы избавились, а единственный недостаток адаптивной подвески основывается на ее сложности.
Преимущества адаптивной подвески:
Автоматическая адаптация под любое дорожное покрытие.
Адаптация под определенного водителя.
Принудительно изменяемое демпфирование.
Отличная устойчивость.
Высокая безопасность.
Волновая раскачка на больших скоростях и минимальные крены кузова.
Разные концерны применяют свои схемы адаптивной подвески, однако их общие черты одинаковы. В любую адаптивную конструкцию входят такие компоненты:
Электронные датчики — клиренса, неровной дороги и так далее.
Блок управления ходовой секцией.
Активные стойки амортизаторов.
Стабилизаторы поперечной устойчивости (есть возможность регулировки).
Блок управления анализирует информацию, полученную от датчиков, после чего посылает команды на амортизаторы и стабилизатор. Все это происходит фактически моментально.
“Де Дион” подвеска, плюсы и минусы
Данная подвеска также названа в честь изобретателя (как и MCPherson), которым стал француз Альберт Де Дион. Назначение такого типа подвески — максимально уменьшить нагрузку (посредством отделения картера основной передачи) на задний мост авто. Если ранее он крепился непосредственно к балке моста, то сейчас картер закреплен на самом кузове.
Это дает возможность передавать крутящий момент путем полуосей, которые закреплены на ШРУСах. Однако избавиться от основных недостатков всех зависимых вариаций данной подвески не удалось. Например, фактически невозможно затормозить «без клевков», а в случае резкого старта автомобиль попросту «приседает» на задние колеса. Вопреки попыткам ликвидации данных недостатков посредством установки дополнительных компонентов (направляющих), несбалансированное поведение машины остается главной проблемой.
Задняя зависимая подвеска, подвеска классики
Данный тип является характерной чертой «классики» Жигулей. Особенность этой конструкции — цилиндрические винтовые пружины, которые играют роль упругих компонентов. На этих двух пружинах «висит» балка заднего моста, которая фиксируется к кузову путем четырех продольных рычагов.
Этот набор дополняет реактивная поперечная штанга, назначение которой улучшать показатели управляемости и гасить крены кузова.
Плавность хода и комфорт оставляют желать лучшего, в результате большого веса неподрессоренных масс и самого заднего моста. Это особенно актуального тогда, когда оказывается ведущим задний мост, поскольку к балке крепят картер главной передачи, редуктор и прочие элементы.
Полузависимая задняя подвеска, устройство, достоинства и недостатки
Эта схема получила большое распространение и применяется в конструкции множества современных полноприводных автомобилей. Представляет собой два продольных рычага, крепящиеся в центре к поперечине. Данный тип подвески имеет массу преимуществ:
Малый вес.
Небольшие размеры.
Наилучшая кинематика колес.
Простота в ремонте и обслуживании.
Существенное уменьшение неподрессоренных масс.
Минус данной конструкции — невозможность использования на заднеприводных машинах.
Подвески внедорожника и пикапа, устройство, достоинства и недостатки
В разных моделях джипов конструкторы идут различными путями. Это зависит от назначения и веса внедорожника. Возможны три вариации применяемых подвесок:
Полностью зависимая подвеска.
Полностью независимый вариант.
Передняя независимая и зависимая задняя схемы.
Задняя ось, как правило, оборудуется пружинной или рессорной подвеской в сочетании с неразрезными жесткими мостами. Рессоры применяются при создании тяжелых джипов и пикапов, поскольку они неприхотливы, надежны и способны выдерживать большие нагрузки. Помимо этого, такая схема достаточно дешево стоит, в результате чего рессорами оборудуют некоторые бюджетные авто.
Пружинная схема обладает длинноходностью и мягкостью. Она больше ориентирована на комфорт и монтируется на легкие джипы.
В передней оси, как правило, применяются зависимые пружинные или торсионные схемы. Некоторые джипы оборудуют жесткими неразрезными мостами, однако такое решение в наше время наблюдается достаточно редко.
Подвески грузовых машин, устройство, достоинства и недостатки
В грузовиках, как правило, используется зависимая конструкция с амортизаторами гидравлического типа и продольными или поперечными рессорами. Благодаря своей простоте данная подвеска широко применяется в производстве до настоящего времени.
В кронштейнах кузова фиксируются продольные рессоры. Также к кронштейнам подвешивается мост. Амортизаторы крепятся к балке заднего моста. Главная роль в такой конструкции отводится рессорам, которые выдерживают мост, связывают кузов с колесом и выступают в роли направляющих компонентов.
Однако эта простота является определяющей только в производстве. Водителю же приходится бороться с неудовлетворительной управляемостью авто на высоких скоростях. Рессоры не являются идеальными в роли направляющих компонентов. Соответственно, сцепление колес с дорогой существенно отличается.
Итоги
Стоит отметить, что рассмотренные виды автомобильных подвесок являются наиболее распространенными в наше время, однако это далеко не весь список существующих вариаций.
Вы не можете называть себя автолюбителем, если не знаете, что такое автомобильная подвеска, услышав это раньше, это не засчитывается. Точное знание того, что это означает, означает, что вы настоящий автолюбитель. На самом деле, если комфорт при езде является одним из ваших приоритетов, вы должны об этом знать. Если вы хотите узнать об этом, вы пришли в нужное место, мы в Autobest считаем это абсолютной честью.
Автомобили всегда были главным приоритетом при выборе автомобиля для дальней поездки. Вы когда-нибудь задумывались, почему так? Ну, это во многом потому, что автомобиль позволяет нам комфортно сидеть в течение долгих часов. Конечно, за такой комфорт отвечают сиденья, но не больше, чем подвеска автомобиля. Существуют различные типы подвески, каждая из которых играет свою роль. Подвеска поглощает любое потенциальное воздействие, с которым вы можете столкнуться, чтобы вы могли наслаждаться поездкой. Развитый тип подвески автомобиля имеет прогрессивную систему, которая автоматически адаптируется к разным типам дорог и соответствующим образом настраивается, чтобы сделать вашу езду плавной.
Если говорить простыми словами, то подвеска — это то, что позволяет вашим ягодицам удобно сидеть на сиденье автомобиля и обеспечивает стабильное управление и торможение автомобиля. Без подвески ваш автомобиль может полностью перевернуться на бок. Если у вашего автомобиля плохая система подвески, ее коэффициент отскока будет намного выше, потому что пружина не будет расширяться в нужное время, чтобы удерживать ваши шины на земле.
Чтобы лучше узнать свой автомобиль, вам следует знать о различных типах подвески автомобиля. Неисправность подвески может привести к тому, что ваш автомобиль не сможет справиться с поврежденной дорогой и неровностями. Стук при движении по лежачему полицейскому также является признаком того, что система подвески вашего автомобиля неисправна. Другими признаками проблем с подвеской являются езда по неровностям, неожиданное затруднение рулевого управления, неуравновешенность боковых сторон автомобиля при парковке и т. д.
Давайте углубимся в мир типов подвески. Autobest собрал все важные для вас знания в одном месте, чтобы облегчить ваше обучение. Узнайте больше о своем любимом автомобиле, разобравшись с системой подвески. Читайте дальше, чтобы узнать о различных типах подвески.
Ниже приведены типы систем подвески:
1. Полузависимая или зависимая система подвески: эта система состоит из пружин, которые могут быть спиральными или листовыми. Тяги / рычаги и амортизаторы также являются частью системы и помогают удерживать колесо на земле.
Ось или балка соединяют левое и правое колеса в тандеме, так что они вращаются вместе. Поскольку обе стороны или колеса соединены друг с другом, в случае, если одна из них изгибается в сторону соответствующей ширины, другая сторона будет делать то же самое. Зависимая система подвески является основной системой, поскольку она сохраняет способность справляться с суровыми условиями и ударами. Эта система подвески выбрана среди других, потому что она может выдерживать наибольший вес по сравнению с другими системами. Эта система дешева и проста, поэтому ее устанавливают на многие автомобили, требующие доступности и долговечности.
Ниже приведены типы систем полузависимой подвески:
1. Торсионная балка: тип системы задней подвески. Торсионная балка проста и недорога. Эта система обычно находится сзади, в этой системе используются продольные рычаги, интегрированные с поперечиной, которая поворачивается при движении колес. Он относительно дешевый в перемещении и в то же время жесткий. Он встречается в небольших седанах и хэтчбеках. Одно колесо перемещается относительно другого в системе неподвижной оси.
2. Ведущий мост. Проще говоря, он передает мощность на задние колеса, в отличие от торсионной балки, передающей мощность на колеса. Он встречается во внедорожниках, легких грузовиках и автобусах, поскольку эта система более надежна.
3. Независимая система подвески: в отличие от полунезависимой, в ней нет балки, соединяющей колеса. Каждое колесо имеет собственную пружину и амортизатор, что делает езду еще более плавной. Потому что, когда одно колесо сталкивается с неровностью, другое остается на месте. Независимая система может использоваться как спереди, так и сзади, но в наши дни передняя система более распространена, поскольку она удерживает передние колеса на земле и направляет автомобиль в том направлении, в котором он должен быть направлен. Следующий тип подвески уникален тем, что проектируется индивидуально за счет непрямой связи между правым и левым колесами. Они не соединены напрямую, вместо этого используются осевые шарниры. Движение осей независимое и имеет сложную конструктивную структуру. Системы независимой подвески чаще можно найти в роскошных автомобилях, потому что они довольно дорогие.
Существует пять типов независимых систем подвески:
1. Стойка Макферсона: похожа на амортизатор, заключенный в цилиндрическую пружину. На переднеприводных автомобилях это частое явление. Это самый экономичный из трех типов, потому что в нем используется меньше деталей, следовательно, он намного проще и проще в производстве. Он не занимает слишком много места и часто используется в небольших и компактных автомобилях.
2. Двойной поперечный рычаг: это два поперечных рычага, соединенных с колесом. Одна рука расположена на руле, а другая — на раме автомобиля. Результатом будет то, что внешнее колесо автомобиля при прохождении поворотов будет иметь оптимальный контакт с дорогой, следовательно, лучшее сцепление с дорогой и управляемость.
3. Многозвенные: в них используется одно или несколько продольных плеч, а также три боковых плеча. Этот более дорогой, сложный и сложный, чем два других типа. В современных автомобилях этот тип используется сзади, а стойки МакФерсон спереди. Однако из-за своей стоимости встречается только в автомобилях премиум-сегмента. Поскольку к колесу подключено больше звеньев, автомобиль может двигаться более свободно, или, можно сказать, он может покрывать больше углов. Вот почему он встречается во внедорожниках, седанах или спортивных автомобилях.
4. Подвеска с жесткой осью: следующий тип подвески предназначен для соединения противоположных транспортных средств с помощью сплошной балки. Качество езды ухудшается всякий раз, когда шина с одной стороны подвергается неблагоприятному воздействию удара или движения с противоположной стороны. Хотя это явный недостаток, жесткая подвеска оси проста в изготовлении и обеспечивает гораздо больший ход колес.
5. Подвеска на продольных рычагах: Компонент системы подвески, соединяющий ось с шасси автомобиля, называется продольным рычагом. Компонент системы подвески, соединяющий ось с шасси автомобиля, называется продольным рычагом. Он должен выдерживать нагрузку автомобиля, а также давление и деформацию сжатия, возникающие между задними колесами и шасси.
Из двух основных типов нет лучшего. Все зависит от того, как производитель настраивает свои системы и проектирует все, чтобы приспособить каждую систему. В пикапе, например, задняя подвеска, скорее всего, будет активной из-за грузоподъемности. Но в случае с седаном, созданным для комфорта, независимая подвеска значительно выиграет. Многорычажка и поперечный рычаг более дороги в производстве, поэтому автомобиль с этими типами систем, очевидно, будет дорогим. Кроме того, любая экономия, сделанная производителем, приведет к более разумной цене для покупателя, если он ограничен в средствах. Не существует универсального решения.
Надеемся развеять некоторые сомнения по поводу системы подвески, мы известны нашим дилерским центром Skoda и Volkswagen. Если вы являетесь владельцем этих автомобилей, вы можете записаться на техническое обслуживание онлайн. Мы будем рады служить вам. На сайте Autobest также есть приложения, которые помогут подобрать автомобиль, который идеально подойдет именно вам. Это не заканчивается здесь; мы также можем помочь вам в выборе правильных аксессуаров для вашего автомобиля. Мы также занимаемся подержанными автомобилями. Все, что вам нужно сделать, это зайти, оттуда мы возьмем на себя. Для получения дополнительной информации, связанной с вашим автомобилем, вы можете посетить раздел блога на нашем веб-сайте и получить некоторые знания о системе и функционировании автомобиля. Мы гарантируем, что предоставим вам наилучший сервис и создадим прочные отношения для счастливого опыта.
Подробнее Сообщение:
1. Пошаговое руководство по замене воздушного фильтра автомобиля
2. Советы по увеличению размера автомобильных шин
3. Что делать, если автомобиль загорелся?
Краткое руководство по типам подвески
Даже если вы почти ничего не знаете об автомобилях, практически каждый автомобилист слышал о подвеске и знает, что это важнейший компонент.
Чтобы углубиться в тему, подвеска состоит из пружин, поперечных рычагов, амортизаторов и звеньев, которые крепят автомобиль к колесам. Основная задача подвески — придать автомобилю особые ходовые качества и управляемость.
Существует несколько способов настройки подвески автомобиля, и если вы когда-нибудь слышали, как производитель или рецензент рассказывал о конкретном автомобиле, вы могли заметить, что тип подвески упоминается довольно часто. Но как разобраться во всех различных терминах приостановки?
В этом руководстве мы перечисляем и кратко обобщаем различные типы подвески, которые используются в современных автомобилях, и что вам нужно знать об их отличиях.
IFS (независимая передняя подвеска)
Что такое IFS?
Независимая передняя подвеска позволяет колесам передней оси автомобиля двигаться вверх и вниз независимо от колес задней оси.
Независимая передняя подвеска Преимущества
По сравнению с более жесткой подвеской IFS может обеспечить лучшую устойчивость, управляемость, управляемость и комфорт при езде. Однако для достижения этих преимуществ IFS требуется сложная конструкция.
IRS (независимая задняя подвеска)
Что такое IRS?
Работает так же, как IFS, за исключением того, что, как следует из названия, применяется к колесам на задней оси автомобиля. В настоящее время независимая подвеска чаще используется спереди, чем сзади.
Независимая задняя подвеска Преимущества
Преимущества IRS аналогичны IFS — она может обеспечить большую устойчивость и управляемость, особенно по сравнению с вариантами более жесткой подвески. Независимая задняя подвеска также имеет тенденцию быть более долговечной, чем когда она установлена на колесах на передней оси.
Стойка MacPherson
Что такое стойка MacPherson?
Стойка МакФерсона представляет собой тип подвески со спиральной пружиной, расположенной над амортизирующей стойкой.
Преимущества стойки MacPherson
Основные преимущества стойки MacPherson связаны с ее простой и легкой конструкцией. Для них требуется меньше компонентов, чем для других типов подвески, и они также занимают меньше места. Это делает стойки MacPherson особенно желательными для использования на небольших автомобилях.
пневматическая подвеска
Что пневматическая подвеска?
Как следует из названия, пневматическая подвеска отличается использованием пневматических пружин, которые обычно управляются воздушными компрессорами и самовыравнивающейся электроникой.
Раньше пневматическую подвеску можно было найти только на грузовиках, но она стала гораздо более распространенной и нашла применение в различных спортивных автомобилях и моделях класса люкс.
Преимущества пневматической подвески
Пневматическая подвеска способна обеспечить отличные ходовые качества, поскольку ее настройка позволяет автомобилям эффективно поглощать неровности.
Он также может регулироваться, что позволяет водителям на лету адаптировать автомобиль к текущей дороге. Пневматическая подвеска также может повысить тяговые возможности автомобиля, что особенно приветствуется, если она установлена на внедорожнике или грузовике.
Листовая рессора
Что такое листовая рессора?
Рессорная подвеска имеет относительно простую конструкцию и состоит из множества изогнутых металлических полос, скрепленных зажимами.
Это одна из старейших и наиболее распространенных форм подвески, которая используется во многих автомобилях, представленных на современном рынке новых автомобилей.
Подвеска с листовыми рессорами Преимущества
Благодаря большому количеству слоев металла, подвеска с листовыми рессорами очень устойчива к ударам и большим нагрузкам на борту.
Простая конструкция также делает рессорную подвеску более дешевой в производстве и замене по сравнению с другими типами подвески.
Многорычажная подвеска
Что такое многорычажная подвеска?
Многорычажная подвеска — один из наиболее сложных и дорогих типов подвески, применяемых на автомобилях.
Состоит из трех или более боковых ветвей плюс одна или несколько продольных ветвей. По сути, это более сложная форма независимой подвески.
Преимущества многорычажной подвески
Это универсальный выбор подвески, обеспечивающий отличный компромисс между управляемостью, комфортом и эффективностью использования пространства.
Поскольку многорычажная подвеска позволяет автомобилю изгибаться больше, чем другие типы подвески, она также полезна при движении по бездорожью.
Подвеска MagneRide
Что такое подвеска MagneRide?
Подвеска MagneRide — это современная адаптивная подвеска, в которой используются амортизаторы или амортизаторы с магнитным управлением.
Полировка кузова автомобиля керамическим составом по лучшей в Москве цене.
Кузов любого нового автомобиля сияет и блестит, а цвет ЛКП – более насыщенный и глубокий. Как сохранить надолго вид кузова и защитить его от негативных воздействий? Простейший вариант: не пользоваться машиной совсем. Но существует и более разумное решение, которое особенно подойдёт для тех, кто ездит часто и много. Это – полировка кузова керамикой. Цена данной услуги доступна автомобилистам, обратившимся в детейлинг-центр «Мr.Сар».
Что такое керамическая полировка авто?
Полировка кузова керамикой – это мероприятия, подразумевающие обработку внешних металлических поверхностей авто специальным составом, содержащим кварцевые и керамические частицы. Данное покрытие – настоящая технологическая разработка, а не полироль, имеющая инновационный состав и содержащая воду, тефлон, воск, другие компоненты. Керамика для кузова авто – это сосем не фаянс, фарфор или обожжённая глина. Это – особая смесь, содержащая зёрна, состоящие из различных неорганических соединений, а их размер не превышает 100 нм.
При проведении процедуры эти микроскопические зёрна проникают в микротрещины, прочие дефекты ЛКП, включая неглубокие царапины. Они буквально внедряются в лакокрасочное покрытие и образуют тончайшую микроплёнку, выполняющую сразу несколько функций. Ведь она обеспечивает кузову дополнительную защиту, прекрасный внешний вид. Обработанная поверхность становится глянцевой, приобретает зеркальный блеск. Самостоятельно покрыть выполнить полировку кузова авто – невозможно, потому что для этого требуются расходные материалы, опыт и специализированное оборудование.
Как протекает процесс?
Полировальные работы с керамикой проводятся в условиях хорошо оборудованного детейлинг-центра. Это – многоэтапный процесс, в котором нет мелочей:
Всесторонняя подготовка поверхности (мойка кузова, очищение от всех загрязнений, ликвидация очагов коррозии, обезжиривание).
Нанесение специальных составов на поверхность, подготавливающих её к полировке керамикой.
Основная стадия: полировка кузова керамикой. Цена этой услуги зависит от количества нанесённых слоёв. Их число может доходить до 10.
Финишная обработка, для чего используются специальные составы.
После проведения процедуры, следует оградить обработанный керамикой кузов автомобиля от контакта с водой, хотя бы, на 15 часов, а лучше – на сутки. Это нужно для того, чтобы керамика «набрала прочность». Для достижения оптимального результата, компания «Мr.Сар» предлагает каждому своему клиенту оставить автомобиль на 24 часа в нашем боксе. Есть ещё один нюанс: на протяжении 10 дней с момента нанесения керамики мойка автомобиля крайне нежелательна!
Что даёт полировка кузова керамикой?
Керамическое покрытие обеспечивает кузову авто защиту от коррозии и ультрафиолета.
Свойства данного покрытия сохраняются в любое время года.
Отполированная керамика обладает потрясающим визуальным эффектом: поверхность становится идеально глянцевой, причём настолько, что в кузовные элементы можно смотреться, как в зеркало.
Керамическое покрытие кузова устойчиво к воздействию различных внешних факторов – механических, химических, пр. Это значит, что обработанному таким образом кузову не страшны ветки деревьев, дорожные реагенты, птичий помёт, др.
Отполированный керамикой автомобиль очень легко мыть, а в дождливую погоду к нему «весьма неохотно» прилипает грязь. Потому что капли грязной воды стекают с поверхности под воздействием силы тяжести, чем и объясняются грязеотталкивающие свойства.
Керамическое глянцевое покрытие настолько проченное, что его невозможно удалить химическим или механическим путём. Полученный эффект сохраняется, среднем, на два года, но для «поддержания презентабельности» рекомендуем проводить данную процедуру ежегодно.
Заказать звонок
Полировка и керамическое покрытие в Митино
Водитель любого автомобиля желает, чтобы его машина выглядела новой на протяжении нескольких лет. Но без специального состава для лакокрасочного покрытия это практически невозможно.
Придать новый и красивый вид кузову автомобиля можно с помощью двух процедур, это керамическое покрытие и полировка кузова. Подробнее мы ознакомимся ниже.
Сначала появились восковые покрытия, для зашиты кузова автомобиля и придания долгосрочного товарного вида, но они не смогли оправдать ожидания, так как не были долговечными и не было должного защитного эффекта (быстро выгорали на солнце, тяжело наносились на автомобиль и.т.д.).
На замену всему этому, относительно недавно, на рынке автохимии появились специальные покрытия которые были “крепче” воска в десятки раз. Называются они керамическими составами, иначе говоря “жидким стеклом” и более стойкие составы “керамикой”.
Изначальное покрытие автомобиля подвергается огромному воздействию окружающей среды, так как оно недостаточно прочное. Обычные камни, песок и даже пыль наносят огромный урон кузову автомобиля. Конечно можно убрать данный дефект абразивной полировкой, но нужно брать во внимание то, что родное покрытие не вечное, и после 3-4 процедуры покрытие будет минимальной толщины, что приведет к печальным последствиям в дальнейшем. Лучшим решением будет обработка поверхности керамическим покрытием.
После нанесения данного покрытия, будет образована спец пленка с толщиной 2 микрона которое обеспечит отличную защиту кузова вашего авто. Данную пленку можно будет убрать с помощью абразивной полировки, но из-за ее стойкости это будет сделать не так просто. На данный момент на рынке большой ассортимент товаров данного типа и качество не является однозначным, будьте внимательны покупая данный товар и используйте проверенные составы!
КАК НАНОСИТСЯ КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ?
Процесс нанесения керамического покрытия очень сложный процесс, который выполняется профессионалами и специальными оборудованиями. Состоит из 5 этапов
тщательная мойка, чистка и сушка кузова
абразивная полировка
очистка от прочего налета специальными средствами
сам процесс нанесения керамики 1-4 слоев с промежуточной сушкой
12 часовая полимеризация кузова
Как видите процесс очень трудоемкий и требует немало средств и времени, но наши специалисты из автосервиса “Renovatio service” смогут профессионально нанести качественное керамическое покрытие. (технология использования керамики может отличатся у разных производителей)
УХОД
Обязательно после нанесения покрытия нельзя мыть автомобиль на протяжении 14-16 дней, так как мойка может повредить покрытие.
Только по истечению 30 дней, когда все закрепится надежно, можно будет ухаживать за автомобилем в обычном режиме. (для продления защитного эффекта, желательно использовать рекомендованные моющие средства)
ПРОЦЕСС ПОЛИРОВКИ АВТО
Процесс полировки авто это не только придание кузову автомобиля новый вид, но и устранение мелких царапин и повреждений. Сделать полировку в один этап невозможно, для всего процесса нужно оценить лакокрасочное покрытие и найти всевозможные дефекты, царапины и трещины. Далее полировка и шлифовка кузова. Также при использовании пасты нужно учитывать всевозможные факторы, тип лакокрасочного покрытия в том числе.
ПОДГОТОВКА К ПОЛИРОВКЕ
Нужно выполнить следующее:
начисто вымыть авто от всей грязи и прочего;
специальным скотчем защитить молдинги, резинки и другие легко повреждаемые элементы;
место в котором будет выполняться полировка должно быть хорошо проветриваемо;
без хорошего освещения тоже не обойтись, это для того чтобы все царапины были видны;
НАНЕСЕНИЕ ПОЛИРОВКИ
В процедуре полировки требуются специальные оборудования и средства, такие как полировальная машинка, полировальные круги и. т.д.
На рабочую поверхность автомобиля наносят небольшое количество пасты и равномерно обрабатывают деталь машинкой с оборотами 900-1800 об/мин.
Только специалисты знают все тонкости данного процесса и имеют необходимые навыки.
Весь этот процесс требует должной квалификации и профессиональных наработок, наши специалисты автосервиса “Renovatio service” смогут выполнить данную работу профессионально и качественно.
В данной статье вы ознакомились с методами, благодаря которым кузов вашего автомобиля будет выглядеть лучше нового.
Недорогие корректирующие лакокрасочные покрытия и керамические покрытия
Вы хотите обеспечить своему автомобилю надежную защиту от вредных ультрафиолетовых лучей, дождя и повседневной грязи, а также упростить его чистку и обслуживание на долгие годы? Сегодняшняя технология керамического покрытия может стать решением для вас.
МЕТОД МО
Включает все, что входит в набор Wash & Wax
Многоэтапное обеззараживание краски (обработка средством для удаления глины и железа с последующей мягкой очисткой растворителем)
Уровень коррекции краски:
Полироль и герметик 2-в-1
Полироль One-Step «Cutting»
Двухступенчатая паста и полироль
Обклейте сложные/чувствительные участки лентой, чтобы предотвратить повреждение/накопление пыли от полировки/состава (для одноэтапной или двухэтапной полировки)
Нанесите керамическую защиту
Керамическое покрытие, наносимое распылением на колеса
Окончательный осмотр/удаление любых полос
ШАГ 1: УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА
УРОВЕНЬ 1
Полироль для улучшения блеска для повышенного удаления микроцарапин. Предпочтительная деталь защиты начального уровня или для подержанных автомобилей, которым необходимо восстановить заметное сияние и блеск.
ОТ 299 долл. США
УРОВЕНЬ 2
Одношаговая полироль «Cutting» используется для удаления вихревых следов от легких до умеренных. Минимальная рекомендация для любого автомобиля темного цвета с четко видимыми вихревыми следами.
ОТ 399 долларов США
УРОВЕНЬ 3
Двухэтапная смесь и полироль для удаления 75-85% более глубоких вихревых следов от неправильных методов мойки/сушки или повторных посещений автомойки.
ОТ 499 долларов США
ШАГ 2: УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
6 месяцев
Керамическое аэрозольное покрытие
ВКЛЮЧЕНО ED
2-3 Год
Однослойное керамическое покрытие
ДОБАВИТЬ $300
3-5 Год
Трехслойное керамическое покрытие
ДОБАВИТЬ $600
Окончательная цена зависит от типа, размера и состояния автомобиля
Стоит ли покупать керамическое покрытие?
Если ваше транспортное средство используется исключительно для того, чтобы доставить вас из точки А в точку Б, и вы не слишком заботитесь о его долговечности и внешнем виде, покрытие для вас того не стоит. Но если вы тот, кто хочет, чтобы ваш автомобиль выглядел наилучшим образом долгие годы, керамическое покрытие высоко ценится.
Основные преимущества керамического покрытия:
Срок службы измеряется годами, в то время как срок службы традиционного воска составляет всего несколько месяцев
Повышенная устойчивость к агрессивным химическим веществам, особенно к тем, которые используются в автомобильных мойках
Повышенная грязеотталкивающая способность снижает накопление загрязнений
Чрезвычайно гидрофобный материал облегчает стирку/сушку
Более сильная защита от УФ-лучей, что значительно снижает вероятность разрушения прозрачного покрытия
МЕНЬШЕ МАШИНЫ = БОЛЬШЕ ВОЖДЕНИЯ
Конечно, можно обойтись и более традиционной глиной-полировкой-воском, но для тех, кто ищет более высокий уровень защиты и ухода за своим автомобилем, свяжитесь с Мо, чтобы выяснить, какая комбинация коррекции и керамического покрытия подходит. прямо для вас!
Как долго прослужит покрытие?
Надлежащее обеззараживание краски с помощью средств для удаления железа, обработки глиной и определенного уровня полировки в конечном итоге определяет эффективность и долговечность любой защиты краски. Рекламируется, что при правильной установке большинство керамических покрытий потребительского качества прослужат от 1 до 3 лет. Это также зависит от рекомендуемых производителем слоев, которые следует наносить для обеспечения максимальной прочности. Некоторые покрытия также имеют соответствующий «верхний слой», который действует как жертвенный слой для защиты керамического «базового слоя» под ним. Эти дополнительные слои могут продлить срок службы до 5 лет.
Само собой разумеется, что правильный уход обеспечит долговечность покрытия. Нанесение керамического бустера каждые 3 месяца определенно сохранит ваше покрытие в идеальном состоянии, а ежегодное обслуживание керамического покрытия позволит безопасно обеззаразить и восстановить поверхность. Чтобы добиться профессионального результата, ежемесячно или ежеквартально планируйте мойку Mo’s Full Exterior Wash, чтобы максимально повысить эффективность покрытия!
Автомобильный воск — Купить полироль для керамического воска для покрытия в спрее жидкость и паста – carcosmic
Показаны 4 из 4 продуктов
Продажа
Распроданный
Распроданный
Продажа
Возможно, вы даже не пользовались автовоском, если не являетесь заядлым мастером по уходу за домом. Для поддержания внешнего вида вашего автомобиля требуется больше, чем простое мытье время от времени. Вы должны правильно защитить краску от непогоды, чтобы сохранить ее глубокий, насыщенный блеск. Это поможет сохранить стоимость вашего автомобиля при перепродаже, а также сохранить его фантастический внешний вид. Полировка воском для автомобилей
Регулярная обработка воском и/или полировка — лучший способ сохранить краску на автомобиле. Вопреки распространенному мнению, автомобильная полироль и воск — это разные вещи.
Автомобильная полироль по существу очищает краску, счищая самый верхний слой загрязнения, открывая свежий блеск. Автомобильный воск, с другой стороны, представляет собой защитное покрытие, защищающее поверхность от влаги, загрязнения и других вредных элементов. Дополнительно улучшает и придает окрашенной поверхности насыщенный блеск. Защитите свой автомобильный глянец, купив автомобильную защитную пленку.
Автомобильный воск
Логично начать с точного определения того, чем именно вы намазываете свой автомобиль. Чтобы быть точным, воск составляет его ядро. Название «воск» на самом деле относится к твердому углеводороду, который остается твердым при нормальной температуре, хотя на самом деле оно относится к широкому кругу соединений. Вы можете найти воски в углеводородах, таких как уголь, а также в природных источниках, таких как карнауба, которая производится из воска на листьях растения карнауба. Вы также можете найти воск в пальмах. Приобретите варежку для автомойки, чтобы легко почистить свой автомобиль.
Керамический воск
Воск защитит автомобиль от любой грязи или пятен, которые могут быть на краске. Ваш автомобиль будет защищен от ультрафиолетовых лучей и защищен от повреждений загрязнениями и другими частицами благодаря воску. Вы можете использовать буфер или полировальную машину. Кроме того, поскольку вода способствует коррозии, она снижает количество влаги, контактирующей с краской. Ваш автомобиль не будет поврежден частым нанесением воска. Вощение вашего автомобиля действительно продлит срок его службы и будет очень полезным. Вы не хотите использовать много воска, так как это может повредить краску.
Керамическая полироль для автомобилей
Абразивы, используемые в полиролях для автомобилей, помогают удалить дефекты лакокрасочного покрытия, такие как водовороты, царапины и водяные знаки.
Как убрать ржавчину с велосипеда: способы удаления ржавчины
Неправильное хранение велосипеда, ненадлежащий уход за ним и неподходящая эксплуатация – эти факторы приводят к тому, что со временем на вашем байке могут появиться следы коррозии. Это крайне неприятное явление, которое касается чуть ли не каждой металлической части велосипеда, начиная от цепи и заканчивая непосредственно рамой. И, если незначительные следы ржавчины на цепи можно убрать элементарной чисткой или просто заменой расходной детали, то с рамой придется повозиться. Сегодня расскажем о том, как убрать ржавчину с велосипеда, и какими способами можно устранить коррозию в домашних условиях.
Профилактические меры
Для начала стоит разобраться, когда и по каким причинам на металлических элементах велосипеда появляется ржавчина. Здесь не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы сопоставить очевидные вещи. Представьте, что вы попали под дождь на велосипеде или байк одиноко простоял под холодными каплями, пока вы в кафе наслаждались чашечкой ароматного кофе. По приезду домой велик нужно протереть и хорошенько высушить. Если этого не делать, со временем металлические детали начнет разъедать ржавчина. Понятно, что после первого намокания коррозия не появится, но за вполне короткий промежуток времени (достаточно 2-3 месяцев) при ненадлежащем обращении с велосипедом на его металлических частях появятся характерные рыжеватые пятна. Можно выделить три основные причины, по которым это происходит:
Хранение велосипеда в сыром помещении. Даже зимой нежелательно оставлять байк на неотапливаемом и незастекленном балконе.
Повреждение защитного слоя (отслоение никелированного или хромированного покрытия, защищающего металл от коррозии).
Ненадлежащая сушка после водных процедур.
Прежде, чем рассказать о том, как удалить ржавчину с велосипеда, стоит напомнить, что коррозия представляет собой смесь оксидов и гидрооксидов железа. Ржавчина появляется непосредственно от контакта металла с водой или воздухом.
Какие детали велосипеда наиболее подвержены ржавчине
Если оставить велосипед на незастекленном балконе, то через 1-2 года на нем появятся первые следы коррозии. Если байк оставить на улице, то буквально через несколько месяцев на нем можно будет разглядеть характерные рыжеватые отметины. В то время, когда на велосипедной цепи ржавчина будет заметна очень сильно, на раме можно и не найти повреждения. Дело в том, что ее покрывают специальным веществом, которое защищает металл от коррозии. Поэтому, когда вы рассуждаете над тем, чем можно убрать ржавчину с велосипеда в домашних условиях, важно знать, что в первую очередь разрушаются металлические части педалей, цепь, спицы и обода колес, руль и его неокрашенная часть.
Детальный осмотр велосипеда
Чтобы не ломать голову над тем, как снять ржавчину с велосипеда, нужно понимать, что любой длительный контакт с влагой имеет соответствующие последствия. Нельзя хранить байк в сыром помещении, его обязательно нужно насухо протирать после мойки и катания под дождем, а поврежденное никелированное или хромированное покрытие нуждается в особом внимании. Поэтому, упаковывая велосипед на зимовку, каждый раз внимательно осматривайте металлические его части на предмет наличия коррозии. Это нужно делать и перед открытием нового сезона.
Любая серьезная работа начинается с серьезной подготовки. Не спешите думать о том, как можно убрать ржавчину с велосипеда. Для начала оцените степень повреждения металлических деталей. Это нужно делать в соответствии со следующим алгоритмом:
Определите точное количество ржавых пятен.
Оцените глубину повреждения.
Обратите внимание на следы коррозии в труднодоступных местах.
Оценив ситуацию на глаз, можно решить, каким способом будет лучше избавиться от ржавчины на велосипеде. Стоит сразу сказать, что в большинстве случаев проблему можно устранить самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим средствам и помощи профессиональных мастеров.
Способы удаления ржавчины с велосипеда
Интересно! Ржавчина на раме – это последняя стадия. Если следы коррозии появились на этой части велосипеда, то, скорее всего, ситуация сильно запущена и следы разрушения можно найти на ободе колес, велосипедной цепи, звездочках, на металлических стыках и других деталях.
Все способы удаления коррозии с велосипеда условно можно разделить на 3 категории:
Электродный.
С помощью средств на основе ортофосфорной кислоты.
Народные способы (с помощью слабых кислот и составов на основе пищевой соды).
В зависимости от степени повреждения и состояния деталей нужно и выбирать наиболее подходящий метод. Понятно, что в особо запущенных случаях пищевая сода окажется, скорее всего, бессильной. Для начала расскажем, как убрать ржавчину с руля велосипеда и других его частей с помощью народных методов.
Народные методы
Если вы заметили свежие следы коррозии на велосипеде или хромированных деталях, то можно воспользоваться проверенными народными методами, которые эффективно устраняют рыжеватые следы с металлических деталей. Удивительно, но обычный сырой картофель неплохо справляется с этой задачей. Нужно разрезать клубень наполовину, щедро посыпать срез солью и хорошенько потереть поврежденное ржавчиной место – должно отойти. Некоторые советуют использовать обычный кетчуп или томатную пасту для устранения коррозии: просто поливают поврежденный участок и ждут 5-7 минут, после чего смывают. Таким же методом можно использовать колу. Есть и другие народные способы, благодаря которым можно убрать ржавчину с колес велосипеда, цепи и других деталей.
Лимонная кислота
Это так называемый метод «домашней кислоты», который помогает устранить следы коррозии с никелированных и хромированных деталей, а также металлических элементов велосипеда.
Важно! Все работы необходимо выполнять в резиновых перчатках!
Раствор, который поможет эффективно расправиться с коррозией на металлических элементах, можно приготовить в двух вариациях:
Непосредственно сама лимонная кислота или обычный сок лимона.
Уксусная и лимонная кислота в соотношении 1:1.
Залить поржавевшие детали кислотой и увидеть потрясающий результат – это не работает. Для начала поврежденные участки нужно обезжирить, используя, например, ацетон или растворитель. Затем взять лист наждака, нанести на него несколько капель кислоты и аккуратными движениями втереть в ржавчину. После этого смыть водой и пройтись влажной ветошью по обработанному участку. Помните о том, что оставшиеся капельки кислоты разъедают металл не хуже коррозии. Остается только высушить велосипед и вынести его на солнышко, чтобы проветрился.
Такой способ очищения подходит для повреждений средней степени. С помощью лимонной кислоты можно убрать ржавчину с обода колеса, гаек, рулевой, крыльев и т.д. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коррозии, обработанный участок следует никелировать или хромировать. Если это невозможно, то смазать специальным маслом, который защищает металл от ржавчины.
Ортофосфорная кислота
Важно! Ортофосфорная кислота – токсичное и легковоспламеняющееся вещество, поэтому работать с ним нужно, соблюдая меры предосторожности (перчатки, респиратор и защитные очки).
Ортофосфорная кислота широко используется в промышленности. Купить ее можно в любом магазине товаров для автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Вполне возможно, найдется она и в строительном магазине. Обращаем ваше внимание на то, что вещество это достаточно ядовитое и опасное, поэтому работать нужно при открытых окнах, в хорошо проветриваемом помещении и обязательно вдали от детей и домашних животных. Следите за тем, чтобы кислота не попала на кожу.
Ортофосфорная кислота неплохо справляется с коррозией, которая достаточно сильно разъела металл. Принцип очистки примерно тот же, что и с лимонной кислотой:
Механическим способом очистить пораженный участок с помощью металлической щетки или наждачной бумаги.
Дополнительно обезжирить поверхность мыльным раствором.
Нанести ортофосфорную кислоту и оставить на несколько часов.
Смыть остатки нейтрализатором (соотношение: 48% спирта, 50% воды и 2% нашатыря).
Вымыть обработанный участок моющим средством.
Протереть сухой ветошью и просушить на свежем воздухе.
Далее остается только предпринять профилактические меры по дальнейшему распространению ржавчины: что можно – никелировать или хромировать, что нельзя – смазать маслом. Такой метод позволяет убрать ржавчину с руля велосипеда, его крыльев, обода колес и других участков.
Покупные средства
Универсального средства вы не найдете. Как правило, химические смеси для удаления ржавчины сделаны на основе той же ортофосфорной кислоты со специальными добавками. От последних зависит и предназначение покупного препарата. Они делятся на:
преобразователи;
грунтовку;
стабилизаторы.
Например, преобразователи с марганцем и цинком обеспечивают эффект легирования металла. Грунтовки могут убрать ржавчину с крыльев велосипеда и стать хорошей основой для дальнейшей покраски. А модификаторы-стабилизаторы не являются грунтовкой, но улучшают её свойства, а также эффективно борются с коррозией.
Только вам решать, каким именно способом убирать ржавчину с деталей велосипеда. Для начала можно попробовать народные методы, а уже потом перейти на «тяжелую артиллерию». В особо запущенных случаях разумней обратиться в мастерскую, где точно знают, что можно сделать с поврежденным металлом и есть ли смысл реанимационных мероприятий.
Особенности очистки в труднодоступных местах
А теперь поговорим об основательной чистке, которая необходима в случаях, когда велосипед проржавел, как говорится, «от и до». Здесь неплохо было бы полностью разобрать байк до мельчайших деталей или частично, не снимая трансмиссию.
В первую очередь нужно почистить раму велосипеда. Особое внимание (кроме явных участков поражения) стоит уделить внутренним полостям подседельной трубы, кареточного и рулевого стаканов. Часто следы коррозии можно обнаружить на руле и раздвижном крепежном конусе вместе с внутренними стенками колонки. Это объясняется нехваткой смазки и попаданием влаги внутрь вилки.
Элементы трансмиссии – звезды, металлические остовы педалей, цепь – все это чистится отдельно от велосипеда. В любом случае эти детали придется снимать.
Труднодоступные места (например, цепь, гайки, звездочки и т.д.) проще замачивать в антикоррозийных растворах, соблюдая все меры предосторожности и выдерживая временные рамки. Убрать ржавчину с никелированной поверхности велосипеда можно лимонной кислотой, если степень повреждения незначительна. И помните о том, что после очищения следует защитить металлическую часть от дальнейшего появления ржавчины.
Заключение
Профилактический осмотр велосипеда на предмет наличия коррозии следует выполнять регулярно: перед отправкой байка на зимовку либо перед началом нового сезона. Не забывайте простое правило, что любую болезнь легче предотвратить, нежели лечить. Так же и с ржавчиной: проще предотвратить ее появление, чем потом кропотливо избавляться от последствий ее деятельности. Убрать ржавчину с гаек велосипеда или цепи не сложно, но гораздо проще не допустить ее появления там. Нет ничего сложного в том, чтобы протереть и высушить байк после прогулки под дождем. Нет ничего сложного и в том, чтобы отправить его на зимовку в теплое и сухое место. И уж точно нет ничего сложного в том, чтобы время от времени внимательно осматривать каждый сантиметр своего велосипеда на предмет наличия характерных пятен рыжего оттенка. Поверьте, это гораздо проще, чем потом ломать голову над тем, как убрать ржавчину с цепи велосипеда и других труднодоступных мест.
Юлия Салтрукович
Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.
Чем убрать ржавчину с хромированной поверхности
6831
*Обзор лучших по мнению редакции simplerule.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Ржавчина на хромированной поверхности появляется по двум причинам. Первая – повреждение внешнего слоя: через микротрещины проникает влага, из-за чего сталь начинает окисляться. Вторая – продолжительный контакт с уже ржавым металлом.
При уборке ржавчины с хромированной поверхности очень важно отказаться от абразивных средств и не тереть. Лучше применять соответствующие химические растворы, мягкую ткань и губки.
Подготовительный этап
Перед тем, как проводить процедуры удаления ржавого пятна, хромированную поверхность требуется тщательно очистить. Некоторые загрязнители, такие как жиры, не видны глазу, но при этом мешают работе других средств. Очистка очень проста и занимает буквально несколько минут:
Осмотрите хромированный предмет. На его поверхности не должно быть ни следов грязи, ни пыли. Если таковые имеются – сначала ополосните хромированный предмет под струёй воды, чтобы их смыть;
В ведре тёплой воды (примерно 30-40 градусов) растворите 10 капель обычного средства для мытья посуды. Марка значения не имеет, главное – чтобы оно было жидким. Размешайте раствор до появления лёгкой мыльной пены;
Смочите в подготовленном растворе мягкую салфетку (идеально – если она будет из микрофибры) или чистую губку для мытья посуды. Осторожными движениями протрите хромированный элемент. Если требуется отмыть от ржавчины мелкие приборы, такие как вилки или ложки, то можно просто опустить их в этот раствор на 10-15 минут. Протереть нужно несколько раз;
Тщательно ополосните поверхность.
В некоторых случаях уже этого достаточно, чтобы смыть ржавый налёт.
Удаление ржавчины с хромированной поверхности
Для очистки от ржавчины потребуются винный уксус и алюминиевая фольга. Это – самый простой, доступный, но при этом эффективный способ очистки:
Смешайте винный уксус и чистую тёплую воду в пропорции 1:1. Возьмите мягкую салфетку из микрофибры и обмакните её в готовый раствор;
Протрите поверхность хромированного предмета смоченной в растворе салфеткой. Можно также положить эту тряпку на пятно ржавчины и оставить на несколько минут. При необходимости – повторите несколько раз;
Если не помогло – возьмите кусочек алюминиевой или оловянной фольги, скомкайте его и почистите ржавое пятно. Несмотря на то, что эти металлы мягче хрома и поэтому риск появления царапин минимален, старайтесь не прилагать особых усилий. Двигайтесь осторожно, из стороны в сторону, сначала от центра пятна к краю, а затем – наоборот.
Для очистки в труднодоступных местах можно воспользоваться мягкой зубной щёткой, смоченной в растворе винного уксуса.
Винный уксус можно заменить другими бытовыми кислотами. В качестве альтернативы подойдут:
Белый уксус. Смешивается с водой в той же пропорции 1:1. Необходимо пропитать раствором салфетку из микрофибры и оставить её на ржавчине на 2-3 часа. Мелкие предметы можно просто погрузить в смесь воды и уксуса, и также оставить их там на некоторое время;
Лимонный сок. Его не требуется смешивать с водой. Достаточно просто нанести на поверхность ржавого предмета и оставить на некоторое время. Либо протереть пятно долькой лимона;
Кока-кола. В её составе также содержатся кислоты, способные растворить ржавчину. Полейте напитком пятно и оставьте на некоторое время. Аналогично, можно погрузить мелкие предметы в «Колу». Стоит отметить, что кислоты в Coca-Cola не вредят организму – в конце концов, желудочный сок тоже состоит из кислот.
Некоторые домохозяйки также используют соду. Стоит отметить, что это не рекомендуется. Сода обладает абразивным действием и может вызвать появление микроцарапин и трещин на поверхности хромированной детали.
Все работы с кислотами рекомендуется проводить в защитных перчатках. Это убережёт кожу от появления воспалений и аллергических реакций.
Специальные средства для удаления ржавчины
Также можно воспользоваться специальными средствами для удаления ржавчины. Их можно приобрести в магазинах бытовой и автомобильной химии. К наиболее эффективным относятся:
WD-40. Известный растворитель и смазочный материал. Достаточно нанести немного средствам встроенным пульверизатором на поверхность ржавого пятна и оставить на несколько минут. Затем протереть сухой чистой и мягкой микрофиброй и тщательно смыть;
Средства для устранения налёта. Они также могут удалять ржавчину с поверхности хромированных предметов. Воспользуйтесь инструкцией от производителя – там будет указано, как именно устранить загрязнение. Но, как правило, достаточно на несколько минут нанести средство, а затем смыть его водой.
Использование таких средств на хромированной посуде требует дополнительных мер предосторожности. Их остатки необходимо смывать тщательно, вплоть до устранения тончайшего запаха. А затем – протереть сухой мягкой салфеткой.
Полировка хромированной поверхности после удаления ржавчины
После процедур удаления ржавчины на хромированной поверхности могут остаться матовые пятна. Их можно удалить, используя мягкий абразив – зубную пасту или специальные средства. Последние можно приобрести в магазинах автохимии. Они так и называются – средства для полировки хромированной поверхности:
Выдавите немного зубной пасты или средства для полировки поверхности на предмет;
Возьмите сухую салфетку из микрофибры или полотенце;
Полируйте предмет, размазывая пасту или средство либо широкими движениями вперёд-назад, либо по спирали. Старайтесь не прилагать значительных усилий. Для полировки в труднодоступных местах можно воспользоваться мягкой зубной щёткой.
После полировки можно протереть хромированную поверхность детским маслом для кожи или рыбьим жиром. Это поможет сохранить блеск и защитить предмет от дальнейшего появления ржавчины.
Внимание! Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Похожие статьи
Как оттереть клей от стекла
5058
Чем чистить раковину из искусственного камня
5079
Чем помыть окна, чтобы не потели
5437
Стучит барабан стиральной машины при отжиме
9835
Как почистить полированную мебель: секреты опытных домохозяек
4984
Как очистить плиту от старого жира: 10 эффективных домашних способов
5661
Чистка дивана пароочистителем Karcher
6006
Как почистить отпариватель от накипи в домашних условиях
5684
Самые читаемые статьи
12 лучших производителей сосисок
4691
10 лучших таблеток для похудения
33904
24 лучших брендов кофе
8430
8 лучших термальных вод
5886
10 лучших отбойных молотков
5193
18 лучших средств от мух
6147
9 лучших многоразовых подгузников
7575
17 лучших реноваторов
9166
Как удалить ржавчину с хрома
Хром — это термин, используемый для описания хрома, нанесенного гальваническим способом на другой металл. Проще говоря, тонкий слой хрома используется для укрепления предметов из других металлов и придания им блестящего защитного слоя.
К сожалению, этот защитный слой может выйти из строя. В этом случае на хромированном изделии начнет образовываться ржавчина, что разрушит его классическую блестящую отделку.
Хотя эту ржавчину можно удалить, будьте осторожны и не используйте агрессивные чистящие средства, иначе вы рискуете повредить хром и усугубить проблему!
К счастью, у нас есть отличный список методов очистки, которые могут безопасно восстановить ваш хром, чтобы он выглядел как новый. Читайте дальше, чтобы узнать, как удалить ржавчину с хрома и защитить его от дальнейшего повреждения.
Как удалить ржавчину с Chrome, не повредив его?
Существует множество различных способов удаления ржавчины с хрома. Как всегда, на рынке есть коммерческие чистящие средства, предназначенные для этой цели, но в нашем списке также есть несколько альтернатив, сделанных своими руками, из которых вы можете выбрать. Мы перечислили несколько фантастических вариантов в разделах ниже.
Прежде чем использовать какой-либо из следующих методов, лучше сначала провести небольшую пробу на незаметном участке хрома, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.
Существуют краски, имитирующие внешний вид хромированного покрытия, и эти покрытия будут повреждены большинством чистящих средств из этого списка. Если вы не уверены, мы рекомендуем придерживаться одного из мягких кислотных очистителей.
1. Алюминиевая фольга
Алюминиевая фольга – один из лучших и наиболее известных способов удаления ржавчины с хрома. Эти тонкие металлические листы легко удаляют любые следы ржавчины, не оставляя царапин на зеркальной поверхности.
У вас, вероятно, уже есть рулон алюминиевой фольги в вашем доме, что делает его отличным вариантом для уборки в последнюю минуту.
Когда алюминиевая фольга трется о ржавчину, она вызывает химическую реакцию, при которой кислород ржавчины связывается с алюминием и удаляется.
Для того, чтобы произошла эта химическая реакция, алюминиевую фольгу необходимо окунуть в воду перед тем, как натереть ею хром. Подойдет любая вода, но соленая поможет ускорить процесс удаления.
Одна из лучших особенностей этого метода очистки заключается в том, что в результате химической реакции на хромированном покрытии остается защитный слой ионов алюминия. Этот слой поможет защитить хром от повторного появления ржавчины в будущем.
2. Мягкая кислота
Другой вариант удаления следов ржавчины с хрома — использование слабокислого раствора.
Некоторые из лучших вариантов для дома включают сок лимона или лайма, кока-колу и белый уксус. Эти жидкости содержат лимонную кислоту, фосфорную кислоту и уксусную кислоту соответственно.
Для эффективного растворения следов ржавчины на хроме эти растворы должны быть сильно насыщенными. Поэтому не следует разбавлять их какой-либо другой жидкостью.
Вместо этого просто смочите хром в выбранном вами чистящем средстве (или нанесите кислоту с помощью ткани, если это невозможно) и оставьте на 15 минут.
По истечении времени осторожно протрите ржавчину тряпкой, пока область не станет чистой. Обязательно смойте все следы чистящего средства, чтобы кислота не продолжала действовать, а затем дайте хрому высохнуть.
При использовании Coca-Cola этот процесс будет более сложным, так как сахар сделает поверхность липкой.
3. Белый уксус, соль и мука
Если вы считаете, что вам будет легче работать с пастой, вы также можете смешать белый уксус с солью и мукой, чтобы приготовить собственное средство для удаления ржавчины.
Кислота в уксусе растворяет чешуйки ржавчины, а абразивность соли помогает счистить их с хромированной поверхности. Между тем, мука помогает собрать все ингредиенты вместе.
Чтобы приготовить пасту для удаления ржавчины, смешайте одну чайную ложку соли со 100 мл белого уксуса и двумя столовыми ложками муки. Затем эту смесь можно нанести на тряпку или губку и осторожно оттереть следы ржавчины.
После очистки оставьте пасту на 30 минут, чтобы удалить все оставшиеся пятна ржавчины. Затем вы можете смыть остатки ржавчины и остатки чистящего средства с хрома перед сушкой и полировкой поверхности.
4. Бикарбонат натрия
Последним средством для удаления ржавчины своими руками в этом списке является бикарбонат соды. Этот популярный в быту ингредиент имеет множество различных применений для очистки, так как он мягко абразивен. Это означает, что он может легко стереть любые следы ржавчины с хромированной поверхности, просто немного смазав локоть.
Чтобы эффективно использовать бикарбонат соды для удаления ржавчины, нужно смешать порошок с небольшим количеством воды, чтобы образовалась паста.
Две части бикарбоната соды и одна часть воды обычно дают идеальную консистенцию пасты для этой задачи.
После того, как вы создали пасту, нанесите ее на любые пятна ржавчины с помощью чистой ткани или губки.
Аккуратно трите ржавчину в течение нескольких минут, затем промойте поверхность водой и вытрите полотенцем. Этот процесс можно повторять столько раз, сколько необходимо, чтобы полностью удалить все следы ржавчины.
5. Приобретенное в магазине чистящее средство
Если ни один из наших самодельных средств для удаления ржавчины не пришелся вам по вкусу, всегда есть возможность приобрести коммерческое средство для удаления ржавчины.
Существует множество различных продуктов, но обязательно купите продукт, предназначенный для хрома, чтобы избежать каких-либо повреждений.
Сегодня на рынке наиболее популярны два бренда: WD-40 и Brasso. Оба этих продукта имеют множество применений в домашних условиях и очень просты в использовании.
Независимо от того, какой очиститель вы купите, вы всегда добьетесь наилучших результатов при использовании продукта в соответствии с инструкциями на упаковке.
Тем не менее, в большинстве продуктов вам предложат покрыть хром чистящим средством и осторожно почистить ржавчину латунной или стальной мочалкой.
Если вы выберете стальную вату, убедитесь, что вы не используете марку выше #0000, так как это оставит царапины.
Что вызывает ржавчину Chrome?
Хотя это часто выглядит так, хром сам по себе не ржавеет. Вот почему это популярный выбор для покрытия других металлов (таких как нержавеющая сталь), которые ржавеют под воздействием кислорода и воды. Когда кажется, что хром заржавел, это потому, что он начал разъедать.
Эта коррозия вызывает появление трещин в хромированном покрытии, что позволяет воде и кислороду проникать через защитный барьер.
Со временем это приводит к химической реакции, в которой железо под обшивкой связывается с кислородом, образуя оксид железа, более известный как ржавчина. Эта ржавчина будет видна на поверхности объекта, из-за чего хромированная отделка будет выглядеть ржавой.
После того, как хромовое покрытие треснет и обнажится металл под ним, предмет будет по-прежнему подвержен ржавчине, если барьер не будет запечатан.
Чтобы предотвратить это, мы рекомендуем покрыть хром полиролью или воском после удаления ржавчины. Покрытие будет действовать как герметик и защитит утюг от дальнейшего воздействия воды и кислорода.
Ханна Торнли
Ханна — внештатный писатель, увлекающийся уборкой. Она работала по всей Австралии, убирая общежития в обмен на бесплатное жилье, и использовала свои навыки уборки, чтобы получить работу хозяйки шале в роскошной лыжной компании во Франции.
Как удалить ржавчину с Chrome
by Courtenay 33 комментариев
Придайте блеск ржавым хромированным поверхностям с помощью этого быстрого и простого трюка, используя предметы, которые есть у вас дома. Вы больше никогда не будете беспокоиться о грязных хромированных поверхностях, если узнаете этот метод удаления ржавчины с хрома.
Сегодняшний эксперимент по очистке проводится благодаря любезности моего двоюродного брата Мэтта и его обширным знаниям о том, как удалить ржавчину с хрома.
Хорошо, я использую термин «немного» вольно. Он как 6 футов на миллион. Как бы то ни было, Мэтт отлично разбирается в автомобилях и механических вещах, и когда он приезжал к нам осенью, он рассказывал мне о своем трюке по чистке старых, ржавых хромированных деталей, которые он находил. Он сказал, что любит держать при себе колу, но никогда не пьет ее. Он использует его для уборки! Что ж, у меня была идеальная область, чтобы испытать этот трюк, и, конечно же, я это сделал!
Вот карниз для занавески в нашей главной ванной.
Мы установили этот карниз около 3 с половиной лет назад, когда переехали, и с тех пор он изрядно покрылся ржавчиной. На самом деле, я думал, что он проржавел насквозь и полностью разрушен, и что скоро нам нужно будет его заменить. Неа! Совсем не тот случай!
Вот что я сделал!
Как удалить ржавчину с Chrome с помощью колы
Сначала я взял немного колы и вылил его в миску.
Я нечасто пью его, потому что знаю, что он не очень полезен для вас, но мне он нравится! Он так хорошо пах! Может быть, кому-то нужно начать продавать освежитель воздуха с запахом колы!
Как бы то ни было, как только я выпил свою чашку колы, я окунул в нее тряпку и вытер ржавый участок длиной около фута.
Да, это правда. Я мало спал. Прошу извинить за мои глупые шутки. 🙂
Так что я несколько раз протер туда-сюда, просто чтобы дать коле немного времени, чтобы среагировать с ржавчиной.
Затем я взял скрученный кусок фольги и просто счистил им ржавчину, точно так же, как губкой, тряпкой или средством для мытья посуды.
Результаты
Все эти покрытые коркой ржавые детали просто исчезли! Фольга немного почернела, поэтому, если вы делаете это на большой площади, вам может понадобиться время от времени получать новый шарик из фольги. Вы можете увидеть часть черного остатка на предыдущей фотографии.
Этилен-пропиленовые каучуки занимают ведущее место среди синтетических каучуков (СК). Этилен-пропиленовые эластомеры можно охарактеризовать как недорогие каучуки общего назначения с высокими показателями, в большинстве случаев заменяющие дорогостоящие специальные каучуки.
Различают этилен-пропиленовые каучуки двух типов. Двойные сополимеры этилена с пропилeном обозначаются как ЭПМ, ЭПК или СКЭП (синтетический каучук этилен-пропиленовый), международное обозначение EPM (ethylene propylene M-class rubber). Тройные сополимеры этилена, пропилена и диена обозначаются как ЭПДМ, ЭПТ или СКЭПТ (синтетический каучук этилен-пропиленовый тройной), международное обозначение EPDM (ethylene propylene diene M-class rubber). Свойства получаемой резины определяются составом наполнителя и пропорциями компонентов. Например, каучуки с низким содержанием пропилена (20-30%) характеризуются высокой прочностью невулканизированной смеси, каучуки с высоким его содержанием (45-50%) — низкой прочностью, но достаточно высокой морозостойкостью.
Различия в свойствах СКЭП и СКЭПТ больше относятся к технологии производства, нежели к эксплуатационным свойствам. Для описания общих свойств данной группы каучуков можно использовать аббревиатуру СКЭП(Т).
Характеристики СКЭП(Т), EPM, EPDM, совместимость со средами
Этилен-пропиленовые каучуки, СКЭП(Т), характеризуются наличием комплекса ценных свойств: озоно — и термостойкость, химическая стойкость, и стойкость к погодным воздействиям, возможность введения в каучук больших количеств сажи и масла, относительно высокие физико-механические показатели вулканизаторов, а также дешевизна и доступность основных исходных мономеров – этилена и пропилена. Также обладает способностью сохранять светлый цвет.
СКЭП(Т) обладает хорошей совместимостью с пожаробезопасными гидравлическими жидкостями, кетонами, горячей и холодной водой и щелочами. Этилен-пропиленовые каучуки мало набухают в полярных растворителях. Готовые резиновые изделия имеют также отличную стойкость к неорганическим или высокополярным жидкостям таким, как кислоты, щелочи и спирты. Свойства резины на основе данного вида каучука не изменяются после выдерживания ее в течение 15 суток при 25°С в 75%-ной и 90%-ной серой кислоте и в 30%-ной азотной кислоте.
Резина на основе каучука СКЭП отличается высокой озоностойкостью. По озоностойкости вулканизаты этилен-пропиленового каучука превосходят вулканизаты бутадиен-стирольного каучука, неопрена, бутилкаучука и уступают лишь вулканизатам на основе хайпалона (гипалона).
Этилен-пропиленовый каучук обладает отличными электрическими, изоляционными и диэлектрическимисвойствами. Устойчивость данных каучуков к теплу и старению намного лучше, чем у бутадиен-стирольного и натурального каучуков.
Все виды СКЭП(Т) наполняются упрочняющими наполнителями, такими как сажа, чтобы придать хорошие механические свойства. Их эластичные свойства лучше, чем у многих синтетических каучуков, но они не достигают уровня натурального каучука и бутадиен-стирольного каучука.
С другой стороны СКЭП(Т) обладают низкой стойкостью к алифатическим, ароматическим или хлорсодержащим углеводородам и неполярным растворителям. СКЭП(Т) обладает неудовлетворительной совместимостью с большинством масел, бензином, керосином.
Этилен-пропиленовые каучуки несовместимы с обычными каучуками общего назначения, но применяются в комбинации с бутилкаучуком для изготовления технических тканей и различных резинотехнических изделий.
Для устранения недостатков СКЭП(Т) – низких адгезии, масло- и огнестойкости, невысокой скорости экструзии при изготовлении изделий — каучуки совмещают с другими СК. Так, сополимер хорошо совмещается с термопластами (особенно полиэтиленом и полипропиленом) и с бутилкаучуком. Терполимеры совулканизуются с бутадиен-нитрильными, полихлоропреновыми, бутадиен-стирольными и бутадиеновыми каучуками.
Применение СКЭП(Т), EPM, EPDM
СКЭП(Т) широко применяется в различных сферах, как отдельно, так и в сочетании с другими материалами. Благодаря доступности исходного сырья и высоким качествам вулканизатов, этилен-пропиленовый каучук занимает ведущее место среди синтетических каучуков. СКЭП(Т) можно охарактеризовать как недорогие каучуки общего назначения с высокими показателями, в большинстве случаев заменяющие дорогостоящие специальные каучуки. Благодаря своим качествам данный материал является основным при изготовлении резиновых компенсаторов (вибровставок) для рабочей среды на водной основе с различными примесями. В нашем ассортименте представлены резиновые компенсаторы на основе EPDM трех различных видов: резиновый компенсатор ERV-R, износостойкий резиновый компенсатор ROTEX и резиновый компенсатор повышенной гибкости ERP.
СКЭП(Т) используется как уплотняющий и изолирующий материал, например, в уплотнениях стекол и входных дверей, в радиаторах, садовых и бытовых шлангах и трубках. Из этого материала изготавливаются различные прокладки, ремни, электрическая изоляция, уплотнительные кольца, тепловые коллекторы для солнечных панелей и мембраны, окружающие диффузор динамиков. СКЭП(Т) используется как компаунд для водостойких кабельных соединений.
В жилищном строительстве СКЭП(Т) применяется в качестве уплотнителя, гидроизоляционного и кровельного (рулонного) материала, а также для гидроизоляции при строительстве искусственных водоёмов и для изготовления геомембран. Данный материал не загрязняет стоки дождевой воды, что жизненно важно в случае сбора дождевой воды для последующего использования при гидроизоляции кровель.
СКЭП(Т) широко востребован в автомобильной промышленности. В этой сфере он используется для изготовления уплотнителей автомобильных дверей, окон, багажника и капота, различных шлангов, трубок, прокладок в двигателе и вспомогательных системах. СКЭП(Т) применяется в тех случаях, когда необходимо избежать применения силикона, например в промышленных респираторах, предназначенных для работы в покрасочных камерах.
СКЭП(Т) применяется в качестве изоляции проводов и кабелей, для получения (в смеси с полипропиленом) ударопрочных пластмасс, изготовления прорезиненных тканей, рукавов.
Гранулы окрашенного СКЭП(Т) смешиваются с полиуретановой основой и наносятся на бетон, асфальт, кирпичную кладку, дерево и т.д. для создания нескользкой мягкой, пористой безопасной поверхности для влажных зон, таких как бассейны, а так же как безопасное покрытие для игровых поверхностей, позволяющее уменьшить травмоопасность при падении.
Химическое описание СКЭП(Т), EPM, EPDM
Этилен-пропиленовые каучуки представляют собой сополимеры этилена с пропиленом или терполимеры этих двух мономеров с несопряженным диеном. В качестве диена, вводимого, в том числе, для облегчения вулканизации, в количестве 0,5-3 мол. %, чаще всего используют этилиденнорборнен, реже — дициклопентадиен, 1,4-гексадиен и метилтетрагидроинден. Общая формула сополимера:
[-Ch3Ch3-]n-[-CH(Ch4)Ch3-]m
Макромолекула этилен-пропиленового каучука содержит от 50 до 70 мол. % этиленовых звеньев, сополимеры с большим количеством этих звеньев в молекуле являются термопластами.
Основные цепи сополимера и терполимера не содержат двойных связей, поэтому этилен-пропиленовые каучуки превосходят другие типы СК по озоно-, свето- и атмосферостойкости; обладают длительной теплостойкостью при температурах до 150°С и кратковременной при 200 °С; стойки к воздействию окислительных и агрессивных сред. Насыщенность основной цепи придает сополимерам этилена и пропилена повышенную устойчивость ко всем видам старения. Для длительного хранения СКЭП(Т) стабилизируют обычно бесцветными антиоксидантами фенольного типа (0,2-0,5% от массы каучука), в некоторых случаях применяют окрашивающие антиоксиданты, например фенил-нафтиламин (неозон Д). Главным недостатком СКЭП(Т) является низкая масло- и огнестойкость.
Характеристики каучуков с низким содержанием пропилена
Каучуки с низким содержанием пропилена (20-30%) характеризуются высокой прочностью невулканизованной смеси, каучуки с высоким его содержанием (45-50%) — низкой прочностью, но достаточно высокой морозостойкостью. В зависимости от молекулярной массы этилен-пропиленовые каучуки делят на низко-, средне- и высоковязкие; их вязкости по Муни, измеренные при 100°С, 120°С, 125-200°С, составляют соответственно 25-60, 60-100 и 100-120 единиц.
Этиленпропиленовые каучуки являются достаточно легким материалом, имеют плотность 850-870 кг/м3. Свойства зависят от содержания и вариации этиленовых звеньев в сополимерных звеньях. Этиленпропиленовый каучук не содержит двойных связей в молекуле, бесцветный, имеет отличную стойкость к воздействию тепла, света, кислорода и озона.
Для насыщенных этилен-пропиленовых каучуков применяется перекисная вулканизация. Каучук этилен-пропилен-диеновый, который содержит частичную ненасыщенность связей, допускает вулканизацию с серой. Он немного меньше устойчив к старению, чем этилен-пропиленовый каучук.
Технология производства СКЭП(Т), EPM, EPDM
СКЭП получают сополимеризацией этилена с пропиленом (и диеном) на катализаторе Циглера-Натта в растворе или избытке полипропилена. Не пластифицируются. Вулканизируются органическими пероксидами (СКЭП), серой, фенол-формальдегидными смолами (СКЭП(Т) ).
Производство исходных материалов синтеза этилен-пропиленового каучука — этилена и пропилена — связано с крекингом нефтяных углеводородов. Исходным сырьем в получении каучуков является сырая нефть, которую разделяют на фракции (углеводороды определенного размера) и далее уже используют в синтезе необходимых мономеров. Мономеры используют для производства синтетических каучуков различными методами полимеризации.
Промышленные способы производства каучуков
Основные промышленные способы производства этилен-пропиленовых каучуков — сополимеризация этилена с пропиленом (и диеном) на катализаторах Циглера-Натты в присутствие тяжелых углеводородных растворителей или в суспензии в жидком пропилене. Основные промышленные катализаторы — системы, содержащие соединения V (VOC13, VC14, триацетилацетонат V) и алюминийалкилы или алюминийгалогеналкилы [Al(C2H5)2Cl, А12(С2Н5)3С13].
Проведение полимеризации в тяжелых углеводородных растворителях
Полимеризацию в тяжелых углеводородных растворителях- н-гексане, н-гептане или бензине с т. кип. 80-110°С- проводят при 30°С в реакторе непрерывного типа с мешалкой и охлаждением или в каскаде из 2-5 реакторов, куда поступают мономеры, очищенные от влаги и полярных растворителей, и катализатор. Во избежание излишнего повышения вязкости смеси сополимеризацию обрывают при получении раствора с концентрацией этилен-пропиленового каучука 8-10% по массе, для чего добавляют различные спирты. После частичного удаления непрореагировавших мономеров в раствор вводят антиоксиданты и удаляют катализатор промывкой смеси водой, этанолом и соляной кислотой. После отгонки растворителя с парами воды выделяют каучук; иногда выделение из раствора осуществляют путем осаждения этанолом.
Проведение полимеризации мономеров
Полимеризацию мономеров в суспензии в жидком пропилене проводят при температуре от -20° до 40°С. Компоненты системы вводят в реактор раздельно в виде растворов в жидком пропилене или бензине; активный каталитический комплекс образуется непосредственно в реакционной зоне. Полученная суспензия каучука в пропилене (25-36% по массе) поступает на водную дегазацию, а затем обезвоживается в червячно-отжимных прессах.
Низковязкие СКЭП(Т) получают обычно полимеризацией в растворе, высоковязкие — в суспензии. Выпускают этилен-пропиленовые каучуки в виде гранул, резаных узких полос или прессованных кип.
СКЭП(Т) обычно не пластицируют; для получения резиновых смесей необходимой пластичности выбирают каучуки с соответствующей вязкостью. Этилен-пропиленовые каучуки легко смешиваются с ингредиентами в резиносмесителях и на вальцах. Изделия изготавливают методом литья под давлением, каландрованием, экструзией.
Наполненные каучуки
Наряду с ненаполненными этилен-пропиленовыми каучуками выпускают наполненные каучуки; основные наполнители — слабощелочная или нейтральная печная сажа (для темных каучуков), минеральные наполнители, не имеющие кислой реакции (мел, кремнезем, каолин). Тип пластификатора СКЭП(Т) выбирают в зависимости от используемой в дальнейшем вулканизующей смеси; для сополимеров это главным образом насыщенные минеральные масла, парафины, сложные эфиры, полиалкилбензолы; для терполимеров применяют также вулканизующие пластификаторы — низкомолекулярный полибутадиен с высоким содержанием винильных звеньев.
СКЭП(Т) вулканизуют при 150-180°С в течение 10-60 мин.Основные вулканизующие агенты для сополимера — кумилпероксид, трет-бутилпероксид, некоторые ненасыщенные пероксиды с соагентами (S, триаллилизоцианурат и др. ), для терполимера — главным образом S с ускорителями вулканизации (каптакс, тетраметилтиурамдисульфид), феноло-формальдегидные смолы. С применением феноло-формальдегидных смол получают резины с высокой озоностойкостью, при использовании пероксидов в сочетании с S и ускорителями вулканизации — резины с высокой стойкостью к агрессивным средам, при применении S и тетраметилтиурамдисульфида — резины с хорошими физико-механическими характеристиками.
Некоторые торговые марки СКЭП(Т), EPM, EPDM
На рынке представлено большое количество производителей, среди которых можно выделить несколько основных:
Каждый специалист, когда-либо сталкивающийся с промышленными или гидравлическими рукавами, встречал замысловатые аббревиатуры типа EPDM, NR, SBR в технических листах различной рукавной продукции. Естественно, каждый раз появлялся вопрос, а что это такое, и как это расшифровывается. Чтобы избежать длительных поисков в интернете, мы публикуем на нашем сайте таблицу с расшифровкой наиболее часто встречающихся аббревиатур. В данной таблице вы также найдете свойства данных материалов. Очень надеемся, что данная информация поможет вам в работе и позволит с легкостью подбирать продукт, который будет полностью отвечать вашим требованиям.
Название
Обозначение
Состав
Общие свойства
Натуральная резина
NR
Изопреновый каучук
Отличные физические свойства, включая устойчивость к истиранию. Не маслостойкий.
SBR
SBR
Стирол-бутадиен каучук
Хорошие физические свойства, включая устойчивость к истиранию. Не маслостойкий.
Бутилкаучук
IIR
Изобутиленизопреновый каучук
Очень хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям. Низкая проницаемость воздуха. Хорошие физические свойства. Плохое сопротивление жидкости на нефтяной основе.
EPDМ
EPDМ
Этилен-пропилен-диен-терполимер
Стойкий к воздействию тепла, озона, атмосферных воздействий. Не маслостойкий.
Сшитый полиэтилен
XLPE
Сшитый полиэтилен
Отличная стойкость к большинству растворителей, масел и химикатов. Не путать с химическими свойствами стандартного полиэтилена.
Высокомолекулярный полиэтилен
UHМ
Высокомолекулярный полиэтилен
Отличная стойкость к большинству растворителей, химических веществ и углеводородов. Стойкий к истиранию. Пригоден для контакта с пищевыми продуктами. Не путать с химическими свойствами стандартного полиэтилена.
Тефлон/Фторуглеродные смолы
PTFE
Политетрафторэтилен
Отличная химическая стойкость к растворителям. Гладкий, антиклейкая поверхность, легко моется.
Нитрил
NBR
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Стойкий к воздействию масла. Хорошие физические свойства.
Неопрен
CR
Хлоропреновый каучук
Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям. Огнестойкость. Хорошая устойчивость к маслу. Хорошие физические свойства.
Полиуретан
AU
Полиэстер
Стойкий к истиранию. Неустойчив к гидролизу.
Viton
FKМ
Фторкаучук
Отличное сопротивление температурам. Очень хорошая стойкость к химическим веществам.
Эффективность стабильности POSS и экстрактов микроводорослей в отношении долговечности гибридов на основе этилен-пропилен-диенового мономера
1. Kuo S.-W., Chang F.-C. Полимерные нанокомпозиты на основе POSS. прог. Полим. науч. 2011; 36:1649–1696. doi: 10.1016/j.progpolymsci.2011.05.002. [CrossRef] [Google Scholar]
2. Рафтопулос К., Пелиховски К. Сегментная динамика в гибридных/POSS-наноматериалах. прог. Полим. науч. 2016;52:136–187. doi: 10.1016/j.progpolymsci.2015.01.003. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
3. Чжао Х., Ше В., Ши Д., Ву В., Занг К.-К., Ли Р.К.Ю. Нанокомпозиты полиуретан/POSS для превосходной гидрофобности и высокой пластичности. Композиции Б инж. 2019;177:107441. doi: 10.1016/j.compositesb.2019.107441. [CrossRef] [Google Scholar]
4. Тамбурачи С., Тихминлиоглу Ф. Цитозан-гибридные нанокомпозиты для регенерации кости. Влияние возможной наноклетки на поверхность, морфологию и биоактивность in vitro . Междунар. Дж. Биол. макромол. 2020; 142: 643–657. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.10.006. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. Shi H., Yang J., You M., Mi Z., He C. Гибридные мягкие гели на основе полиэдрических олигомерных силсесквиоксанов (POSS): молекулярный дизайн, преимущества материала и приложения. АКС Матер. лат. 2020;2:296–316. doi: 10.1021/acsmaterialslett.9b00491. [CrossRef] [Google Scholar]
6. Захареску Т., Маринеску В., Хебда Э., Пелиховски К. Термическая стабильность гамма-облученных гибридных материалов полиуретан/POSS. Дж. Терм. Анальный. Калорим. 2018;133:49–54. doi: 10.1007/s10973-017-6884-1. [CrossRef] [Google Scholar]
7. Li H., Dai J., Xu Q., Lu C., Yang G., Wang F., Nie J., Hu X., Doong N., Shi J. Синтез сшивающего агента POSS с тиоконцевыми функциональными группами PEG и изготовление высокопрочных и гидролитически разлагаемых гибридных гидрогелей в водной фазе. Евро. Полим. Дж. 2019; 116:74–83. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2019.03.062. [CrossRef] [Google Scholar]
8. Фина А., Аббенхуис Х.К.Л., Табуани Д., Камино Г. Металл функционализировал POSS в качестве антипиренов в полипропилене. Полим. Деград. Удар. 2006;91: 2275–2281. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2006.04.014. [CrossRef] [Google Scholar]
9. Чжоу Х., Мин Х.С., Сюй Дж. Функционализированные гибридные композиты на основе POSS. В: Пелиховский К., Майка Т., редакторы. Полимерные композиты с функционализированными наночастицами. Свойства синтеза и приложения. Эльзевир; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: 2019. стр. 179–210. [Google Scholar]
10. Захареску Т., Бланко И., Боттино Ф.А. Антиоксидантная активность благодаря модифицированной поверхности частиц в гибридах POSS/EPDM. заявл. Серф. науч. 2020;509:144702. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.144702. [CrossRef] [Google Scholar]
11. Кодал М., Алчех Вис А., Озкоч Г. Механические, термические и морфологические свойства γ-облученных PLA/TAIC и PLA/OvPOSS. Радиат. физ. хим. 2018;153:214–225. doi: 10.1016/j.radphyschem.2018.10.018. [CrossRef] [Google Scholar]
12. Марейка Л., Муриас П., Плештил Дж. Влияние POSS на термомеханические свойства нанокомпозитов эпоксид-POSS. Евро. Полим. Дж. 2012; 48: 260–274. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2011.11.009. [CrossRef] [Google Scholar]
13. Xu Y., Long J., Zhang R., Du Y., Guan S., Wang Y., Xu Y., Huang L., Wei H. , Li L. , и другие. Значительно улучшена термическая стабильность кремнийорганических смол путем модификации POSS. Полим. Деград. Удар. 2020;174:109082. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2020.109082. [CrossRef] [Google Scholar]
14. Пагач Дж., Хебда Э., Михаловски С., Озимек Дж., Стерник Д., Пелиховски К. Полиуретановые пены, химически армированные с помощью POSS — исследования термического разложения. Термохим. Акта. 2016;642:95–104. doi: 10.1016/j.tca.2016.09.006. [CrossRef] [Google Scholar]
15. Qiu S., Zhou Y., Waterhouse G.I.N., Gong R., Xie J., Zhang K., Xu J. Оптимизация межфазной адгезии в нанокомпозитах PBAT/PLA для биоразлагаемых упаковочных пленок. Пищевая хим. 2021;334:127487. doi: 10.1016/j.foodchem.2020.127487. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
16. Choi J.-H., Jung C.-H., Kim D.-K., Suk D.-H., Nho Y.-C., Kang П.Х., Ганесан Р. Получение наночастиц полимер/POSS с помощью радиационной обработки. Радиат. физ. хим. 2019;78:517–520. doi: 10.1016/j.radphyschem. 2009.03.037. [CrossRef] [Google Scholar]
17. Xue M., Zhang X., Ma L., Gu Z., Lin Y., Bao C. Структура и тепловое поведение композитных волокон EPDM/POSS, полученных электропрядением. Дж. Заявл. Полим. науч. 2013;128:2395–2401. doi: 10.1002/app.38349. [CrossRef] [Google Scholar]
18. Zaharescu T., Râpă M., Lungulescu E.M., Butoi N. Влияние наполнителя на деградацию γ-обработанного гибрида PLA/винил POSS. Радиат. физ. хим. 2019; 153:188–197. doi: 10.1016/j.radphyschem.2018.090,025. [CrossRef] [Google Scholar]
19. Бернштейн Р., Торнберг С.М., Ассинк Р.А., Мовери Д.Н., Алам М.К., Ирвин А.Н., Хохрейн Дж.М., Дерзон Д.К., Кламо С.Б., Клаф Р.Л. Взгляд на механизм окисления полипропилена, облученного гамма-излучением. , используя селективное изотопное мечение с анализом с помощью ГХ/МС, ЯМР и ИК-Фурье. Нукл. Инструм. Мет. Б. 2007; 265:8–17. doi: 10.1016/j.nimb.2007.08.100. [CrossRef] [Google Scholar]
20. Li C., Ding Y., Yang Z., Yoan Z., Ye L. Поведение при сжатии при термоокислительном старении и механизм резиновой прокладки из EPDM для оценки эластичности уплотнения. Полим. Тест. 2020;84:106366. doi: 10.1016/j.polymertesting.2020.106366. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
21. Azizi S., Momen G., Ouellet-Plamondon C., David E. Улучшение характеристик композитов EPDM и EPDM/силиконового каучука с использованием модифицированного пирогенного диоксида кремния, диоксида титана и графеновых добавок. Полим. Тест. 2020;84:106281. doi: 10.1016/j.polymertesting.2019.106281. [CrossRef] [Google Scholar]
22. Шарац Т., Киеви Н., Гусаров А., Константинович М.Ю. Влияние γ-облучения и температуры на механические свойства кабельной изоляции из СКЭПТ. Радиат. физ. хим. 2016; 125:151–155. doi: 10.1016/j.radphyschem.2016.03.024. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
23. Jung H.S., Choi C.C., Chang Y.-W., Kang P.-H., Hong S.C. Легкое получение термопластичного эластомера с высокой рабочей температурой в результате сухого селективного отверждения компатибилизированных смесей EPDM/полиамид-12. Евро. Полим. Дж. 2015; 66: 367–375. doi: 10.1016/j. eurpolymj.2015.02.035. [CrossRef] [Google Scholar]
24. Dély N., Ngono-Ravache Y., Ramillon J.-M., Balanzat E. Потребление кислорода в EPDM, облученном при различном давлении кислорода и при различной ЛПЭ. Нукл. Инструм. Мет. Б. 2005; 236: 145–152. doi: 10.1016/j.nimb.2005.04.006. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
25. Марианович-Чинкович М., Янкович Б., Йованович В., Самаржия-Йованович С., Маркович Г. Кинетический и термодинамический анализ процесса неизотермического разложения акрилонитрил-бутадиенового и этилен-пропиленового каучуков. Композиции Б инж. 2013;45:312–332. doi: 10.1016/j.compositesb.2012.08.006. [CrossRef] [Google Scholar]
26. Pradhan B., Baral S., Patra S., Behera C., Nayak B., Mubarak Ali D., Jena M. Определение гамма-облучения ( 60 Co), индуцированного окислительный стресс путем расшифровки антиоксидантов и биохимического ответа микроводорослей, Хлорелла зр. Биокатал. Агр. Биотехнолог. 2020;25:101595. doi: 10.1016/j. bcab.2020.101595. [CrossRef] [Google Scholar]
27. Сонани Р.Р., Растоги Р.П., Мадамвар Д. Природные антиоксиданты из водорослей: терапевтическая перспектива. В: Растоги Р.П., Мадамвар Д., Пандей А., редакторы. Водорослевая зеленая химия. Эльзевир; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: 2017. стр. 91–120. [Google Scholar]
28. Goiris K., Muylaert K., Fraeye I., Foubert I., De Brabanter J., De Cooman L. Антиоксидантный потенциал микроводорослей в зависимости от содержания в них фенолов и каротиноидов. Дж. Заявл. Фикол. 2012; 24:1477–1486. doi: 10.1007/s10811-012-9804-6. [CrossRef] [Google Scholar]
29. Barak Taghavi Takyar M., Haghighat Khajavi S., Safari R. Оценка антиоксидантных свойств Chlorella vulgaris и Spirulina platensis и их применение для продления срока хранения радужной форели ( Oncorhynchus mykiss ) LWT-Food Sci. Технол. 2019;100:244–249. doi: 10.1016/j.lwt.2018.10.079. [CrossRef] [Google Scholar]
30. Липинска М., Имиела М. Морфология, реология и отверждение смеси (этилен-пропиленовый эластомер/гидрогенизированный акрилонитрил-бутадиеновый каучук), армированной POSS и органоглиной. Полим. Тест. 2019;75:26–37. doi: 10.1016/j.polymertesting.2019.01.020. [CrossRef] [Google Scholar]
31. Zhang C., Wang J., Zhao Y. Влияние модифицированного дендримером монтмориллонита на структуру и свойства нанокомпозитов EPDM. Полим. Тест. 2017; 62:41–52. doi: 10.1016/j.polymertesting.2017.06.006. [CrossRef] [Google Scholar]
32. Su J., Zhang J. Улучшение механических и диэлектрических свойств этилен-пропилен-диенового мономера (EPDM)/титаната бария (BaTiO 3 ) с помощью слоистых слюдяных и графитовых чешуек. Композиции Б инж. 2017; 112:148–157. doi: 10.1016/j.compositesb.2017.01.002. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
33. Кутни К., Вацкавка Т., Матисова-Рихла Л., Рыхли Й. Характеристика процесса окисления с помощью хемилюминесценции: исследование полиэтилена с прооксидантными добавками. Полим. Деград. Удар. 2008;93:1515–1519. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2008.05.007. [CrossRef] [Google Scholar]
35. Чарльзби А., Пиннер С.Х. Анализ поведения растворимости облученного полиэтилена и других полимеров. проц. Р. Соц. 1959; А249: 367–368. doi: 10.1098/rspa.1959.0030. [CrossRef] [Google Scholar]
36. De Almeida A., Chazeau L., Vigier G., Marque G., Goutill Y. Влияние соотношения PE/PP и содержания EPDM на кинетику разложения γ-облученного EPDM. Полим. Деград. Таб. 2014; 110:175–183. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2014.08.029. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
37. Crăciun G., Mănăilă E., Igrigeanu D., Stelescu M.D. Метод улучшения характеристик экокомпозитов на основе каучука EPDM с помощью электронного луча. Полимеры. 2020;12:215. doi: 10.3390/polym12010215. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
38. Rivaton A., Cambon S., Gardette J.-L. Радиохимическое старение эластомеров EPDM. 2. Механизм радиоокисления. Нукл. Инструм. Мет. Б. 2005; 227:357–368. doi: 10.1016/j.nimb.2004.09.009. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
39. Рыхли Й., Мосначкова К., Рыхла Л., Филдерова А., Яша Г., Надор А., Осват З., Штумпхаузер Т., Шарка Г., Чаникова К. и др. Сравнение эффекта УФ-стабилизации коммерчески доступных технологических стабилизаторов Irganox HP 136 и Irganox 1010. Polym. Деград. Удар. 2015; 118:10–16. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2015.04.007. [CrossRef] [Google Scholar]
40. Бланко И., Боттино Ф.А. Влияние природы периферии клетки POSS на стабильность ряда новых мостиковых нанокомпозитов POSS/PS. Полим. Деград. Удар. 2015; 121:180–186. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2015.09.006. [CrossRef] [Google Scholar]
41. Zaharescu T. Эффекты стабилизации EPDM легированным неорганическим наполнителем для космических и наземных применений. Матер. хим. физ. 2019; 234:102–109. doi: 10.1016/j.matchemphys.2019.05.068. [CrossRef] [Google Scholar]
42. Wang W., Qu B. Фото- и термоокислительная деградация фотосшитого тройного полимера этилен-пропилен-диена. Полим. Деград. Удар. 2003; 81: 531–537. doi: 10.1016/S0141-3910(03)00154-X. [CrossRef] [Академия Google]
43. Перехон А., Санчес-Хименес П.Е., Хиль-Гонсалес Э., Перес-Македа Л.А., Криадо Х.М. Кинетика пиролиза этилен-пропилена (ЭПМ) и этилен-пропилен-диена (ЭПДМ) Полим. Деград. Удар. 2013;98:1571–1577. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2013.06.029. [CrossRef] [Google Scholar]
44. Хабтемариам С. Терапевтический потенциал дитерпенов розмарина (Rosmarinus officinalis) при болезни Альцгеймера. Evid.-Based Compl. Альт. 2016;2016:2680409. дои: 10.1155/2016/2680409. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
45. Йованович В., Самаржия-аавЙованович С., Будинский-Симендич Й., Маркович Г., Маринович Цинкович М. Композиты на основе армированной техническим углеродом каучуковой смеси NBR/EPDM. Композиции Б инж. 2013;45:333–340. doi: 10.1016/j.compositesb.2012.05.020. [CrossRef] [Google Scholar]
47. Zaharescu T., Mateescu C., Dima A., Varca G.H. Изучение антиоксидантной активности Chlorella vulgaris и Spirulina platensis для инновационной упаковки пищевых продуктов. Дж. Терм. Анальный. Калорим. 2021 г.: 10.1007/s1-073-020-10319-4. [CrossRef] [Google Scholar]
48. Yasin T., Khan S., Nho Y.-C., Ahmad R. Влияние полифункциональных мономеров на свойства радиационно-сшитой смеси пыли из отработанных шин EPDM. Радиат. физ. хим. 2012;81:421–425. doi: 10.1016/j.radphyschem.2011.12.008. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
49. Мехария С., Фратини Ф., Лавеккья Р., Зуорро А. Зеленая экстракция соединений с добавленной стоимостью из микроводорослей: краткий обзор природного глубокого эвтектического растворителя (NaDES) и соответствующей предварительной обработки. Дж. Окружающая среда. хим. англ. 2021;9:105989. doi: 10.1016/j.jece.2021.105989. [CrossRef] [Google Scholar]
50. Госвами К., Мехария С., Верма П., Лавеккья Р., Зуорро А. Биоочистительные заводы на основе микроводорослей для устойчивого извлечения ресурсов из сточных вод. J. Water Proc. англ. 2021;40:101747. doi: 10.1016/j.jwpe.2020.101747. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
51. Рани А., Чанд Саини К., Баст Ф., Мехария С., Кант Бхатия С., Лавеккья Р., Зуорро А. Микроорганизмы: потенциальный источник биоактивных молекул для применения антиоксидантов. Молекулы. 2021;26:1142. doi: 10,3390/молекулы26041142. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
52. Санчес-Гальвис Э.М., Карденес-Гутьеррес И.Ю., Контрерас-Роперо Х.Е., Гарсия-Мартинес Х.Б., Барахас-Солано А.Ф., Суорро А. Инновационный минимум — стоимость оборудования для электроконцентрации биомассы микроводорослей. заявл. науч. 2020;10:4841. дои: 10.3390/приложение10144841. [CrossRef] [Google Scholar]
53. Матееску С., Захареску Т., Мариш М. Исследование хемилюминесценции радиохимической стабильности полипропилена, стабилизированного экстрактами микроводорослей. Радиат. физ. хим. 2021;183:109401. doi: 10.1016/j.radphyschem.2021.109401. [CrossRef] [Google Scholar]
54. Мехария С., Госвами К.Р., Верма П., Лавеккья Р., Зуорро А. Комплексный подход к очистке сточных вод и производству биотоплива на биоперерабатывающих заводах с микроводорослями. Энергии. 2021;14:2282. дои: 10.3390/en14082282. [CrossRef] [Google Scholar]
Конвертер EPI | Преобразование в EPI (онлайн и бесплатно)
Мы поддерживаем преобразование EPI в различные форматы 56 . Выберите тип преобразования из списка ниже и начните преобразование файла сегодня
Конвертировать из EPI
Преобразования
Рейтинг
0
EPI в BMP (файл растрового изображения)
1
EPI в CUR (курсор Windows)
2
EPI в EPDF (формат переносимых документов с инкапсуляцией)
3
EPI в EPS (инкапсулированный файл PostScript)
4
EPI до EXR (Расширенный динамический диапазон (HDR))
5
EPI на факс (факс-документ)
6
EPI в FTS (полнотекстовый поиск)
7
EPI на G3 (факс группы 3)
8
EPI в GIF (файл формата графического обмена)
9
EPI в HDR (файл изображения с расширенным динамическим диапазоном)
Эта статья открывает серию опусов, посвященных совершенствованию и улучшению всех мыслимых ездовых качеств автомобиля Москвич. Сюда будут включены статьи по совершенствованию двигателя, трансмиссии, подвески, кузова…
Очень многие, наверное, слыхали о такой штучке как LSD. Для студентов медиков поясняю: это не наркотик, это Limited Slip Differencial, а по-нашему — дифференциал повышенного трения. Устройство которое позволяет частично компенсировать главный недостаток свободного дифференциала, а именно его полную беспомощность при наезде одного колеса на скользкое покрытие.
Дифференциалы повышенного трения (кое-что взято из лаборатории КарТюнинг)
При движении автомобиля на повороте, по неровностям дороги и т.д. колеса проходят путь разной длины (см рис. 1). Это происходит из за разности радиусов при повороте и из-за разности проходимого пути при переезде препятствия. Следовательно колеса должны вращаться с разными скоростями иначе это приведет к повышенному износу шин. Дифференциал — механизм, позволяющий колесам ведущей оси вращаться с разными скоростями и подводящий к ним крутящий момент. В трансмиссии автомобилей с одной ведущей осью дифференциал устанавливается между приводами колес (полуосями, ШРУСами и т.п.), поэтому его называют межколесным. В полноприводных автомобилях (со всеми ведущими колесами) он может находиться и между ведущими осями (межосевой дифференциал). В идеальном случае автомобиль стоит на бетонном покрытии и сцепление у обоих колес одинаково. Другое дело, когда одно колесо стоит на льду, а другое на сухом асфальте. Здесь и проявляется недостаток дифференциала. Одно колесо безбожно буксует, а второе тихонько курит «в стороне» и посмеивается, глядя, как первое пытается сдернуть машину с места. Ситуация знакомая практически всем автолюбителям, кто хоть раз выезжал из заснеженного двора. На легковых автомобилях, предназначенных для движения по дорогам с твердым покрытием, наибольшее распространение получил дифференциал с коническими шестернями.
Представляет собой зубчатую передачу с подвижными осями зубчатых колес (такие передачи называют планетарными). Ее основными элементами являются: — корпус, с которым жестко соединено ведомое зубчатое колесо главной передачи (передающей крутящий момент от карданного вала на корпус дифференциала). На легковых автомобилях, как правило, корпус имеет неразъемную конструкцию и окна для монтажа шестерен; — сателлиты — конические зубчатые колеса, которые могут поворачиваться вокруг оси. В дифференциалах легковых автомобилей обычно устанавливаются два сателлита; — ось сателлитов, жестко закрепленная в корпусе и вращающаяся вместе с ним. На ней расположены спиральные канавки для улучшения смазки сателлитов; — две конические шестерни, входящие в зацепление с сателлитами и жестко соединенные с выходными валами дифференциала (полуосями, ШРУСами и т.д.). Эти шестерни принято называть полуосевыми.
Этот вид дифференциалов называют также симметричным, так как они поровну распределяют крутящий момент между колесами. Это происходит потому, что сателлит работает как равноплечий рычаг и передает только равные усилия к шестерням и колесам. Как сказано выше, если одно из колес имеет малое сцепление с дорогой, крутящий момент на нем небольшой, соответственно симметричный дифференциал подводит такое же усилие к другому колесу. То есть если одно из колес буксует, значит, сила тяги на втором колесе незначительна, что отрицательно сказывается на проходимости. Для ее улучшения на автомобилях применяют полную или частичную блокировку дифференциалов, степень которой оценивают коэффициентом блокировки.
Коэффициент блокировки Коэффициент блокировки (Кb) — это отношение крутящего момента на отстающем колесе к моменту на забегающем. Его величина для симметричного дифференциала равна 1 (моменты на обоих колесах равны), для дифференциалов повышенного трения (см. ниже) Кb — 3-5. Чем больше Кb, тем лучше проходимость автомобиля, но хуже управляемость. При большом коэффициенте блокировки ухудшаются управляемость и устойчивость транспортного средства при движении по асфальту. Это связано с тем, что на отстающем колесе момент в несколько раз больше и оно старается как бы «вытолкнуть» автомобиль из поворота. Или, говоря более понятным языком, появляется недостаточная поворачиваемость. К тому же возрастает износ шин из-за частичной пробуксовки, нагрузки на элементы привода, снижается к.п.д., что приводит к увеличению расхода топлива.
Дифференциалы с полной блокировкой Имеют муфту, жестко соединяющую (блокирующую) корпус дифференциала и шестерню выходного вала. Привод муфты может быть механическим, гидравлический или пневматический, а управление блокировкой осуществляется водителем (блокировка межосевого дифференциала на ВАЗ-21213). После преодоления труднопроходимого участка водителю необходимо сразу отключать блокировку, что требует от него дополнительного внимания. Иначе на шины и трансмиссию будут действовать избыточные нагрузки. Они могут привести к поломке полуосей или дифференциала. У механизмов повышенного трения — многодисковых дифференциалов, вискомуфт, дифференциалов «Квайф» и «Торсен» блокировка (частичная) осуществляется автоматически, без участия водителя.
Многодисковые дифференциалы Его основное отличие от симметричного дифференциала заключается в наличии подпружиненного пакета фрикционных дисков, одна из которых жестко связана с корпусом, а другая с полуосевыми шестернями.
При разных оборотах колес полуосевые шестерни дифференциала вращаются быстрее или медленнее корпуса. За счет этого между фрикционными дисками возникают силы трения, препятствующие свободному вращению шестерен, то есть осуществляющие частичную блокировку. Соответственно на отстающем колесе увеличивается крутящий момент и сила тяги. Похожего эффекта можно добиться, немного затянув ручник на заднеприводных автомобилях. Фрикционные диски в некоторых конструкциях не подпружинены, а сжимаются давлением жидкости, создаваемым насосом. Например, одна из таких конструкций носит название «героторный дифференциал» (от англ. Gear — шестерня). Он имеет шестеренчатый насос, создающий давление жидкости при разных скоростях вращения полуосевых шестерен корпуса.
Вискомуфта Получила свое название от лат. viscosus — вязкий. Ее основными элементами являются (рис.6):
— корпус и вал, герметизированные с помощью уплотнений. — диски, одна половина которых соединена шлицами с корпусом, другая с валом. Диски имеют каналы и отверстия для увеличения вязкости трения жидкости. — силиконовая (кремнийорганическая) жидкость, которая обладает высокой вязкостью и заполняет корпус на 80-90%. Вискомуфта передает подводимый к ней крутящий момента за счет внутреннего трения в жидкости, находящейся между дисками. Когда их скорости одинаковы, муфта передает небольшую часть усилия (5-7%). При отставании ведомых дисков от ведущих жидкость перемешивается, температура и вязкость ее растут, она расширяется и сжимает воздух. Когда он почти полностью сжат, давление в муфте резко возрастает, что вызывает осевое перемещение дисков по шлицам до их механического контакта. Это приводит к резкому возрастанию передаваемого момента («хамп-эффект»), что может отрицательно сказаться на управляемости автомобиля. В результате вращения передается за счет механического трения, температура и соответственно давление жидкости постепенно снижаются, диски выходят из механического контакта. Вискомуфта может устанавливаться как самостоятельный узел между ведущими осями или «встраиваться» в конический дифференциал.
Дифференциал «Квайф» Конструкция механизма, зарегистрированного под торговой маркой «Квайф»(Quaife). Сателлиты у него расположены в два ряда параллельно оси вращения корпуса. Причем они крепятся не на осях, а находятся в закрытых с обоих концов отверстиях корпуса. Правый ряд сателлитов входит в зацепление с правой полуосевой шестерней, левый — с левой. Кроме того, сателлиты из разных рядов зацепляются между собой попарно. Все зубчатые колеса имеет винтовые зубья.
Когда одно из колес начинает отставать, связанная с ним полуосевая шестерня начинает вращаться медленнее корпуса и поворачивать входящий с ней в зацепление сателлит. Он передает движение связанному с ним сателлиту из другого ряда, а тот, в свою очередь, на полуосевую шестерню. Так обеспечиваются разные обороты колес на повороте. Благодаря разности крутящих моментов на колесах в винтовом зацеплении возникают осевые и радиальные силы, прижимающие полуосевые шестерни и сателлиты торцами к корпусу. Последние также прижимаются вершинами зубьев к поверхности отверстий, в которых они расположены. За счет этого возникают силы, осуществляющие частичную блокировку, что увеличивает силу тяги на отстающем колесе и, соответственно, суммарную силу тяги автомобиля, повышая его проходимость. Величина коэффициента блокировки зависит от угла наклона зубьев сателлитов и полуосевых шестерен. Устанавливая в корпус комплекты сателлитов и шестерен с различным углом наклона зубьев, изменяют коэффициент блокировки в зависимости от характеристик автомобиля и условий его применения.
Дифференциал «Торсен» Получили свое название от англ. Torque — крутящий момент и sensitive — чувствительный, то есть чувствительный к крутящему моменту. Механизмы, выпускаемые под этой торговой маркой, имеют два типа конструкций. Первый представлен на рис.8. Сателлиты расположены в корпусе перпендикулярно его оси и объединены между собой попарно с помощью прямозубого зацепления, а с полуосевыми шестернями связаны червячным зацеплением.
На повороте полуосевая шестерня, связанная с отстающим колесом, поворачивает входящий с ней в зацепление сателлит, он, в свою очередь, вращает второй сателлит и другую полуосевую шестерню. Такой «цепочкой» колесам автомобиля обеспечивается возможность вращаться с разной скоростью. Силы трения, возникающие в червячном зацеплении от разности моментов на колесах, осуществляют частичную блокировку дифференциала. Применение комплектов сателлитов и шестерен с различным профилем червячного зацепления дает возможность изменять коэффициент блокировки. Недостаток этого вариант — сложность конструкции и ее сборки. Второй тип «Торсена» представлен на рис.9. Сателлиты расположены параллельно оси корпуса дифференциала в его отверстиях и соединены попарно между собой и с полуосевыми шестернями винтовым зацеплением. Работа механизма на поворотах и частичная блокировка осуществляются так же, как у «Квайфа». Этот вариант конструкции менее сложный, кроме того, позволяет уменьшить диаметр корпуса дифференциала.
Вот что пишут о применении подобных конструкций те, для кого они создавались 😉 (Выдержки из статьи Ивана Евдокимова, 4х4 club, Июнь №6, 2003):
«Существуют разные способы блокирования дифференциалов, но в основном блокировки делятся на две большие группы: дифференциалы, которые блокируются жестко, на 100% (так называемые локеры, от английского locker — «замок»), и дифференциалы повышенного трения (в англоязычном варианте — «ограниченного проскальзывания», или LSD — Limited Slip Differencial). У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки. Главный недостаток «жестких» блокировок — это их удивительная способность к разрушению трансмиссии. Что же до дифференциалов повышенного трения, то их главный недостаток — отсутствие 100-процентной блокировки дифференциала и соответственно недостаток крутящего момента, перебрасываемого на нагруженное колесо. Плюс повышенный износ подобных механизмов.»
«…Нам на испытания были переданы два механизма блокировки повышенного трения для редукторных мостов «УАЗа»: один — типа «Торсен», второй — типа «Квайф». Механизмы были разработаны и адаптированы для редукторных мостов ульяновского внедорожника инженером И. А. Плахотиным участка подготовки автомобилей «УАЗ» автокомбината № 40 совместно с компанией SVR Convertions. Кстати, еще до редакционного теста эти устройства прошли доводочные испытания на автомобилях «УАЗ», принимавших участие в тяжелых трофи-рейдах. Ну что, посмотрим, как это хозяйство работает? Для сравнения были взяты два «УАЗа»: один с обычными «открытыми» дифференциалами, а второй — с дифференциалом типа «Квайф» в переднем мосту и дифференциалом типа «Торсен» в заднем. Моя первая мысль была следующей: самоблокирующиеся механизмы в мостах должны оказывать заметное влияние на управляемость автомобиля (в особенности на радиус разворота). Сажусь за руль машины без блокировок, выполняю на асфальтированной площадке несколько «восьмерок», и сразу же — за руль «блокированного» автомобиля. Повторяю упражнение — и, как это ни удивительно, никакой разницы. А теперь то же самое, но пошустрее. Опять никакого эффекта… Делаю «переставку» поочередно то на одной машине, то на другой — разницы не ощущаю. И только при развороте, выполненном в «экстремальном» режиме, слегка возросло усилие на руле, но при этом сам маневр на «блокированной» машине получился вроде бы пошустрее.»
«На сухом проселке по дороге к нашему традиционному полигончику действие блокировок никак не проявлялось. Однако при переезде первой же канавы по диагонали «блокированная» машина сразу же проявила свое преимущество (автомобиль с обычными дифференциалами преодолел канаву, отчаянно буксуя). Скользкий подъем «УАЗ» с самоблокирующимися дифференциалами преодолел, не напрягаясь, с первой попытки, а обычный — только с разгона… Выезжаем на глинистую колею. Разумеется, «УАЗ» с редукторными мостами на таких препятствиях и без блокировок идет очень хорошо. Пока не начинает цеплять мостами за грунт или пока не попытаешься из этой самой колеи выехать. .. Так вот, «УАЗ» с механизмами блокировок в межколесных дифференциалах едет не просто лучше — он спокойно двигается там, где машина без блокировок уже начинает останавливаться и буксовать.»
«Очень интересно проявляется работа как «Квайфа», так и «Торсена» при диагональном вывешивании. Если зафиксировать машину в положении «классической диагонали», то вначале ничего не происходит (вывешенные колеса медленно и беспомощно вращаются), но стоит плавно увеличить обороты двигателя, как машина начинает сначала заметно подергиваться, а затем, с увеличением оборотов, плавно трогается с места. Из дифференциалов при этом раздаются звуки характерного низкого тона. Препятствия «триального» типа и вовсе показали полное превосходство «блокированных» мостов перед обычными. Но мне все-таки хотелось найти такое положение, при котором степени блокируемости дифференциалов не хватит. Для этого пришлось упереться правым передним колесом в большой земляной бугор (левое переднее колесо было в яме, а правое заднее на кочке). Машина встала! Колеса беспомощно гребли по диагонали, дифференциалы завывали, как раненые звери, а внедорожник не двигался… «А попробую-ка я чуть-чуть порезче», — подумалось мне. Отпускаю педаль акселератора, потом резко ее утапливаю, и — о чудо! — рывок, машинка перелетает через казавшийся неприступным бугор…»
Самое интересное, что подобные механизмы давно применяются для дорожных автомобилей. Во-первых, такое устройство сильно повышает проходимость автомобиля в сложных условиях. Особенно заднеприводного при движении по скользкому покрытию. Во-вторых, использование частичной блокировки может пригодиться при гонках в зимних условиях или по гравийным дорогам, где при разгоне очень важно использовать даже малое сцепление. Вот и подобрались к главной теме этой статьи, а именно — использованию такого дифференциала на Москвиче. Я давно встречал в интернете информацию о том, что кое-кто из тюнинговых контор предлагает собственные разработки этих дифференциалов для ВАЗов и УАЗов. Один из моих любимых и уважаемых журналов «За рулем» в свое время даже устраивал тест двух девяток, на одной из которых был установлен LSD. Вывод был примерно такой: для снежной целины и переднего привода проходимость практически не менялась. Зато на ледяном покрытии девятка с LSD значительно быстрее проходила скользкие участки и управление было более приятным. О пользе подобной переделки говорит также такой факт, что в раллийных машинах на союзных соревнованиях также применялись такие механизмы.
Я же узнал о их существовании на Москвичах случайно — от механика нашей минской скорой помощи ;). Им лет десять назад дали партию мостов, оборудованных такими дифференциалами. Их ставили на санитарные ИЖ-каблук. Проходимость таких машин была сравнима тогда лишь с королями грязи — УАЗами. Колесо, спрятанное на 2/3 в глубокий снег, обледенелая колея, грязь и глубокие лужи — все это было лишь мелкой неприятностью на пути ИЖаков.
Меня сильно заинтересовало кто же делал такие диффы. Ответ нашелся в интернете — знаменитый Омский завод коробок передач и редукторов. Как у них теперь дела, мне не известно, сайта своего завод не имеет, но вот некоторые продавцы имеют такую позицию в своих прайс-листах. Поэтому я занялся усиленными поисками концов, где можно хоть что-то узнать про то, где можно достать LSD на Москвича. Обойдя большинство знакомых железячников и разборщиков Москвичей, я нашел то, что искал. У одного из них как раз завалялся необходимый мне дифф. Состояние редуктора практически идеальное. На фотографиях четко виден пакет фрикционов внутри корпуса дифференциала.
Главная пара у него 4.22. Продавцы говорили, что бывают и 3.9, но меня интересовал именно 4.22. Теперь он ждет своей очереди для установки. Отчет об установке будет отдельно. К сожалению, зима уже на исходе, и снегопада или гололеда уже не предвидится, поэтому тест о проходимости и управляемости откладывается до следующей зимы 😉
Источник http://moskvich-club.na.by/help/transmission/lsd. html
Внедорожный тюнинг Lexus GX 2024
Главная
Новости
Еще брутальнее: новый Lexus GX во внедорожном тюнинге
Автор:
Никита Чуйко
На прошлой неделе состоялась одна из самых ярких премьер этого года – внедорожника Lexus GX нового поколения. Он сделан в совершенно новом для компании стиле, который отлично подойдёт и для внедорожных модификаций, одну из вариаций которых мы решили изобразить.
Рамный внедорожник GX предыдущего уже поколения стал настоящим долгожителем современного автомобильного рынка, продержавшись на конвейере с несколькими рестайлингами аж 14 лет. Наверняка это стало одной из причиной столь радикальной перемены во внешнем виде, так как новый GX не имеет абсолютно ничего общего со своими предшественниками. Зато теперь он вызывает ассоциации с некоторыми моделями, ориентированными на серьёзное бездорожье – прежде всего, Land Rover Defender. И наверняка новинка послужит базой для многочисленных внедорожных проектов, и мы представили один из возможных вариантов.
Рендеры внедорожного GX в разных цветах
1 / 2
Рендеры внедорожного GX в разных цветах
2 / 2
Изображённый на рендерах внедорожник получит существенно увеличенный дорожный просвет, не в последнюю очередь достигнутый благодаря большим колёсам с внедорожными покрышками. Передний бампер переработан, в него теперь встроена дополнительная светотехника, лебёдка и пара буксировочных проушин. Ещё одна лебёдка расположилась в заднем бампере, а на крышу установлен багажник с раскладывающейся палаткой, а также дополнительными фарами спереди и сзади.
Рендеры внедорожного GX в разных цветах
1 / 2
Рендеры внедорожного GX в разных цветах
2 / 2
Новый GX сохранил рамную конструкцию, однако теперь он сделан на платформе GA-F, которую уже используют Toyota Land Cruiser 300 и родственный ему Lexus LX последнего поколения. Модель по-прежнему имеет постоянный полный привод и межосевой самоблокирующийся дифференциал Torsen. На смену атмосферному V8 4.6 мощностью 305 л.с. пришёл битурбированный V6 3.5, выдающий 354 л.с. и 650 Нм крутящего момента в паре с 10-ступенчатым «автоматом». В будущем появится и гибридная версия, которая получит бензиновую «турбочетвёрку» 2.4, электромотор и 8-ступенчатую автоматическую коробку.
Lexus GX 550
1 / 3
Lexus GX 550
2 / 3
Lexus GX 550
3 / 3
Напомним, вместе с GX также представили и новую для бренда модель – большой трёхрядный кроссовер Lexus TX.
Тест-драйвы / Тест-драйв
Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo?
В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в…
15531
8
9
07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв
Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300
Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв…
9313
14
4
02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв
Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN
Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его…
7672
1
1431
03.03.2023
Блокировка дифференциалов
— Гонконг внедорожник
Блокируемый дифференциал предназначен для преодоления главного ограничения стандартного открытого дифференциала, по сути, «блокируя» оба колеса на оси вместе, как если бы они были на общем валу. Это заставляет оба колеса вращаться в унисон, независимо от тяги (или ее отсутствия), доступной для каждого колеса по отдельности.
Когда дифференциал разблокирован (открытый дифференциал), он позволяет каждому колесу вращаться с разной скоростью (например, при прохождении поворота), что позволяет избежать истирания шин. Открытый (или разблокированный) дифференциал всегда обеспечивает одинаковый крутящий момент (силу вращения) для каждого из двух колес на этой оси. Таким образом, хотя колеса могут вращаться с разной скоростью, они прилагают одинаковую вращательную силу, даже если одно из них полностью неподвижно, а другое вращается. (Равный крутящий момент, неравная скорость вращения).
В отличие от этого, заблокированный дифференциал заставляет левое и правое колеса одной оси вращаться с одинаковой скоростью практически при любых обстоятельствах, не принимая во внимание разницу в сцеплении каждого из колес. Следовательно, каждое колесо может прикладывать столько вращательного усилия, сколько позволяет тяга под ним, и крутящие моменты на каждом боковом валу будут неравными (неравный крутящий момент, равные скорости вращения). Исключения распространяются на автоматические шкафчики, о которых говорится ниже.
Заблокированный дифференциал может обеспечить значительное преимущество в сцеплении с открытым дифференциалом, но только в том случае, если сцепление под каждым колесом значительно различается.
Все вышеприведенные комментарии относятся как к центральным дифференциалам, так и к дифференциалам каждой оси: полноприводные автомобили имеют три дифференциала, по одному на каждую ось, и один центральный между передней и задней осями.
Есть два основных типа шкафчиков: автоматические и выбираемые.
Автоматические шкафчики запираются и отпираются автоматически без прямого вмешательства водителя. Некоторые конструкции дифференциалов с автоматической блокировкой гарантируют, что мощность двигателя всегда передается на оба колеса, независимо от условий тяги, и «разблокируется» только тогда, когда одно колесо должно вращаться быстрее, чем другое во время поворота. Они никогда не позволят ни одному из колес вращаться медленнее, чем корпус дифференциала или ось в целом. Наиболее распространенным примером этого типа может быть знаменитый «Детройтский шкафчик», также известный как «Детройтский блокировщик вращения», который заменяет весь узел держателя дифференциала. В других, иногда называемых «шкафчиками для ланч-боксов», используется стандартный картер дифференциала и заменяются только внутренние крестовины и валы блокирующими пластинами. Оба типа автоматических блокировок допускают определенную степень дифференциальной скорости вращения колес при поворотах в условиях равной тяги, но в остальном блокируют обе полуоси вместе, когда этого требуют условия тяги. Плюсы: Автоматическое действие, вмешательство водителя не требуется, остановка для (отключения) включения не требуется. Минусы: Интенсивный износ шин, заметное влияние на манеру вождения (большинство людей часто склонны к недостаточной поворачиваемости). Некоторые другие автоматические блокираторы работают как «открытый» или разблокированный дифференциал до тех пор, пока не произойдет пробуксовка колес, а затем они блокируются. В этом стиле обычно используется внутренний регулятор для определения разницы в скорости вращения колес. Примером этого может служить Gov-Lok от GM.
Некоторые другие автоматические блокираторы работают как «открытый» или разблокированный дифференциал до тех пор, пока не будет приложен высокий крутящий момент, а затем они блокируются. В этом стиле обычно используются внутренние зубчатые передачи с очень высоким трением. Примером этого могут быть «скользящие штифты и кулачки» ZF, доступные для использования в ранних VW.
ARB Дифференциал с воздушной блокировкой, устанавливаемый на Mitsubishi Delica L400 LWB DiffВыбираемая блокировка позволяет водителю по желанию блокировать и разблокировать дифференциал с места водителя. Это может быть достигнуто с помощью сжатого воздуха (пневматики), такого как «Air Locker» или вакуума ARB, электронных соленоидов (электромагнитов), таких как «ELocker» Eaton, и электрического шкафчика Nissan Corporation, который можно найти в качестве дополнительного оборудования на Frontier (Navarra) и Xterra, или какого-либо другого типа. механизма с тросовым приводом, который используется в «Ox Locker». Плюсы: Позволяет дифференциалу работать как «открытый» дифференциал для улучшения управляемости и маневренности, обеспечивает возможность полной блокировки, когда это желательно или необходимо. Минусы: Механически сложный, с большим количеством деталей, которые выходят из строя. Некоторые шкафчики требуют, чтобы транспортное средство остановилось для участия. Требуется человеческое взаимодействие и дальновидность в отношении предстоящей местности. Неквалифицированные водители часто создают большую нагрузку на компоненты трансмиссии, оставляя дифференциал в заблокированном состоянии на местности, не требующей блокировки. Внутренние шестерни крестовины открытого дифференциала также могут быть сварены вместе для создания заблокированной (намотанной) оси; однако этот метод не рекомендуется, так как процесс сварки серьезно ухудшает металлургический состав свариваемых компонентов и может привести к отказу узла под нагрузкой. Если желательно иметь шпулеобразную ось, лучше установить либо мини-шпулю, использующую штатную водилу и заменяющую только внутренние компоненты дифференциала, аналогичную по установке блокировке ланч-бокса, либо полную шпулю, которая заменяет весь узел держателя одной обработанной деталью. Полный золотник, возможно, является самым сильным средством блокировки оси, но он не может вообще различать скорости вращения колес, что создает большую нагрузку на все затронутые компоненты трансмиссии.
Недостатки Дифференциалы с автоматической блокировкой имеют недостатки. Поскольку они работают не так плавно, как стандартные дифференциалы, они часто являются причиной повышенного износа шин. Известно, что все дифференциалы с автоматической блокировкой издают щелкающий или стучащий звук при блокировке и разблокировке, когда автомобиль проходит повороты. Многих водителей это раздражает. Кроме того, автоматическая блокировка дифференциалов повлияет на способность автомобиля управлять автомобилем, особенно если блокировка расположена на передней оси. Помимо истирания шин при любом повороте на поверхностях с высоким коэффициентом трения (малым скольжением), заблокированные оси вызывают недостаточную поворачиваемость и, если они используются на передней оси, увеличивают усилие на рулевом колесе, необходимое для поворота автомобиля. Кроме того, автоматическая блокировка дифференциалов может привести к потере управления на льду, где открытый дифференциал позволяет одному колесу вращаться, а другому удерживать, не передавая мощность.
Альтернативы Дифференциалы повышенного трения считаются компромиссом между стандартным дифференциалом и блокируемым дифференциалом, поскольку они работают более плавно и направляют некоторый крутящий момент на колесо с наибольшим сцеплением, но они не способны на 100% блокировку. .
Системы контроля тяги также используются во многих современных автомобилях либо в дополнение к блокируемым дифференциалам, либо вместо них. Одним из примеров является система, предлагаемая Volkswagen под названием электронной блокировки дифференциала (EDL). Эта EDL на самом деле не является блокировкой дифференциала, а действует на каждое колесо. Датчики контролируют скорость вращения колес, и если одно из них вращается более чем на 100 об/мин больше, чем другое (т. е. проскальзывает), система EDL мгновенно притормаживает его. Это эффективно передает всю мощность на другое колесо,[1] но по-прежнему использует открытый дифференциал, такой же, как на автомобилях без опции EDL. Электронные системы контроля тяги могут быть интегрированы с антиблокировочными системами, которые оказывают аналогичное действие на торможение и используют некоторые аналогичные компоненты. Такие системы используются, например, в последних моделях Nissan Pathfinder, Land Rover Defender и Land Rover Freelander.
ДИФФЕРЕНЦИАЛ | LOCKER — В чем разница между блокировкой и дифференциалом повышенного трения?
Найдите ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о покупке, заказе или доставке
ДИФФЕРЕНЦИАЛ | LOCKER — В чем разница между блокировкой и дифференциалом повышенного трения?
Блокираторы обеспечивают 100% блокировку, при которой вся мощность направляется на обе шины все время, когда блок включен. Шкафчики жестче. Ограничение проскальзывания направляет крутящий момент на обе шины, а когда происходит проскальзывание, устройство направляет крутящий момент на шину с лучшим сцеплением. LSD не создают 100% блокировку. Дифференциалы повышенного трения не требуют активации от водителя. Их зацепление механическое, реакция на условия движения, а именно на нагрузку и проскальзывание колес.
Узнайте больше о характеристиках и преимуществах различных тяговых устройств Yukon и USA Standard Gear, ознакомившись с нашим разделом «Какое тяговое устройство подходит именно вам?» видео.
Замена лобового стекла автомобиля может быть сложной процедурой, требующей определенных навыков и инструментов. Купить и заменить автостекло вы можете в компании https://профи-моторс.рф/. Важно соблюдать осторожность и правильные техники работы, чтобы избежать повреждения автомобиля и травмирования.
Вот пошаговая инструкция о том, как заменить лобовое стекло своими руками:
Шаг 1: Подготовка и необходимые инструменты
Убедитесь, что автомобиль находится на ровной и стабильной поверхности, и ручник установлен. Очистите около лобового стекла от грязи и пыли. Снимите все предметы, находящиеся на передней панели автомобиля, такие как зеркала, антенны или декоративные элементы. Получите все необходимые инструменты, такие как защитные очки, перчатки, отвертки, лопатки, ножи, специальные клипсы для стекла и новое лобовое стекло, соответствующее вашей марке и модели автомобиля.
Шаг 2: Удаление старого лобового стекла
При помощи ножа или лопатки аккуратно удалите уплотнительную резинку вокруг старого лобового стекла. Внимательно отсоедините провода, подсоединенные к стеклу, такие как проводка обогрева стекла или датчики дождя и света. С помощью отвертки или специальных клипс удалите все крепления, фиксирующие стекло на месте, и аккуратно удалите старое стекло.
Шаг 3: Подготовка к установке нового лобового стекла
Очистите поверхность, на которую будет устанавливаться новое стекло, от старого клея или резиновых остатков.Установите новое лобовое стекло на свое место и убедитесь, что оно правильно выровнено и соответствует креплениям на автомобиле.
Шаг 4: Установка нового лобового стекла
Установите новое стекло на место, аккуратно вставляя его в крепления на автомобиле. Закрепите стекло на месте, используя новые клипсы или другие крепежные элементы, в соответствии с требованиями производителя автомобиля. Подсоедините провода и датчики к новому стеклу, такие как проводка обогрева стекла или датчики дождя и света, следуя инструкциям производителя автомобиля. Заказать и установить лобовое стекло на Тойота Рав4 можно тут https://профи-моторс. рф/avtostekla/toyota/rav4/.
Шаг 5: Установка уплотнительной резинки
Установите новую уплотнительную резинку вокруг нового лобового стекла. Убедитесь, что она тщательно и равномерно распределена и туго прилегает к стеклу и кузову автомобиля.
Шаг 6: Проверка установки
Проверьте, что новое лобовое стекло правильно установлено, не вызывает дополнительных шумов или вибраций при движении автомобиля. Убедитесь, что все провода и датчики правильно подсоединены и функционируют.
Шаг 7: Завершающие действия
Очистите новое стекло от отпечатков пальцев и других загрязнений, используя стеклоочиститель.Установите обратно все предметы, которые были сняты ранее, такие как зеркала, антенны или декоративные элементы. Проведите тест-драйв, чтобы убедиться, что лобовое стекло правильно установлено и не вызывает проблем при езде. Замена лобового стекла может быть сложной процедурой, и если у вас нет опыта в проведении таких работ, рекомендуется обратиться к профессионалам. Неправильно установленное лобовое стекло может представлять угрозу безопасности на дороге.
Если вы не уверены в своих навыках или опыте, лучше доверить замену лобового стекла профессионалам или автосервису.
Наверное, нет такого автомобиля, на лобовом стекле которого со временем не появлялись бы трещины или сколы. В большинстве случаев повреждения лобового стекла можно устранить самостоятельно или в сервисе, однако бывают случаи, когда ремонт уже не помогает. А это значит, что лобовое стекло надо менять. Можно ли заменить лобовое стекло своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам? Этот вопрос волнует многих автовладельцев.
Процесс замены лобового стекла своими руками можно разделить на несколько этапов:
удаление старого стекла или его остатков,
подготовка места под новое стекло,
непосредственно установка нового стекла.
Чтобы убрать остатки старого стекла, следует воспользоваться граненой струной или специальным инструментом, который можно купить в строительном магазине. Струну или специальный нож надо аккуратно вставить между стеклом и пазом, чтобы обрезать старый герметик. Особенно аккуратно стоит обрезать в районе торпедо, чтобы ненароком не порезать пластик.
Когда старое стекло полностью удалено, можно переходить ко второму этапу и готовить место для вклеивания нового стекла. Для начала необходимо удалить остатки старого герметика: удобнее всего срезать его с помощью строительного ножа (с выдвижным лезвием). Как показывает практика, срезать остатки герметика, не повредив молдинг, почти невозможно, так что при замене лобового стекла вам также придется менять и молдинг.
Следующий этап подготовки – это обезжиривание того места, на которое будет крепиться новое лобовое стекло. Состав для обезжиривания может входить в набор для вклейки стекол, или его можно приобрести отдельно (чаще всего покупают антисиликоновый обезжириватель).
Затем можно приступать к грунтованию. Не следует наносить грунт на остатки старого герметика, который не удалось срезать. Грунтовка наносится только на твердые поверхности – на кузов или на стекло в том месте, где будет наноситься герметик. Грунтовка наносится широкой кистью или ватным тампоном.
В тех местах, где остался старый герметик, следует нанести активатор герметика.
При установке нового стекла первый этап – это нанесение герметика. Учтите, что герметик достаточно плотный, так что лучше всего наносить его с помощью пневмопистолета. Герметик нужно наносить сплошной полосой, без разрывов.
После того как герметик нанесен равномерно, следует приложить стекло и плотно прижать его по всему периметру, подгоняя под зазоры. Если при этом наружу выступили излишки герметика, не торопитесь их убирать: это легко будет сделать потом, когда герметик затвердеет. Устанавливать стекло лучше всего с помощником, а также с использованием специальных фиксаторов для удержания стекла.
В конце процедуры стекло следует зафиксировать скотчем, наклеив несколько полосок сначала на стекло, а затем «натянув» на кузов.
После этой процедуры рекомендуется оставить автомобиль на 6 – 10 часов, чтобы герметик «схватился». В это время не стоит открывать и закрывать двери автомобиля, иначе от удара стекло может сместиться.
Менять лобовое стекло лучше всего в теплую и сухую погоду. В мороз герметик может просто не застыть, а в жару процесс полимеризации пойдет очень быстро, так что стекло может «схватиться» раньше времени. Оптимальная температура застывания герметика обычно указывается в инструкции к нему.
Почему замена лобового стекла своими руками — плохая идея
Замена ветрового стекла
Ветровое стекло вашего автомобиля является одним из основных элементов безопасности. Он обеспечивает беспрепятственный обзор дороги, чтобы водитель и пассажиры были в безопасности. Он также защищает тех, кто находится внутри автомобиля, от ветра и дождя, а также от мусора и камешков, летящих в воздух. Лобовые стекла также, как правило, являются страховым случаем номер один по всей стране. 30% сообщается о повреждении ветровых стекол автомобиля. Любые проблемы с лобовым стеклом вашего автомобиля могут сделать вождение неудобным и даже опасным. Несмотря на важность ветровых стекол, некоторые люди берутся за замену ветрового стекла самостоятельно. Если вы планируете попробовать свои силы в замене собственного лобового стекла, вот несколько причин, почему это не лучший шаг: Домашние ветрозащитные комплекты обычно используются неправильно Наборы для ремонта лобового стекла своими руками разработаны, чтобы помочь владельцам транспортных средств справиться со сколами и трещинами на лобовом стекле, пока они не обратятся за помощью к профессионалу. Эпоксидная смола является основным компонентом этого набора. Он предназначен для склеивания трещин и сколов для получения бесшовной отделки. Однако полностью восстановить лобовое стекло невозможно. Вам нужно применить правильное количество смеси для его работы. Некоторые могут использовать для этой работы неподходящую смолу, которая деформирует стекло и ухудшает видимость. Это только расширит ущерб, который в конечном итоге придется исправлять профессионалу. Недостаток опыта Замена автостекла — это не шутки. Правильная установка стекла состоит из нескольких шагов, на совершенство которых уходит много лет. Отсутствие опыта приведет только к неправильной установке. Неправильная установка автостекла также представляет угрозу безопасности. Малейшая неровность на дороге может привести к тому, что она разобьется или треснет. Ветровые стекла должны быть идеально подогнаны и закреплены на месте, чего невозможно добиться без профессиональной подготовки или опыта. Низкая стабильность Неправильная установка стекла негативно влияет на устойчивость автомобиля. При установке своими руками ваш автомобиль не сможет выдерживать давление, оказываемое во время движения автомобиля. Крыша также может обрушиться из-за снижения устойчивости. Отсутствие инструментов и оборудования Замена лобового стекла требует много инструментов, продуктов и оборудования. Если вы не профессионал, у вас не будет доступа к таким инструментам для замены ветрового стекла. Любое избыточное давление, оказываемое на стекло в процессе замены, может привести к его разрушению. Ветровые стекла также тяжелые, поэтому пытаться сделать это самостоятельно опасно. SA Auto Glass предлагает удобный и доступный сервис для 9 0005 лобовое стекло замена . Наши технические специалисты работают в отрасли уже много лет и предоставляют услуги по быстрой и бесперебойной замене. Мы также предоставляем ремонт ветрового стекла в Сан-Антонио 24/7 для вашего удобства. Позвоните по телефону (210)793-7115 , чтобы заказать услугу или задать любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Сколько стоит заменить ветровое стекло? (2023)
A
Группа проверки Jalopnik Advisor
24.03.2023 1:06
Стоимость замены ветрового стекла зависит от ряда факторов, связанных с вашим автомобилем, и от того, как вы решили заменить стекло. Понимание того, как эти элементы влияют на стоимость замены ветрового стекла, поможет вам лучше понять, на что вы можете рассчитывать.
В этой статье вы найдете подробную информацию о средней стоимости замены ветрового стекла, факторах, влияющих на стоимость замены ветрового стекла, и вариантах получения нового. Наряду с этим, мы дадим несколько рекомендаций для мастеров по ремонту автостекол.
Сколько стоит замена лобового стекла?
Средняя стоимость замены ветрового стекла составляет от 200 до 500 долларов , согласно нашему исследованию. Мы использовали оценки с таких сайтов, как RepairPal, исследования тайных покупателей и дополнительные источники, чтобы найти это среднее значение. Причина такого широкого диапазона заключается в том, что на стоимость замены ветрового стекла влияет множество переменных.
Факторы стоимости замены ветрового стекла
Стоимость замены ветрового стекла вашего автомобиля зависит от нескольких факторов, в том числе:
Тип автомобиля : Марка, год и модель вашего автомобиля определяют стоимость замены стекла, используемого при ремонте. Обычно замена ветровых стекол в роскошных автомобилях BMW и Mercedes-Benz обходится дороже, чем в более распространенных моделях Honda, Chevrolet и Toyota.
Элементы ветрового стекла : Замена стандартных ветровых стекол обычно намного дешевле, чем тех, которые оснащены такими функциями, как датчики дождя и усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS). Новые и роскошные автомобили могут иметь эти функции безопасности, что увеличивает стоимость замены лобового стекла.
Повреждение : Тип повреждения ветрового стекла может повлиять на сложность его удаления и замены. Автомобильное стекло с простой трещиной, скорее всего, будет дешевле заменить, чем стекло с более обширными повреждениями.
Переднее и заднее : Между заменой заднего и переднего ветрового стекла может быть большая разница в цене. Какой из них стоит больше, во многом зависит от автомобиля.
Тип стекла : Вы можете выбрать качество стекла, используемого при замене. Как и следовало ожидать, замена более плотного и качественного стекла обходится дороже.
Производитель : Автомобильное стекло от производителя оригинального оборудования (OEM), как правило, дороже, чем замена ветрового стекла на вторичном рынке.
OEM по сравнению с OEM Замена ветрового стекла на вторичном рынке
Независимо от того, выберете ли вы замену ветрового стекла OEM или послепродажного обслуживания, стоимость будет существенно различаться. Стекло вторичного рынка может стоить на 100 долларов меньше, чем его оригинальные аналоги, причем разница иногда бывает даже более значительной.
Однако стоимость — не единственное соображение. Дешевые запчасти для лобового стекла от некоторых производителей могут не соответствовать качеству оригинальных запчастей. Некачественное автостекло имеет несколько возможных минусов, среди которых:
Поломка : Стекло более низкого качества может быть тоньше или более хрупким, чем ветровое стекло OEM. Это может привести к тому, что его легче сломать, что со временем может привести к проблемам.
Деформация : Более дешевые замены ветрового стекла более склонны к деформации. Это может привести к искаженному обзору дороги для водителя, создавая потенциально опасные ситуации.
Fit : Несмотря на то, что OEM-деталь изготавливается для вашего конкретного автомобиля, замена ветрового стекла сторонних производителей может не подойти идеально. Это потенциально может привести к таким проблемам, как ослабление ветрового стекла или протечки вокруг швов.
Хотя вторичное стекло не обязательно хуже по качеству, чем продукты OEM, водители все же должны быть осторожны и разумно выбирать продукты для замены ветрового стекла.
Покрывает ли страховка стоимость замены ветрового стекла?
Ваша страховая компания может покрыть расходы на замену сколотого или треснувшего ветрового стекла, но это зависит от выбранного вами покрытия. Есть два типа автострахования, которые покрывают расходы на замену лобового стекла, хотя каждый из них работает в разных обстоятельствах:
Страхование от столкновений : Покрывает расходы на замену ветрового стекла, если оно разбилось во время автокатастрофы по вашей вине.
Комплексное покрытие : Покрывает расходы на замену ветрового стекла, если стекло разбивается по причинам, не связанным с несчастным случаем, таким как кража, вандализм или суровые погодные условия.
Как узнать, покрывает ли моя страховка замену ветрового стекла?
Если ваш автомобильный полис включает страхование от столкновений и комплексное страхование, страховка должна покрывать расходы на замену ветрового стекла за вычетом франшизы. Проверьте свой полис автострахования в Интернете, чтобы узнать о своих текущих страховых покрытиях, или обратитесь к поставщику автострахования.
Оба варианта страхования покрывают гораздо больше, чем просто услуги по замене автомобильных стекол. Наличие полиса, который включает в себя как комплексное покрытие, так и страхование от столкновений, часто называют страхованием с полным покрытием, поскольку оно защищает от повреждений в большинстве ситуаций. В то время как добавление к вашему полису комплексного страхования и столкновения повысит ваши страховые взносы, они могут снизить ваши наличные расходы в случае претензии по страхованию автомобиля.
Если вам интересно, сколько будет стоить добавление в ваш страховой полис комплексного покрытия и покрытия на случай ДТП, обязательно сравните расценки на страхование автомобилей от нескольких поставщиков.
Когда менять ветровое стекло
Полная замена ветрового стекла не всегда необходима, поскольку это зависит от конкретной проблемы и серьезности повреждения. Некоторые проблемы с автостеклом можно отремонтировать, а не заменить. Как вы понимаете, затраты на ремонт, как правило, значительно дешевле, чем затраты на замену.
Ремонт Против. Замена ветрового стекла
Бывают случаи, когда достаточно отремонтировать поврежденное ветровое стекло. Ниже приведены некоторые факторы, которые следует учитывать при принятии решения о ремонте повреждения или покупке нового ветрового стекла.
Размер
Небольшие повреждения ветрового стекла часто можно отремонтировать. Как правило, ремонтные службы могут исправить небольшие сколы диаметром до 1 дюйма (2,5 сантиметра). Хорошее правило со стеклянными осколками заключается в том, что если вы можете покрыть повреждение четвертью, его, вероятно, можно отремонтировать. Трещины на лобовом стекле длиной 3 дюйма (7,6 сантиметра) или менее редко нуждаются в замене.
Форма
Форма повреждения также является важным фактором, влияющим на стоимость замены ветрового стекла. Как правило, более простые трещины и сколы поддаются ремонту с большей вероятностью, чем сложные.
Производители автомобильных стекол используют несколько торговых наименований для различных типов повреждений. Знание того, какой тип повреждения у вас есть, может показать, действительно ли вам нужно платить полную стоимость замены лобового стекла. Ниже приведены несколько отраслевых терминов и их определения.
Термин повреждения
Определение
Чип «яблочко»
Эти чипы, названные в честь своей мишеневидной формы, выглядят как концентрические круги. Обычно они возникают в результате удара скалы или других дорожных обломков. Многие более мелкие сколы в виде мишени и частичные сколы в форме мишени можно отремонтировать.
Звездообразование
Это повреждение, также называемое разрывом звезды, выглядит как несколько небольших трещин, исходящих из одной точки в центре. В то время как меньшие разрывы звезды можно исправить, они могут быстро привести к более длинным трещинам, если их игнорировать.
Прямая линия
Трещина, которая более или менее следует прямой линии. Чем прямее трещина на лобовом стекле, тем легче ее отремонтировать.
Паутина
Повреждения, напоминающие паутину, с трещинами, проходящими через круглые сколы, обычно слишком обширны для ремонта. Этот тип повреждения обычно требует полной замены.
Расположение
Ремонт ветрового стекла может исправить небольшие повреждения, но это может привести к деформации или деформации стекла в этой области. Когда повреждение находится в пределах прямой видимости водителя, отремонтированное стекло также может искажать его обзор дороги.
Ухудшение видимости представляет серьезную угрозу безопасности. В результате почти всегда рекомендуется полностью заменить лобовое стекло, если повреждение находится на стороне водителя.
Кроме того, трещины или сколы по краям ветрового стекла трудно или невозможно устранить. В основном это связано с кривизной стекла в этих местах и близостью к уплотнителям вокруг лобового стекла.
Когда следует заменить ветровое стекло
Хотя в некоторых случаях ремонт может помочь, есть несколько ситуаций, в которых он почти наверняка не сработает. Скорее всего, вам придется заплатить полную стоимость замены ветрового стекла, если у вас есть какие-либо из следующих повреждений:
Трещины длиной более 3 дюймов
Множественные трещины различной формы и размера
Глубокие трещины по обоим краям ветрового стекла
Чипсы размером больше четверти
Пятна или чрезмерно грязные трещины
Трещины в зоне видимости водителя
Как заменить ветровое стекло
Если у вас нет опыта ремонта автомобильных стекол, починка поврежденного ветрового стекла — это не та работа, которую стоит выполнять самостоятельно. Поскольку речь идет о стекле, которое может порезать вас, если оно разобьется, это небезопасная работа, которую можно выполнять дома.
К счастью, у вас есть несколько способов доверить работу профессионалам.
Замена ветрового стекла в сервисном центре
Обычно лобовое стекло можно заменить в автосалоне. Технические специалисты в сервисной мастерской дилера будут использовать запасные части OEM и часто сертифицированы своей компанией для работы с конкретными автомобилями.
По этим причинам многие люди предпочитают выполнять работу в дилерском центре. Однако, как правило, это самый дорогой способ замены лобового стекла.
Замена ветрового стекла с помощью автостекла Компания
Услуги мастерской по ремонту автомобильных стекол часто позволяют снизить затраты на замену ветрового стекла. Вы найдете несколько преимуществ по сравнению с дилерскими центрами и обычными ремонтными мастерскими:
Цена : Мастера по ремонту автомобильных стекол обычно берут гораздо меньше за замену ветровых стекол, чем дилерские центры за ту же работу.
Скорость : Могут пройти недели или даже месяцы, прежде чем вы сможете записаться на прием в сервисный центр дилера. Магазины автомобильных стекол могут выполнить замену намного раньше, иногда предлагая обслуживание в тот же день.
Мобильность : Поскольку им не нужно оборудование всего автомагазина, многие стекольные компании предлагают мобильные услуги. Это означает, что к вашему автомобилю может приехать специалист по ремонту, который может помочь, если повреждение лобового стекла ухудшит видимость или иным образом сделает управление автомобилем небезопасным.
Опыт : Автомеханики должны знать, как починить все на автомобиле. С другой стороны, мастера по ремонту автостекла являются специалистами в своей области. Это означает, что они могут быть более опытными и осведомленными о замене ветровых стекол.
Стоимость замены ветрового стекла: заключение
Стоимость замены ветрового стекла для большинства автовладельцев составляет от 200 до 500 долларов. На стоимость замены лобового стекла влияют многие факторы, начиная от типа используемого стекла и заканчивая магазином, который вы выбираете. Хотя в некоторых случаях повреждения автомобильных стекол можно отремонтировать, замена обычно является более безопасным и долговечным решением.
Вы, скорее всего, заплатите больше за замену стекла, если выберете оригинальные детали и предпочитаете пользоваться услугами дилера. Обращение в компанию по ремонту автомобильных стекол может сэкономить вам значительную сумму на стоимости замены лобового стекла.
Стоимость замены ветрового стекла: рекомендуемые поставщики
После углубленного изучения отрасли производства автомобильных стекол наша команда может порекомендовать получить бесплатные расценки от нескольких всемирно известных компаний по производству автомобильных стекол.
Glass Doctor: лучший поставщик
Glass Doctor имеет обширную сеть ремонтных стекол, магазины и службы доступны в 45 штатах и в Канаде. Одной из выдающихся особенностей Glass Doctor является План защиты ветрового стекла, который предлагает неограниченный ремонт и одну бесплатную замену ветрового стекла в течение года после установки. Помимо ремонта и замены лобового стекла, Glass Doctor может помочь с калибровкой неисправных систем ADAS.
Продолжить чтение: обзор Glass Doctor
Safelite: доступность для широкого круга пользователей
Safelite — крупнейшая компания по ремонту автомобильных стекол в стране, предлагающая услуги во всех 50 штатах. Поставщик использует запатентованные продукты и методы, такие как смола GlassHealer™ и технология TrueSeal ® , а также предлагает OEM-автостекла тем, кто этого желает. Safelite дает водителям пожизненную гарантию на свое автомобильное стекло, а это означает, что вы будете защищены от дефектов материалов или изготовления еще долгое время после завершения обслуживания.
Продолжайте читать: Обзор Safelite
Стоимость замены ветрового стекла: Часто задаваемые вопросы
Ниже приведены некоторые часто задаваемые вопросы о стоимости замены ветрового стекла.
Как мы оцениваем поставщиков автомобильных стекол
Наш процесс проверки направлен на предоставление последовательных и непредвзятых оценок поставщиков автомобильных стекол. Многочисленные качества способствуют успеху компании по производству автомобильных стекол, и наша команда фокусируется на тех из них, которые владельцы автомобилей считают наиболее важными. Мы тщательно изучаем каждую из следующих категорий, чтобы предоставить актуальные, полезные и объективные обзоры.
Стоимость : Мы запросили котировки у поставщиков автомобильных стекол и изучили скидки каждой компании, чтобы определить стоимость услуг по сравнению со средними показателями по рынку.
Услуги : Наша команда оценила поставщиков на основе разнообразия и общего количества услуг, предлагаемых клиентам.
Доступность : Мы рассмотрели географические районы, которые обслуживает каждый поставщик, а также количество мест, в которых он работает, чтобы оценить доступность услуг.
В июне-июле 1900 года был успешно зачат Альфред Керхер, который и появился на свет 27 марта 1901 года. В 1950 году (обратите внимание — в 49! Лет) АК получает патент на первый европейский агрегат по очистке. В 1974 году фирма уже под руководством жены АК ( А Керхер скончался в 1959 году) концентрирует все усилия на разработке, производстве и реализации оборудования для очистки водой под высоким давлением. В 1984 году на мировом рынке появляется первый переносной аппарат HD-555. Фактически именно это послужило созданию совершенно нового рыночного сектора.
Для чего?
Если кратко — для мытья.
Ими уже моют не только автомобили, но их узлы и агрегаты, а также и используют для чистки улиц, помещений, стен зданий, прочищать канализационные, отопительных и водопроводных трубы, цистерны, и т.д. Они могут работать с пескоструйными насадками, и как насосы для откачки воды, грязи, с их помощью при определенном развитии фантазии (я бы сам не стал бы этого делать, честно говоря) распыляют химические средства, в том числе в садах и огородах. Для мытья легковых автомобилей в большинстве случаев достаточно давления 100-150 бар при потоке воды 10-15 л/мин. Большее давление может привести к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля и внешних деталей, а также узлов и частей двигателя. Поэтому в автосервисе нет смысла пользоваться мойками, имеющими давление 200 бар и выше. В США на автомойках распространение получили аппараты с расходом воды 2000-2500 литров/час и с давлением 40-60 бар. Некое подобие брандспойта. Другой мир — другие подходы. Аппараты с давлением выше 200 бар в основном применяются на стройках. Есть аппараты с давлением более 1000 бар — ими уже можно просто разрезать бетон. В быту соответственно не применяются.
Какие преимущества?
Достигается заметная экономия воды. В среднем из крана за час вытекает 3000-3500 литров воды в час. У моек проходная способность от 400 до 950 литров в час. И степень очистки несравнима, особенно в труднодоступных местах, куда обычными способами можно просто не добраться. Но и осторожность при работе необходимо тоже соблюдать — все-таки вода под высоким давлением может повредить слабо держащиеся покрытия, и небезопасна для людей и животных.
Классификация
По предназначению:
-Мойки высокого давления для бытового использования — используются дома, на даче, в гараже — режим работы – несколько раз в неделю (1-2 раза)
-Полупрофессиональные мойки высокого давления — предполагается ежедневное использование, но не столь продолжительное и достаточно нечастое.
-Профессиональные мойки высокого давления — постоянная работа на моечных участках.
По типу:
-Мойки высокого давления без подогрева воды
-Мойки высокого давления с подогревом воды
Конструкция
Мойки высокого давления состоят (по порядку) из фильтров, очищающих поступающую воду, насоса высокого давления и систем, нагревающих воду (для аппаратов с подогревом) и добавляющих в нее моющие вещества (детергенты), а также шланга и всевозможных насадок, выбор которых определяется поставленными перед мойкой задачами. Их конструктивные отличия влияют на характеристики устройства и определяют условия эксплуатации.
Главный узел любой мойки ВД — помпа высокого давления, где и происходит, собственно говоря, нагнетание воды. Вода поступает в нее через входные клапаны, и через выходные уже попадает в шланг высокого давления и пистолет с наконечником. В зависимости от предназначения наконечник может быть следующих видов
— с регулировкой угла распыления воды — чаще всего на бытовых аппаратах
— с форсункой высокого давления с определенным постоянным углом распыла и точно откалиброванным отверстием — на проф. и полупроф. оборудовании.
— насадки, закручивающие струю воды. Могут называться «грязевая фреза», «вращающееся сопло» и др.
Мойки ВД оснащаются двумя типами помп. В подавляющем большинстве помп всех производителей и независимо от конструкции имеются три цилиндра сжатия. Самые простые бюджетные помпы изготовлены из пластмассы и являются по сути одноразовыми. Производители обещают обычно 25-50 часов работы такой мойкой без возможности дальнейшего ремонта, что при цене ее 120-180 у. е иногда себя оправдывает. Поршни также могут изготавливаться из металла, керамики и металлокерамики (могут иметь керамические гильзы). Разные фирмы производители предпочитают ту или иную конструкцию в зависимости от традиций производства (аксиальная помпа или кривошип). Например, фирма KARCHER с самого начала своего производства комплектует большинство своих аппаратов помпами с аксиальным приводом. Фирма KRANZLE также придерживается такой линии. Говорить о преимуществах той или иной конструкции не имеет смысла, так как все зависит от того, насколько качественно сделан этот узел. Но при равных условиях и качестве изготовления кривошипно-шатунный механизм имеет больший ресурс. Помпы с плунжерным приводом — так называемая «косая/наклонная шайба» Преимущества — простота конструкции, компактность, и что немаловажно — низкая себестоимость. Помпы с приводом от коленчатого вала — так называемый кривошипно-шатунный механизм. Ставятся только на профессиональные и индустриальные аппараты в основном Итальянского производства (например PORTOTECNICA, IPG).
Очень важный узел в аппаратах высокого давления — это клапан «By-pass». Во время мойки а/м иногда приходится делать различные остановки-паузы. Чтобы давление в аппарате при этом не стало выше максимально допустимого, помимо входных и выходных клапанов, на всех моделях насосов устанавливают еще и специальный перепускной клапан, позволяющий гонять воду по кругу. Давление, при котором он открывается, всегда указывают в паспорте или каталоге в качестве максимального для данной модели мойки. А сам режим работы насоса обычно называют By pass. Следует обратить внимание на то, что при длительной циркуляции воды внутри мойки (свыше 3-4 мин) возникают: а) явление кавитации (образование в жидкости пузырьков воздуха), ведущее к усиленному износу помпы; б) перегрев помпы, приводящий к ее поломке. Однако следует заметить, что при мойке а/м приостановка работы (выключение пистолета) происходит максимум на 30-40 секунд, после чего процесс мойки продолжается либо оператор выключает аппарат.
В некоторых моделях дополнительно устанавливают датчик открытия. Сигнал поступает на электрическую схему, которая выключает двигатель мойки после того, как давление достигает максимального. То есть аппарат отключается когда оператор отпускает курок пистолета и включается при последующем нажатии. Такую систему называют Total Stop.
В некоторых моделях используют схему, которая выключает двигатель мойки через несколько секунд после того, как давление остается высоким. Такую систему называют Delayed Total Stop.
Температура воды
Нельзя превышать максимальную допустимую температуру воды на входе, поскольку насос рассчитан по этому параметру довольно точно. Обычно она не превышает 50°С. Клапаны — наиболее уязвимое звено в насосах высокого давления, их полимерный уплотнитель способен выдержать температуру не выше 100°С. Расход масла в насосах высокого давления мизерный, тем не менее, следить за его уровнем следует постоянно. В то же время насосы АВД работают в достаточно жестких условиях. Поэтому в них лучше заливать качественные масла. Ресурс насоса любой мойки при нормальных условиях эксплуатации зависит в основном от количества ходов плунжеров и срабатываний клапанов. Модель с минимальным числом оборотов двигателя для условий интенсивного использования при одинаковых характеристиках более долговечна.
Что купить?
Вот тут уже простор для фантазии сейчас просто безграничный. Как правило, люди хотят максимум возможностей за минимальные деньги. Такого не бывает! Аппараты высокого давления, которые стоят дешевле 300-400$ не рассчитаны на длительную и серьезную эксплуатацию Число известных производителей давно уже перевалило за десяток, и время от времени на рынке появляются новые торговые марки. Единственный совет — если Вы не привыкли менять мойки как машины, после того как засорилась пепельница — надо выбрать фирму, которая этим направлением занимается достаточно серьезно и надолго. Тогда и проблемы с запчастями и обслуживанием будут сведены к минимуму. А элементарного обслуживания мойка требует. Ведь никого не удивляет, что автомобиль должен проходить ТО-1, ТО-2, менять изнашивающиеся детали. Так же и аппараты высокого давления — это достаточно сложные приборы с трущимися деталями.
Самые популярные марки в России (на мой взгляд).
KARCHER.
Флагман российского рынка этого оборудования. Безусловная заслуга компании — создание такого массированного наступления на российский рынок, что любую мойку высокого давления уже иначе как «керхер», «кархер», «кёрхер не называют. Выбор моделей, аксессуаров, различных приспособлений традиционно очень большой. Модели в своих обозначениях имеют четкую градацию. Первая цифра (или первые две для четырехзначных номеров) означают номер серии. В каждой серии обязательно присутствуют несколько моделей, по характеристикам друг от друга практически не отличающихся. Чем выше номер, тем мощнее аппарат. Металлическая помпа начинается с пятой серии. Как правило, ставят помпы с плунжерным приводом — так называемая «косая/наклонная шайба». Отличительная черта — желтый цвет, который присутствует с самой первой модели. Сборка производится в основном в Польше и Турции, за исключением спецтехники — моек с особыми техническими характеристиками. В обмен на все имеющиеся достоинства и радость видеть рекламные плакаты и грандиозные выставочные стенды мы получаем весьма завышенную цену аппаратов.
PORTOTECNICA (и ее модификации TORNADO)
Очень известный итальянский бренд. Наиболее динамично прорвавшаяся на российский рынок фирма-производитель. Мойки комплектуются помпами фирмы INTERPUMP (IPG). Все профессиональное оборудование идет с кривошипно-шатунными помпами. Наиболее часто аппараты этой марки встречаются на автомоечных комплексах. К недостаткам можно отнести достаточно скромную линию самых простых бытовых моек. Однако на 2013 год заявлено производство новой линейки бытовых и профессиональных аппаратов. Производитель не выпускает машины с пластиковыми помпами. Данные конструктивные решения используются в аппаратах IPC.
А теперь несколько вопросов, которые могут возникнуть у каждого, кто собирается приобрести аппарат высокого давления.
Как подсоединить воду?
На всех бытовых машинках на входе стоит «папа» от стандартного садового разъема «CLICK» Приобрести можно во всех магазинах, торгующих садовым оборудованием. На «маму» разъема очень легко одевается подводящий шланг. Рекомендуем подводить воду шлангос диаметром не менее 3/4!!!!!
Может ли мойка воду «тянуть» воду с глубины — с подвала, например?
Нет, и еще раз нет. Физически это будет происходить, но это все равно, что ездить на машине на стартере. Что бы ни говорили продавцы — это совершенно ненормальный режим для работы аппарата. Если только вдруг кто из производителей не начнет ставить специально дополнительный насос на вход.
Адаптируются ли мойки, сделанные в Италии, к условиям российского климата?
Наверное, любимый мой вопрос. Осмелюсь напомнить, что вода замерзает при температуре ноль градусов и в Италии, и в Сибири. Другое дело, что здесь это происходит чаще, чем в Италии. Если Вы оставите мойку с водой на морозе — можно быть уверенным, что аппарат выйдет из строя, и практически насовсем. Поэтому на зиму лучше всего его хранить в тепле дома или еще где-нибудь, либо возможно продуть ее компрессором и закачать в нее антифриз — требуется не так уж и много. И еще отличие условий России и Италии — все таки обращение с оборудованием на моечных участках здесь оставляет желать лучшего. Часто мойки за полгода работы выглядят так, как будто они проработали годами, аппараты заливают водой, укорачивают пистолеты (это запрещено европейскими стандартами). К счастью, это не всегда так, и со своей мойкой, не предназначенной для получения коммерческой выгоды, можно обращаться аккуратно. Можно сказать, «как в Италии».
Как уберечь шланг высокого давления от повреждений?
Это одна из самых «нежных» деталей в мойке. Если Вы хотите продлить срок его службы, то надо придерживаться следующих простых правил. Не перегибать шланг. Не наступать на него и не переезжать автомобилем. Не допускать скручивания шланга кольцами, и если у Вас машина с барабаном для намотки — всегда разматывать его при работе. Не возить по полу — от этого стирается резиновый слой. Вообще, имеет смысл подвесить его на «гусек» или специальные кронштейны — поворотные консоли настенного или потолочного крепления (кстати, в Европе делают именно так). Иногда на шланг высокого давления одевают другой шланг, простой поливочный, это уберегает его от истирания.
Как продлить срок службы оборудования? Что приводит к преждевременному его износу?
Чем чище входная вода, тем дольше мойка высокого давления проживет! Применяйте фильтры. Срок службы мойки высокого давления напрямую зависит от качества воды. Желательно иметь фильтр грубой и тонкой очистки на входе воды в аппарат. Благо выбор и тех и этих сейчас достаточно хороший. Регулярно проводите профилактические работы по ремонту оборудования. Масло следует менять через первые 30 часов работы аппарата, затем через каждые 100 часов. Масло должно заливаться только рекомендованное фирмой-производителем мойки.
Аппарат должен получать необходимое количество воды исходя из его технических характеристик, например, если расход воды аппарата 13 л/мин, а водопровод дает только 9 л/мин — больше чем 2 месяца он не проживет! Применяйте только штатные насадки. Содержите технику в чистоте. Проверьте свою электрическую проводку! Броски напряжения могут привести к сгоранию двигателя (а это 50% стоимости аппарата).
Соблюдайте рекомендованный режим эксплуатации аппарата. Для моделей ELITE это около 20 авто в смену. Если предполагается круглосуточное использование аппарата на автомоечном комплексе, рассмотрите аппараты Portotecnica ROYAL PRESS.
А вообще, строго следуйте инструкциям производителя по пользованию оборудованием, они написаны не зря!
Что такое гарантийный ремонт?
Случается и такое, но необходимо четко определять, что есть гарантия, а что есть естественный износ. Например, гарантия не распространяется на любые изнашивающиеся детали, прокладки, резинки, форсунки, шланги высокого давления. И эксплуатация моек в не предназначенном для них режиме (случаются такие эпизоды, когда машинки за 200-300 у.е. ставят на участки постоянной работы некоторые ушлые мойщики, а затем требуют замены, так как за месяц аппарат просто «убивается») тоже попадает под категорию платного ремонта.
Если оборудование вышло из строя в первые часы работы без понятных причин при соблюдении пользователем всех необходимых технических требований к эксплуатации данного оборудования, то это 100-% гарантийный случай! Если же аппарат сначала работал, а со временем стал барахлить — то надо искать причины появления неполадок. Как правило, при правильной эксплуатации аппаратов поломки по вине изготовителя встречаются крайне редко.
Где ремонтировать мойку?
Если у Вас нет опыта ремонта оборудования, то лучше обратиться в сервисный центр. Если Вы считаете, что можете сделать все сами — нужно закупить все необходимые «родные» запчасти и сделать все самому. Все не сложнее мопеда.
Что лучше — немецкое или итальянское?
Каждому свое. Некоторые пользователи субъективно считают, что немецкое оборудование идет все-таки более качественной сборки и при первых запусках начинает работать сразу. Итальянцев иногда еще бывает необходимо «подтянуть», поднастроить, но затем в работе они более неприхотливы чем «немцы». И по цене — обычно итальянское оборудование стоит процентов на 10-30 дешевле, чем аналогичное немецкое.
Реалии современного рынка таковы, что выяснить страну происхождения аппарата бывает просто невозможно, да и скорее всего это не нужно. Теперь потребители начинают отдавать предпочтения торговым маркам, а не стране происхождения.
Немаловажным фактором долговечности является конструкция привода помпы. Коленчатый вал значительно долговечнее.
Что касается наших уважаемых клиентов, то хочу отметить, что для многих из них все мойки высокого давления – «кёрхер», примерно как для меня все копировальные аппараты — «ксерокс». Поэтому иногда клиент может сказать, что он хочет «красный кёрхер» (имеется в виду Portotecnica), потому что он надёжнее «жёлтого кёрхера» и ремонт дешевле. Кстати, так оно и есть.
Мойка самообслуживания Мой Сам | Автомойка самообслуживания — подбираем автомат высокого давления
Размещено 09-08-2017
Аппарат высокого давления — это основное оборудование, которое применяется на мойках транспортных средств. Поэтому к нему предъявляют повышенные требования. Данное оборудование для мойки самообслуживания должно быть:
— мощным; — простым в уходе и обслуживании; — ресурсоемким.
На сегодняшний день многие компании выпускают аппараты высокого давления для автомоек, но признанными лидерами считаются Interpump и Catpumps. Согласно статистическим данным многие мойки отдали предпочтение оборудованию именно этих производителей.
Оборудования для моек — на что необходимо обратить внимание?
При выборе аппарата высокого давления основное значение имеет его мощность, поскольку мойка самообслуживания отличается большей пропускной способностью по сравнению со стандартными мойками. Так как, аппарат работает в неблагоприятных условиях, предельно допустимая нагрузка на помпу не может составлять более 70% от максимально допустимой. Таким образом, если наибольшее давление АВД составляет 250 бар при мощности 5,5 кВт, то стандартный режим эксплуатации не должен превышать 140 бар, расходуя около 4 кВт. В данном случае можно быть уверенным, что оборудование для моек прослужит весь срок, предусмотренный производителем. Если же вы приобретете маломощную технику, нагрузка на которую будет составлять 85%, ее износ будет гораздо больше, а срок использования ниже, чем ожидалось.
Сравнение производителей Interpump и Catpumps
Сегодня наиболее востребованными моделями АВД являются изделия компаний Interpump и Catpumps.
Interpump является крупнейшим мировым изготовителем насосов плунжерного типа. Он выпускает оборудование сверхвысокого и высокого давления. Причем технологические процессы выполняются на территории Европы. Компания выпускает помпы, которые предназначены для использования на постах самообслуживания, а также в крупных производственных комплексах, применяющих воду температурой +60 С.
Чаще всего для изготовления корпуса помп Interpump применяет такие материалы, как оцинкованный и черный крашеный металл. В производстве клапанного блока используется стальной сплав, а уплотнителя кольца — особый состав, который пригоден для применения в горячей воде.
Catpumps является американской компанией помп высокого давления, рассчитанных на бесперебойное использование и отличающихся прочностью и безупречным качеством. В производстве своих изделий изготовитель применяет высококачественные, долговечные материалы — черный крашеный метал, нержавеющую сталь и специальный термостойкий состав.
Вы можете приобрести аппарат высокого давления либо воспользоваться услугой «франчайзинг мойка самообслуживания». Последний вариант позволяет сократить объем инвестиций на начальных этапах организации бизнеса. Кроме того, условия сотрудничества по системе франчайзинга предоставляют возможность пользоваться наработками компании и узнаваемым брендом, что способствует быстрому получению прибыли. Также владельцы бизнеса могут приобретать оборудование для мойки самообслуживания по выгодным, закупочным ценам.
Safe PSI for Car Wash
Мойки высокого давления облегчают очистку даже самых грязных поверхностей. Такой надежный чистящий инструмент можно использовать для очистки различных поверхностей с высокой эффективностью. Тем не менее, для каждой задачи по очистке требуется различный PSI для эффективной и безопасной очистки поверхностей без каких-либо повреждений.
Когда вы используете мойку высокого давления для мытья автомобиля, вы должны убедиться, что мойка высокого давления имеет безопасное значение PSI для мойки автомобиля, которое составляет от 1200 до 19.00 фунтов на квадратный дюйм.
СОДЕРЖАНИЕ. Форсунка
Советы по правильному использованию мойки высокого давления в автомобиле
Заключение
Что означает PSI
Имеющиеся на рынке мойки высокого давления имеют различную силу давления. А сила их давления измеряется в PSI.
PSI — это сокращение от фунта на квадратный дюйм.
Проверив PSI мойки высокого давления для автомобилей, будь то слишком высокий или правильный, вы сможете определить, подходит ли мойка высокого давления для мытья автомобиля или нет. Вот где мы должны проверить правильный PSI мойки высокого давления для автомобиля.
Какой PSI лучше всего использовать для мытья автомобиля
Мойка высокого давления может помочь облегчить мытье автомобиля, поскольку, когда вы распыляете воду на поверхность, грязь, мусор и грязь также удаляются. Но вы также должны быть осторожны с тем, сколько PSI мыть автомобиль, так как слишком большое давление может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.
Некоторые настаивают на более высоком PSI, например, около 2000 PSI или больше, утверждая, что это нормально.
Но если вы спросите экспертов: «Безопасно ли 2000 PSI для мытья автомобиля?», они ответят, что это опасно для лакокрасочного покрытия автомобиля. Фактически, лучший PSI для автомойки, который может эффективно и безопасно очистить автомобиль, составляет от 1200 до 1900 PSI. Максимальное давление для автомойки, которое вы можете использовать, должно составлять всего 1900 фунтов на квадратный дюйм.
Поэтому, чтобы быть в безопасности, используйте мойку высокого давления с давлением в диапазоне от 1200 до 1900 фунтов на квадратный дюйм. Примерно этого диапазона PSI будет достаточно для тщательной мойки автомобиля.
Какой тип мойки высокого давления лучше всего использовать для мытья автомобиля
Существует множество типов моек высокого давления. Но наиболее распространенными типами, которые вы можете найти на рынке, являются электрические и газовые мойки высокого давления. Среди этих двух типов электрическая мойка высокого давления больше подходит для мойки автомобиля под давлением.
Электрическая мойка высокого давления достаточна для тщательной и безопасной мойки автомобиля. Он может разбрызгивать воду с достаточным давлением воды для автомойки, которая не поцарапает лакокрасочное покрытие автомобиля.
С другой стороны, газовая мойка высокого давления обладает очень высокой производительностью. Он может разбрызгивать воду с очень высоким давлением и скоростью потока, что потенциально может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Поэтому при очистке транспортных средств следует избегать мойки высокого давления этого типа.
Но вы также должны убедиться, что мощность электрической мойки высокого давления, которую вы будете использовать, подходит для мытья автомобиля.
Еще одна вещь, в которой вы должны убедиться в электрической мойке высокого давления, это удлинитель, потому что некоторые из них не поддерживают удлинитель.
Поэтому при выборе электрической мойки высокого давления убедитесь, что ее шнур достаточно длинный или совместим с удлинителем. Благодаря этому вы можете свободно двигаться во время мойки автомобиля под давлением.
Помимо осторожности при выборе мойки высокого давления PSI для автомобиля, вы также должны учитывать, какие форсунки использовать.
Мойки высокого давления обычно поставляются с четырьмя насадками с цветовой маркировкой, каждая из которых имеет свою производительность. Насадки также являются съемными, поэтому вы можете переключаться на соответствующую насадку в соответствии с тем, какую область вы будете чистить.
Из четырех различных форсунок для мойки высокого давления для мойки автомобиля можно использовать только 25-градусную форсунку и 40-градусную форсунку.
Сопло 25 градусов
25-градусная насадка обычно зеленого цвета. Это самая низкая форма распыления форсунки, которую вы можете использовать, которая безопасна для мытья автомобиля.
Поскольку чем ниже форма распыла сопла, например, 15-градусная и 0-градусная, тем более узкая струя воды и тем выше давление распыляемой воды, что может привести к повреждению.
Эта насадка подходит для очистки дисков шин. Его также можно использовать для предварительного ополаскивания, если автомобиль очень грязный, так как он эффективно очищает грязь и грязь, въевшиеся в поверхность автомобиля.
Но делать это нужно осторожно, распыляя с безопасного расстояния, и никогда не используйте его для мойки всего автомобиля во избежание повреждений.
Сопло 40 градусов
Насадка белого цвета с углом распыления 40 градусов может распылять воду на большую площадь с давлением, достаточным для безопасного использования на поверхности автомобиля.
Позволит быстро помыть автомобиль, не повредив лакокрасочное покрытие. Это также было бы безопасно для мытья двигателя автомобиля, но его следует использовать с большой осторожностью.
Советы по правильному использованию мойки высокого давления в автомобиле
Если у вас есть подходящая мойка высокого давления с правильным PSI для мойки автомобиля, вы также должны убедиться, что используете ее правильно, чтобы не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Ниже приведены несколько советов о том, как правильно использовать мойку высокого давления в автомобиле.
Проверка давления воды на грунт
Прежде чем распылять воду на автомобиль, сначала сделайте пробный спрей на земле. Этот шаг позволит вам увидеть, распыляет ли мойка высокого давления воду под правильным давлением, прежде чем распылять воду на автомобиль, и отрегулировать его, если оно слишком высокое или слишком низкое. Если распылять непосредственно на автомобиль, можно повредить его поверхность.
Чтобы провести пробное распыление на землю, распылите воду на расстоянии трех-четырех футов от земли. А затем постепенно приближайтесь к нему, чтобы определить, насколько близко вы можете безопасно помыть машину под давлением, не причинив ей повреждений.
Распыление воды вниз
Никогда не распыляйте воду прямо на поверхность автомобиля, так как это может повредить лакокрасочное покрытие. Правильный способ мойки автомобиля под давлением — направить насадку вниз, а не прямо на поверхность. Разбрызгивание воды по направлению вниз позволит вам равномерно очистить автомобиль без каких-либо повреждений.
Соблюдайте безопасную дистанцию
Всегда соблюдайте дистанцию при мойке автомобиля под давлением. Подойдите слишком близко, и вы можете нанести ущерб.
Не забывайте переключать форсунки
Как уже говорилось ранее, каждая из двух форсунок для мытья автомобиля имеет разное назначение, лучше всего работая для разных площадей и загрязнений. Предположим, вы забыли заменить его, переходя в другое место или работая над другим шагом. В этом случае можно повредить лакокрасочное покрытие.
Дополнительно: Предварительно замочите автомобиль перед использованием форсунки высокого давления
Помогает предварительно замочить автомобиль перед использованием форсунки высокого давления. Это поможет предотвратить царапание поверхности автомобиля грязью и мусором, когда на автомобиль будет распыляться вода под более высоким давлением.
Заключение
Когда вы собираетесь использовать мойку высокого давления в любой ситуации, вы должны быть осторожны, чтобы знать, что такое хороший PSI для мойки высокого давления для этой задачи очистки. Надеюсь, вы сможете использовать безопасный PSI для мойки автомобилей и другие лучшие методы мойки автомобилей под давлением, описанные в этой статье.
Если вы успешно начистили автомобиль до скрипа, не повредив краску, не стесняйтесь поделиться с нами в комментариях ниже.
Мойка автомобиля под давлением: 5 шагов
Эти простые в использовании инструменты сделают мойку автомобиля быстрой и эффективной.
Автор: Эндрю Ганц 24 июня 2022 г. способ очистки от грязи, грязи и зимней грязи. Однако выбрать подходящий для работы не так просто, как купить по цене.
Эти инструменты, также известные как электрические моечные машины, создают мощную струю воды, которая быстро смывает засохшую грязь и копоть. Мойки высокого давления — это универсальный инструмент для чистки автомобилей, полезный для самых разных бытовых нужд, таких как удаление плесени с сайдинга или ополаскивание уличной мебели.
Выбор мойки высокого давления
Простые, электрические, маломощные мойки высокого давления, в которых обычно используется холодная вода, могут стоить менее 100 долларов США, в то время как модели высокого класса, работающие на газе, стоят более 600 долларов США и могут использовать горячую воду и выше. давление, чтобы лучше удалить.
Для электрических моделей обычно требуется розетка или удлинитель. Они работают тихо и без запаха, и, как правило, занимают меньше места, когда приходит время их хранить. Недостатком является то, что электрические моечные машины менее мощные, чем газовые модели, хотя при использовании их для мытья автомобилей большее давление не обязательно означает лучшую очистку.
Совсем недавно стали доступны беспроводные мойки высокого давления для автомобилей, в которых используются большие аккумуляторные батареи, хотя для большинства моделей вам по-прежнему необходимо подсоединять шланг к источнику воды.
В мойках высокого давления, работающих на газе, используются небольшие двигатели, аналогичные двигателям газонокосилок. Они громкие, производят выбросы выхлопных газов и требуют периодического обслуживания, не говоря уже о том, что вам понадобится топливный бак. Их преимущество проявляется в тот момент, когда вы включаете их: огромное количество энергии обеспечивает превосходную чистящую способность, а отсутствие шнура делает их более удобными для перемещения. Но, опять же, учитывая потребность в мойке автомобилей, промышленные мойки высокого давления, работающие на газе, могут оказаться излишними.
Чтобы понять почему, важно взглянуть на две цифры: PSI и GPM.
PSI (фунтов на квадратный дюйм) указывает максимальное давление, которое может оказывать стиральная машина. Некоторые модели предлагают возможность изменения давления. Электрические модели обычно имеют максимальное давление около 2100 фунтов на квадратный дюйм, в то время как высококачественные газовые мойки высокого давления, ориентированные на потребителя, могут достигать 3400 фунтов на квадратный дюйм.
Turtle Wax предлагает около 1500 фунтов на квадратный дюйм в качестве безопасной ставки для предотвращения повреждения краски, что делает большинство электрических моделей более чем достойными задач по мойке автомобилей.
GPM (галлонов в минуту) измеряет количество воды, используемой мойкой высокого давления. Больше используемой воды – больше моющая способность. Но это также означает, что для тех, кто живет в районах, где вопросы сохранения водных ресурсов все больше и больше контролируются муниципалитетами, стоит подумать о поиске модели с более низким рейтингом GPM.
Вы также можете арендовать оба типа в хозяйственном магазине, если пока не хотите брать на себя обязательства.
Выберите правильные настройки и аксессуары
Чтобы предотвратить засорение и наилучшим образом защитить краску вашего автомобиля, используйте автомобильное мыло, предназначенное специально для моек высокого давления. Некоторые мойки высокого давления имеют встроенный резервуар для мыла, в то время как автосервисы любят использовать пенные пушки, которые превращают мыло в густую пену для мягкого удаления грязи.
Помимо использования подходящего давления и мыла, вы должны убедиться, что к трубке мойки высокого давления подключена подходящая насадка. Эти быстросъемные насадки подают воду под более или менее агрессивными углами, а использование насадки с узким углом может повредить краску.
Aaron Miller/Capital One
Мойка автомобиля
Для мойки автомобиля под давлением используйте 40-градусную насадку (как правило, белую, согласно отраслевым стандартам), хотя можно использовать и более мощную 25-градусную (зеленую) насадку. для очистки колес, шин и ходовой части.
Нанесите мыло с помощью черной насадки под углом 65 градусов или пенной пушки. Вам все еще может понадобиться рукавица из микрофибры для ручной мойки особенно грязных автомобилей или легко повреждаемых частей автомобиля, таких как складной верх.
Когда вы снова переключаетесь на воду и насадку под углом 40 градусов, обратите особое внимание на уплотнители окон, значки и отделку, которые могут быть повреждены струей высокого давления. Нахождение на расстоянии не менее шести футов от автомобиля также помогает снизить этот риск.
TAGSмойка под давлениеммойка под давлениемавтомобилькак сделать мойку под давлениемавтомойкачистка автомобиля
Этот сайт предназначен только для образовательных целей. Перечисленные третьи стороны не связаны с Capital One и несут единоличную ответственность за свое мнение, продукты и услуги. Capital One не предоставляет, не поддерживает и не гарантирует какие-либо сторонние продукты, услуги, информацию или рекомендации, перечисленные выше. Информация, представленная в этой статье, считается точной на момент публикации, но может быть изменена. Показанные изображения предназначены только для иллюстрации и могут не быть точным представлением продукта. Материалы, представленные на этом сайте, не предназначены для предоставления юридических, инвестиционных или финансовых рекомендаций или указания на доступность или пригодность какого-либо продукта или услуги Capital One для ваших уникальных обстоятельств. Для получения конкретных советов о ваших уникальных обстоятельствах вы можете проконсультироваться с квалифицированным специалистом.
Эндрю Ганц
Машины у Эндрю Ганца были в крови с тех пор, как он в детстве сгрыз краску на отлитой под давлением модели.
Как подобрать оплетку на руль: руководство к действию
В автомобилях руль рассчитан на среднестатистического водителя. Если Ваше внутреннее ощущение или габариты сильно отличаются от усредненных параметров, то решить проблему поможет оплетка руля. Уж ее можно подобрать в зависимости от собственных желаний, предпочтений, удобства и финансовых возможностей.
Из чего делают оплетку для руля?
Материалы для оплетки руля используются разные, в том числе среди них можно найти эксклюзивные дизайнерские варианты ручной работы (в последнем случае баснословно дорогостоящие).
Самыми часто применяемыми материалами для создания оплетки считаются.
Кожаная оплетка
Кожа – один из наиболее долгоиграющих, стильных и дорогостоящих материалов. Оплетка из кожи приятна на ощупь, но только не в холода. Зимой без длительного прогрева автомобиля управлять кожаным рулем будет неудобно и неприятно. Спасти в этой ситуации могут перчатки, но это на любителя.
Плетка из кожзаменителя
Кожзаменитель или дерматин не будут радовать своего владельца дольше двух лет. И это при условии, что материал для оплетки используется качественный, склейка и прошивка сделаны на совесть. Не плохо бы, чтобы при создании оплетки из кожзама использовались декоративные вставки для усиления конструкции.
Оплетка из ткани или плюша
Оплетки из ткани или плюша совершенно непрактичны, зато непродолжительное время очень привлекательны и спасают в морозы – так как управлять рулем в тканевой или плюшевой оплетке при отрицательных температурах комфортно. Пачкаются такие оплетки очень быстро, и чтобы придать им первозданный внешний вид, придется постараться. Зато стоят они недорого. И если Вы подвержены быстрой смене настроений и вкусов, то такую оплетку не жалко будет заменить на новую (кстати, возможно, это будет вовремя: она не успеет потерять свою привлекательность).
Каучук с вставками из поролона или кожи
Автолюбители любят такие оплетки за то, что со временем они принимают форму ладоней.
Виды оплетки: как ориентироваться
По типу крепления на рулевое колесо оплетки подразделяют на:
изделия, которые можно зашнуровать;
оплетки-чехлы.
Зашнуровываемые модели
Зашнуровываемые модели имеют два варианта крепления.
Сшиваются края оплетки
Изделие одевается на руль, и проверенным способом – с использованием нитки с иголкой – сшиваются края. Из «плюсов» – можно подогнать под размер и будет крепко держаться. Из «минусов» – возиться с шитьем придется долго, а если поспешить, то есть риск сделать неаккуратные стежки и испортить общее впечатление от новой оплетки.
Крепление с помощью шнуровки
Основные достоинства такого метода – красота. Из недостатков – требуется сноровка, чтобы шнуровка получилась опрятной и красивой (хотя просмотр пары роликов в ютубе помогут не просто на «отлично» справиться со шнуровкой, но и зашнуровать модель каким-нибудь оригинальным способом).
Оплетки-чехлы
Оплетки-чехлы продают с картонными имитациями руля, что позволяет легко подобрать размер. Ведь достаточно приложить, не снимая упаковки, такую модель к рулевому колесу и будет понятно, правильный Вы размер выбрали или надо поискать другой.
Преимущество данной модели заключается в том, что мучиться с одеванием на руль не придется. Достаточно приложить к рулю, слегка надавить и оплетка наденется на рулевое колесо.
Самое важное подобрать модель точно по размеру с рулем. Если купить слишком маленькую оплетку, то Вы рискуете сломать рулевое колесо, пытаясь натянуть на него тесную модель. Если же одеть слишком свободную оплетку-чехол, то при резких движениях рулем, она может слететь, оставшись у Вас в руках, машина же при этом окажется неуправляемой.
Как подобрать оплетку по размеру?
Чаще всего производители выпускают оплетку с буквенной маркировкой. Чтобы понять какая буква относится именно к Вашим габаритам рулевого колеса, достаточно померить его в сантиметрах. Иногда помогает знание собственной марки и модели, но это в том случае, если продавец настолько хорошо ориентируется в своем товаре, что по Вашей марке определит «сядет» та или иная модель оплетки на Ваше рулевое колесо.
Размерная таблица, где продемонстрированы размерный ряд, габариты и модели основных автомобилей.
Размер
Диаметр руля в м
Модели автомобилей
S
0,35 -0,37
Малолитражки
M
0,37 -0,39
Среднестатистический автомобиль (с таким размером выпускают почти 90 процентов всех рулевых колес автомобилей)
L
0,39 -0,41
Легковые авто премиум-класса, Волги, а также ВАЗы от «копейки» до «семерки»
XL
0.41 -0,43
Внедорожники и малогабаритные грузовики, которые используются для коммерческих рейсов
XXL
0,43 -0,45
Спецтехника и грузовики, которые имеют средние размеры
XXXL
0,45 -0,47
Крупногабаритные грузовые автомобили и спецтехника больших размеров
Несложные измерения рулеткой помогут подобрать правильный размер оплетки, которая, как влитая «сядет» на рулевое колесо, будет эстетически привлекательно смотреться на руле и водителю будет удобна.
4 способа зашнуровать ботинки – мастерская Blue Owl
Существует невероятное количество способов зашнуровать ботинки, хотя большинство людей не отклоняются от стандартной схемы, поставляемой из коробки. Новая техника шнуровки может улучшить как функциональность, так и стиль вашей обуви. Если вы готовы зашнуровать новую жизнь своих ботинок, ознакомьтесь с приведенным ниже списком техник.
Самый простой способ шнуровки. Вы, вероятно, уже делаете это, даже не задумываясь об этом. Это очень просто сделать, легко настроить и удобно носить.
Начните с двух нижних проушин и выходите наружу. Убедитесь, что левый и правый шнурки одинаковой длины.
Проденьте один шнурок через одно ушко и вверх, выходя из-под ушко, а затем наружу. Сделайте то же самое для противоположного шнурка и повторяйте, пока не доберетесь до верха.
Вот вариант стандартной шнуровки крест-накрест, которую еще проще регулировать, она уменьшает трение о шнуровку и выглядит несколько иначе, но удобно для носки. См. примечание ниже, если у вас четное количество пар люверсов. Если у вас нечетное количество пар люверсов, перейдите к шагам ниже.
Начните с двух нижних проушин и выходите наружу. Убедитесь, что левый и правый шнурки одинаковой длины.
Перекрестите шнурки и проденьте следующую проушину вверх, снаружи внутрь.
Перекрестите шнурки и снова проденьте следующую проушину вверх, но на этот раз изнутри наружу.
Продолжайте в том же духе, пока не доберетесь до вершины.
Примечание: если у вас четное количество пар люверсов, начните с прямого нижнего края, снаружи внутрь, затем перекрестите шнурки и проденьте следующую петлю вверх, изнутри наружу. Затем просто чередуйте выдох-вдох-выход, как описано выше, пока не доберетесь до вершины.
Очень аккуратная техника, шнуровку на перекладине немного сложнее отрегулировать, чем две предыдущие.
Начните с двух нижних отверстий снаружи внутрь. Оба конца шнурка должны выходить из-под люверсов.
Правым шнурком пройдите прямо до следующего ушка и потяните его изнутри наружу. Затем пройдите через ушко прямо налево, снаружи внутрь.
С левым шнурком идите прямо вверх, пропуская ушко, через которое проходит правый шнурок, и протяните его через следующее ушко изнутри наружу. Затем пройдите через ушко прямо направо, снаружи внутрь.
С правым шнурком идите прямо вверх, пропуская ушко, через которое проходит левый шнурок, и протяните его через следующее ушко изнутри наружу. Затем пройдите через ушко прямо налево, снаружи внутрь.
Повторяйте шаги 3 и 4, пока не доберетесь до вершины. Если у вас четное количество пар люверсов, вы можете без проблем перейти прямо наверх. Если у вас нечетное число, вы дойдете до точки, где вы не сможете продолжить шаблон. Когда это произойдет, скрестите шнурок и проденьте следующую петельку вверх, изнутри наружу (см., например, схему). Этот крест вряд ли будет виден после того, как обувь будет зашнурована, сохраняя предполагаемый чистый вид.
Этот стиль шнуровки в основном используется на высоких военных ботинках и популярен среди десантников за поддержку, которую он обеспечивает. Внешний вид, напоминающий лестницу, помогает зафиксировать шнурок на месте, что хорошо, если вы не хотите, чтобы шнурки ослаблялись в течение дня, но не очень хорошо, если вы хотите быстро и эффективно затянуть шнурки.
Начните с двух нижних проушин и выходите наружу. Убедитесь, что левый и правый шнурки одинаковой длины.
Возьмите правый шнурок и проденьте прямо вверх через проушину прямо вверху, снаружи внутрь. Не тяните слишком много; держите его свободным на данный момент. Повторите для левого шнурка.
Возьмите правый шнурок и пройдите прямо налево, пройдя под левым шнурком, закрывающим щель между первыми двумя ушками. Затем пропустите тот же шнурок через следующее ушко снаружи внутрь.
Повторить для левого шнурка. Проведите его прямо вправо, под правым шнурком, затем через следующую проушину вверх, снаружи внутрь.
Повторяйте шаги 4 и 5, пока не доберетесь до вершины.
Если вы только что купили новую пару ботинок, сейчас самое время попробовать новую технику шнуровки, пока вы их разнашиваете. В качестве альтернативы, если у вас есть пара старых верных ботинок, которые были на вашей обувной полке в течение многих лет свежая шнуровка может быть именно тем, что вернет их в движение. В любом случае, наличие нескольких различных методов шнуровки в вашем арсенале — это хороший и тонкий способ подчеркнуть детали любого наряда.
Внимание! Цена на сайте представлена для ознакомления и не является публичной офертой.
new
Заказать
Задать вопрос Оставить отзыв о специальной шине
Технические характеристики:
Ширина:
205
Радиус:
15
Тип:
для спецтехники
Максимальная нагрузка на колесо:
670
Модель:
DW02
Сезонность:
зимняя
Шипы:
нет
Высота профиля:
65
Индекс скорости:
T
Индекс нагрузки (одинарное колесо):
94
Тип протектора:
дорожный
Грузовые шины
Грузовые диски
Шины для спецтехники
Легковые автошины
Камеры
Ободная лента
Заказать
Чтобы заказать, специальные шины Шина для спецтехники Doublestar DW02 205/65 R15 94 T, Вы можете заказать через сайт, либо связаться с нами по телефону: +7 (905) 028-85-45.
Описание специальных шин:
Doublestar DW02 205/65 R15 94 T на заказ в нашем интернет-магазине ProShiny21.ru
Индекс Мацуда
Ссылка на «Индекс Мацуда»
Оригинальная публикация
Мацуда М., ДеФронзо Р.А.: Показатели чувствительности к инсулину, полученные при пероральном
Тест на толерантность к глюкозе: сравнение с эугликемическим инсулиновым клэмпом.
Лечение диабета 22:1462-1470, 1999.
ДеФронзо Р.А., Мацуда М.: Сокращены временные точки для расчета индекса композиции
[письмо] Diabetes Care 33:e93,2010
Обзорные статьи на японском языке
М. Мацуда: Клэмп глюкозы, Индекс инсулинорезистентности, используемые в клинических ситуациях
— факт и особенности- Основы и клиническое применение резистентности к инсулину. Диабет
Граница 14:304-308. 2003 г.
M. Matsuda: Индекс HOMA Клиническое обследование, связанное с метаболическим синдромом
«Сейдзин-бё до Сэйкацу-шуукан-бё» 35 (8): 887-890 2005 г.
М. Мацуда; Диагностика инсулинорезистентности. «Гормон Ришо»
53 (11): 1159-1168: 2005
М. Мацуда: Нарушение секреции инсулина и резистентность к инсулину. Недавний
лечение инсулином. Особенности больных сахарным диабетом
в отношении секреции инсулина. «Канго-Гидзюцу» 52 (11): 931-933, 2006 г.
М. Мацуда; Оценка инсулинорезистентности печени. Границы диабета
Страница 504-508, 2007 г.
М. Мацуда; Инсулинорезистентность и ее индекс) BIO Clinica 24(3): 226-232,
2009.
М. Мацуда; Лечение основано на оценке резистентности к инсулину и
секреция инсулина. Медицинская практика 26 (4): 569-572, 2009.
Главы в книгах на японском языке
M Мацуда: Последние открытия патофизиологии и диагностики диабета
сахарный диабет Клиническая оценка резистентности к инсулину. Редактор; Ёсио Ядзаки,
Прогресс молекулярной диабетологии 2002 г. (Канехара-шуппан, Токио, ЯПОНИЯ)
стр. 102-108, 2002.
М. Мацуда; Индекс инсулинорезистентности Цвет Диабетология Базовый и Клинический
наук; Редактор Такаси Кадоваки и др. (Нисимура-сётэн, Токио, ЯПОНИЯ),
стр. 421-426, 2007.
M Мацуда: Последние данные о патофизиологии и диагностике диабета
сахарный диабет Клиническая оценка резистентности к инсулину. Редактор; Ёсио Ядзаки,
Прогресс молекулярной диабетологии 2007 (Канехара-шуппан, Токио, ЯПОНИЯ)
стр. 95-100, 2007.
Что такое «индекс Мацуда»?
индекс (ISI(comp)) в 1999 году по лечению диабета, который был введен в качестве индекса для
оценить физиологическую чувствительность организма к инсулину на основании полученных данных
с помощью орального теста на толерантность к глюкозе, как указано выше.
Часто задаваемые вопросы 1 Как рассчитать «индекс Мацуда»? Щелкните ВЕБ-калькулятор и форму EXCEL или значок компьютера в левой части этой страницы.
2 Почему была введена эта формула? Толерантность к глюкозе и секреция инсулина были хорошо оценены с помощью
пероральный тест на толерантность к глюкозе, и должна быть возможность оценить инсулин
чувствительность, так как толерантность к глюкозе определяется секрецией инсулина
и чувствительность к инсулину.
3 Связь с другими методами?
Нью-Хейвен, Коннектикут (n=37)
5,43 (2,7-9,6, ±1,9)
Сан-Антонио, Техас (n=62)
4,34 (1,0-11,0, ±2,6)
Корреляция с зажимом: r ≧ 0,73
4 Каково нормальное значение «Индекса Мацуда»? «Индекс Мацуда» был разработан для обозначения значений, которые
сравнимо с Rd (скорость исчезновения глюкозы в плазме), измеренным с помощью
инсулиновый клэмп (1 мЕд/кг в минуту, инфузия инсулина, с поправкой на дозу инсулина)
концентрация 100 мкЕд/мл) с индикатором глюкозы. 10000 в фомуляре
был определен для этой цели. Пороговое значение, указывающее на то, что резистентность к инсулину была указана при диабете
(Stern SE и др.: Diabetes 54:333, 2000). Из публикации, темы
у которых нет резистентности к инсулину, имеют значения «индекса Мацуда»
от 3 и выше. На самом деле, 2,5 «индекса Мацуда» использовались для поиска предметов.
с резистентностью к инсулину в США (Kerman WN et al. Stroke 34:1431, 2003).
5. У нас есть образцы только во время ОГТТ на 0, 60 и 120 минут, или на 0 и
120 минут. Есть ли способ рассчитать составной индекс? Можно вычислить! Если у вас есть образцы на 0, 60 и 120 минут,
вы можете использовать тот же метод трапеций, чтобы оценить площадь под кривой
реакции на глюкозу или инсулин. Если у вас есть только образцы на 0 и 120 минут,
значение на 120-й минуте может быть использовано для оценки среднего отклика
глюкозы или инсулина следующим образом; ISI(comp) = 10 000/кв. кв. (G0 x I0 x G120 x I120) , где 10 000 — константа, G0 и G120 — концентрации глюкозы в плазме.
в моменты времени 0 и 120 минут I0 и I120 представляют собой концентрации инсулина в плазме.
в моменты времени 0 и 120 мин sqrt — это математическая функция для расчета
квадратный корень. (Diabetes Care 33:e93,2010) Пожалуйста, имейте в виду, что если способ расчета отличается, вы не можете
сравнить значения.
6 Существуют ли какие-либо методы с использованием перорального теста на толерантность к глюкозе для оценки
чувствительность к инсулину?
Продукт OGTT IRI и PG во время пероральной нагрузки глюкозой: средний PG x средний IRI (Levine R et al: N Engl J Med 283:237, 1970) глюкозная нагрузка: SI (Cederholm J et al: Diabetes Res Clin Pract 10:167, 1990) Составной индекс или индекс Мацуды IRI и PG во время пероральной нагрузки глюкозой: ISI(Comp) (Matsuda M et al: Diabetes Care 22:1462, 1999) Si, рассчитанный по глюкозной нагрузке натощак и после пероральной нагрузки IRI и PG во время пероральной нагрузки глюкозой: Sib, Si2h, SiM (Avignon A et al: Int J Obes Relat Metab Disord. , 23:512, 1999) ISI (*) ИМТ, IRI на 120 мин, PG на 90 мин: ISI (Stumvoll M et al: Diabetes Care 23:295, 2000) O ГИС IRI и PG после пероральной нагрузки глюкозой: OGIS (Mari A et al: Diabetes Care 24:539, 2001) SI (перорально) : минимальный модельный индекс IRI и PG во время пищевой нагрузки: SI (перорально) (Caumo A et al: J Clin Endocrineol Metab 85:4396, 2000) SI (перорально) : минимальный модельный индекс IRI и PG во время пероральной нагрузки глюкозой: SI (перорально) (Brenda E et al: Diabetes 50:150, 2001) SIis OGTT IRI и PG после пероральной нагрузки глюкозой: SIis (Bastard JP et al. : Diabetes Metab 33:261, 2007) Индексы инсулинорезистентности мышц и печени IRI и PG во время пероральной нагрузки глюкозой: ISI (Abdul-Ghani MA, Matsuda M, Balas B, DeFronzo RA: Diabetes Care. 2007 Jan; 30(1):89-94,2007)
*: индуцированный метод
6 Цитирование По данным Scoups (http://www. scopus.com/) более 1000 статей
цитирует оригинальную статью Diabetes Care за 1999 год.
Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь; электронная почта: matsudam-ind@umin.ac.jp
Объяснение рейтингов нагрузки на шины: Найдите все об индексе нагрузки в шинах
ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПРОВЕРКУ ШИН
ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПРОВЕРКУ ШИН
Запись в тот же день.
Автор: Дэвид Шоликар
Большинство автомобилистов никогда не задумываются о грузоподъемности своих шин – на самом деле, большинство водителей, вероятно, даже не знают, что для каждой автомобильной шины существует определенная грузоподъемность.
Большинство автомобилистов никогда не задумываются о грузоподъемности своих шин. На самом деле, большинство водителей, вероятно, даже не знают, что для каждой автомобильной шины существует определенная грузоподъемность. Вы не станете пытаться установить шину неподходящего размера или типа для своего автомобиля, но не менее важно знать рекомендации производителя вашего автомобиля и строго придерживаться любых номинальных нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
Индекс нагрузки шины указывает максимальный вес, который может выдержать каждая отдельная шина. Эмпирическое правило, которое обычно рассматривается в сочетании с индексом скорости шины, заключается в том, что шины с более высоким индексом нагрузки способны выдерживать более высокую грузоподъемность, чем шины с более низким индексом.
Для безопасности вашего вождения крайне важно выбрать шину с допустимой нагрузкой, соответствующей потребностям вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо сомнения, всегда выбирайте более высокую грузоподъемность, чем вам нужно, так как это не нанесет никакого вреда вашему автомобилю. Тем не менее, очень важно не опускаться ниже рекомендуемой грузоподъемности вашего автомобиля, так как это может поставить под угрозу безопасность вашего автомобиля и даже может привести к аннулированию страхового полиса вашего автомобиля, что может привести к значительным расходам в случае аварии.
Индекс нагрузки указан на боковине каждой отдельной шины как часть серии букв и цифр, обозначающих ее характеристики.
Например, для шины с маркировкой 205/55/R16/91V 205 обозначает ширину шины в миллиметрах, 55 обозначает соотношение сторон шины, которое представляет собой высоту боковины, выраженную в процентах от ширина, R16 указывает, что это радиальная шина с внутренним диаметром 16 дюймов, а 91V указывает на индекс нагрузки.
Ниже вы найдете таблицу преобразования, в которой указано, что означает каждое число грузоподъемности, и в данном случае 91 означает, что нагрузка на шину составляет 615 кг.
Почему так важен индекс нагрузки на шину Подвергая шину весу, на который она не рассчитана, могут серьезно повлиять на стабильность этой шины. Подвергание шин вашего автомобиля весу, с которым они не были рассчитаны, создает большую нагрузку на шины, вызывая чрезмерное накопление тепла, что в конечном итоге нарушит их целостность, что может привести к катастрофическим последствиям. Это может усугубиться еще больше, если давление в шинах неправильное.
Индекс нагрузки на шину становится еще более важным, когда вы буксируете жилой дом или прицеп или едете по бездорожью, что увеличивает нагрузку на конструкции шины. Водители внедорожников должны всегда помнить о необходимости убедиться, что их шины правильно накачаны до рекомендуемого производителем давления в шинах, когда они возвращаются к вождению по дорогам, чтобы предотвратить преждевременный износ и повреждение.
В Protyre мы будем рады обсудить ваши требования и предложить подходящие шины для ваших нужд из нашего обширного ассортимента, который включает в себя все основные бренды, в том числе Pirelli и Bridgestone .
Поделитесь с друзьями.
..
Об авторе
Дэвид Шоликар
Дэвид — национальный менеджер по розничным операциям компании Protyre. Одной из областей ответственности и опыта Дэвида является работа с DVSA и MOT для Protyre. В качестве назначенного уполномоченного экзаменатора (AEDM) Дэвид занимается заявками на внесение изменений во многие станции испытаний транспортных средств (VTS), включая управление ростом количества станций испытаний MOT, которыми управляет Protyre, распределение ролей тестировщиков MOT и мониторинг журналов испытаний MOT. чтобы гарантировать, что стандарты Protyre MOT поддерживаются как лучшие в отрасли.
Посмотреть автора Arrow right
ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПРОВЕРКУ ШИН
ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПРОВЕРКУ ШИН
Запись в тот же день.
Как выбрать шины, наиболее подходящие для вашего автомобиля
Любой автолюбитель знает, что не все шины одинаковы. Тем не менее, качество шин — это вопрос, который должен иметь значение для всех, кто водит машину, поскольку шины на вашем автомобиле напрямую влияют на безопасность во влажных условиях, устойчивость, степень комфорта на дороге, в поворотах и в целом.
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) самостоятельно⭐
Заказать
Датчик температуры охлаждающей жидкости – это неотъемлемая часть приборов автомобиля для устранения своевременных неполадок. Это изделие выводит показания на бортовой компьютер, тем самым сигнализирует водителю в случаях, когда двигатель машины перегревается. Датчик температуры помогает контролировать вентилятор охлаждения, запускать его в нужный момент, когда мотор нагревается. Дополнительно измерительный датчик служит для регулировки открытия и закрытия клапана переработки газов из выхлопной трубы. Способствует быстрому запуску двигателя, когда стандартных оборотов не достаточно.
Отличия ДТОЖ и ДТУОЖ
Порой автовладельцы не различают датчики ДТОЖ и ДТУОЖ, что приводит к дополнительным трудностям процесса замены. ДТУОЖ представляет собой прибор, который выводит показания на панель управления, когда ДТОЖ работает в связке с электронным блоком управления и имеет регулирующую функцию. Когда температура повышается, сопротивление датчика уменьшается, а ЭБУ обеспечивает работу по регулировки температуры охлаждающей жидкости в системе. Важно не перепутать эти два вида датчиков.
Виды приборов температуры ОЖ
Датчики ОЖ бывают двух видов:
Магнитным
Биметаллический
Одной из особенностей в различиях работы ДТОЖ заключается в работе стрелки указателя на мониторе. В магнитном, указатель будет делать резкие скачки, в биметаллическом движение будет постепенным.
Магнитный датчик состоит из двух катушек, подключенными к сети и заземленным проводом и поворотными якорями из металла. При поступлении тока образуется магнитное поле перемещающее стрелку.
Биметаллический датчик имеет внутри специальный гибкий стержень. Благодаря этой детали стрелка прибора перемещается.
Как проверить датчик температуры ОЖ самостоятельно
Порой возникают поломки ДТОЖ по причине механических повреждений, износа прибора, низкого качества исполнения, отказа термостата, течи ОЖ, плохого антифриза. Зачастую нужно быстро самостоятельно устранить проблему. Первый метод диагностики прибора можно осуществить при помощи термометра и тестера. Необходимо взять и емкость с водой.
Первое, что нужно сделать – это поместить датчик в подготовленную тару с водой.
Второе, установите ваш тестер в режим омметра или вольтметра и вставьте стержни захватов к выводам датчиков.
Сопротивление датчика в режиме омметра будет 1,5 -1,7 кОм при температуре дома.
Следует засунуть датчик в горячую воду и просмотреть параметры данных прибора. Чем холоднее будет вода, тем сопротивление будет возрастать.
Сверяем показания с характеристиками двух таблиц. Показания должны укладываться в табличные значения.
Температура, градусы Цельсия С
Сопротивление рабочего элемента, Ом
0
7300 – 7500
+20
2600 – 2800
+40
1000 – 1200
+60
500 – 600
+80
300 – 350
+100
160 – 180
При отсутствии реагирования на температуру ДТОЖ нужно менять. Такой метод поможет выявить основные неисправности ДТОЖ.
Выхлопная труба выпускает темный серый или черный едкий дым
Двигатель запускается с большим трудом не с первого или второго раза.
Мотор просто глохнет и работает не стабильно
Запускается вентилятор при холодном ДС.
Вентилятор системы охлаждения может вообще не запускаться в жаркую погоду
Из вышеперечисленных признаков следуют следующие поломки
Разрыв или отсоединение контактов
Отсутствие изоляции
Утерян контакт с датчиком
Стоит отметить, что на современных автомобилях информация о поломке отображается на мониторе бортового компьютера машины. Однако причину неисправности стоит определить в ручную.
Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости?
По своей сути датчик представляем собой терморезистор с поверхностным слоем из латуни.
Иногда требуется произвести проверку и замену датчика температуры охлаждающей жидкости своими руками. Для этого необходимо точно знать, где же находиться ДТОЖ?
Местоположение датчика охлаждающей жидкости найти не особо затруднительно. В 95% случаев датчик температуры расположен на самом двигателе сверху рядом с термостатом. В первую очередь искать нужно там, где прибор имеет непосредственный контакт с антифризом. Обычно датчик вкручивается в головку блока цилиндров. ДТОЖ может находиться на оболочке термостата. В некоторых случаях прибор может размещаться на верхнем шланге радиатора. Стоит ли говорить, что расположение датчика в других местах автомобиля сводит всю эффективность прибора к нулю.
Инструкция по замене ДТОЖ
Для замены датчика температуры охлаждающей жидкости вам понадобиться инструмент, а именно: ключи на восемь, тринадцать, семнадцать и двадцать один. Помимо ключей, возьмите тару для воды и ОЖ на пять или десять литров.
Начинаем процесс замены. Для начала отсоединим на батарейке аккумулятора провод с обозначением минус.
Снимаем воздушный фильтр и отключаем вместе с проводом вывода датчика. Теперь у вас будет просторный доступ к прибору.
Отсоединяем остальные провода, где есть питание к прибору.
После потребуется слить антифриз частично или полностью. До уровня ниже отметки отверстия датчика.
Читайте про весь процесс замены антифриза в авто самостоятельно.
Снимаем защитную резину, замеряем расположение датчика, чтобы последующий прибор разметить в таком же положений.
Откручиваем ключом на девятнадцать корпус датчика. Выкручивание может происходить туго, в зависимости от качества резьбы прибора.
Перед закручиванием нового ДТОЖ на резьбу наносят герметик. К новому измерительному прибору устанавливается поводка.
После завершения процедуры уровень антифриза доводиться до нормы.
Проверяем, не течет ли ОЖ через датчик температуры ОЖ.
Только после этой процедуры запускается двигатель.
Замена датчика температуры ОЖ на ВАЗ
Рассмотрим замену на примере автомобиля жигули. Оригинальный датчик имеет цифровое обозначение 2101-3808600. Подходит на все авто лада, без каких-либо дополнительных аксессуаров. Существует множество аналогов, которые тоже устанавливают на машины ВАЗ.
Сперва проверяем предохранители. Здесь два варианта. Температура может подняться. Значит отсоединяем провода от ДТ. Если стрелка скатилась до минимальной температуры нужно произвести ремонт или замену прибора. Допускаем вариант, что стрелка на мониторе может плавать. Пробуйте замкнуть датчик на массу. При включенном зажигании датчик может показывать предельную температуру, значит нужно произвести полную замену.
Желательно слить охлаждающую жидкость полностью. Как это сделать мы писали ранее в разделе полезные статьи сайта.
Затем разъединяем проводку от датчика. ДТОЖ придется вывернуть при помощи торцевой головки. Вычищаем место установки датчика и устанавливаем новый измеритель. Подсоединяем провода. Заливаем ОЖ и запускаем движок.
Очень важно помнить, что процедура замены ДТОЖ на моделях жигулей 2106 и 2114 будет разница. В ваз версии 2114, 2115, 2109 датчик ставиться на корпусе двигателя между термостатом и головкой блока, в отличии с 2106 где прибор находится в блоке радиатора.
Одним из вариантов выхода стоя ДТОЖ может послужить обрыв его цепи или непосредственно провода.
Замена датчика ОЖ составит небольшую сумму. Очень важно поменять ДТОЖ на модель с такой же маркировкой. Смотрите обозначение на корпусе датчика. Помните, несвоевременная замена датчика ОЖ ведет к увеличению расхода топлива, что в скором времени может привести к поломке двигателя. В среднем эксплуатационный период датчика составляет от 3 до 6 лет. Дополнительно можно проводить профилактические работы по очистке деталей приборов.
Важно!
Придерживайтесь техники безопасности. Процесс замены датчика следует производить на остывшем двигателе. Используйте плотные перчатки и одежду с длинным рукавом.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Содержание страницы
1 Отличия ДТОЖ и ДТУОЖ
1.0.1 Виды приборов температуры ОЖ
2 Как проверить датчик температуры ОЖ самостоятельно
2.0.1 Признаки и виды поломки датчика ОЖ
2.1 Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости?
2.2 Инструкция по замене ДТОЖ
Датчик температуры двигателя: работа, проверка, где установлен
Главная » ВИКИ » Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя: как он работает, проблемы, симптомы, проверка
На чтение 6 мин Просмотров 11.1к. Опубликовано Обновлено
В автомобиле с двигателем внутреннего сгорания система охлаждения поддерживает оптимальную температуру двигателя и предотвращает его перегрев.
Содержание
Как работает датчик температуры
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (engine coolant temperature sensor — ECT) или ДТОЖ измеряет температуру охлаждающей жидкости.
Типичным ДТОЖ является термистор с отрицательным температурным коэффициентом. Это означает, что его электрическое сопротивление уменьшается при повышении температуры.
Где установлен датчик температуры двигателя
Датчик температуры вкручен в один из каналов системы охлаждения и погружен в охлаждающую жидкость.
Многие автомобили имеют более одного датчика температуры ОЖ. В большинстве автомобилей первичный ДТОЖ (датчик ECT 1) устанавливается рядом с термостатом в головке блока цилиндров, блоке или на корпусе термостата. Второй датчик может быть установлен в другой части двигателя или в радиаторе.
В некоторых автомобилях вместо или в дополнение к ДТОЖ используется датчик температуры головки цилиндров или датчик CHT. Датчик CHT работает так же, но он измеряет температуру металла головки цилиндров и не погружен в охлаждающую жидкость.
Это позволяет датчику CHT правильно измерять температуру двигателя даже при потере охлаждающей жидкости. Это может помочь предотвратить перегрев.
Для чего нужен
Датчик температуры подключен к блоку управления двигателя (ЭБУ). Контроллер подает опорное напряжение (обычно 5 вольт) и постоянно отслеживает сигнал ДТОЖ.
Основываясь на этом сигнале, ЭБУ регулирует рабочие характеристики двигателя и включает вентиляторы радиатора, когда температура достигает определенного уровня.
Если сигнал от датчика отсутствует или находится вне ожидаемого диапазона, блок управления включает индикатор Check Engine и сохраняет соответствующий код неисправности в своей памяти.
Проблемы с ДТОЖ
Одной из распространенных проблем является плохой контакт в разъёме или в жгуте проводов. Это вызывает прерывания в сигнале к блоку управления, и ЭБУ устанавливает ошибку.
Например, в соответствии с сервисным бюллетенем для Dodge Journey 2011 года с двигателем 2,4 л, для исправления кодов неисправностей P0117 (Низкий уровень сигнала ДТОЖ) или P0118 (Высокий уровень сигнала ДТОЖ), вакуумный шланг усилителя тормозов, проложенный слишком близко к разъёму датчика, необходимо заменить.
В сервисном бюллетене GM для Chevrolet Impala 2012-2013 годов упоминается проблема, связанная с трением жгута проводов на передней правой стороне коробки передач. Если какой-либо из проводов поврежден или закорочен, это может привести к множеству различных кодов неисправностей, включая коды датчиков температуры P0117 и P0118. Для устранения проблемы жгут нужно восстановить.
Коррозия на клеммах или разъёме датчика также может стать причиной неисправностей. Например, сервисный бюллетень Ford описывает проблему в автомобилях Fusion, Escape, Transit Connect 2010-2012, а также в автомобилях марки Mercury и Lincoln с двигателем 2,5 л: попадание воды в разъём датчика может вызвать коды P1285, P1299 и / или P0128. В зависимости от степени коррозии разъём и ДТОЖ нужно очистить или заменить.
В сервисном бюллетене для некоторых автомобилей R55, R56, R57 и R58 MINI Cooper / CooperS описана аналогичная проблема с коррозией внутри датчика температуры охлаждающей жидкости, которая может привести к неточным показаниям температуры двигателя. Ремонт включает в себя установку нового датчика и дооснащение нескольких связанных частей.
Многие коды ошибок, относящиеся к ДТОЖ, также могут быть вызваны другими причинами, такими как плохой термостат или проблемы с системой охлаждения, включая даже протечку прокладки головки.
Проблема должна быть правильно диагностирована. Конечно, учитывая, что датчик не является дорогостоящей деталью, его часто рекомендуется менять, если есть подозрения, что он неисправен.
Способы проверки датчика температуры ОЖ
Поскольку наконечник датчика должен быть погружен в охлаждающую жидкость, низкий уровень охлаждающей жидкости или воздушные пузыри внутри системы охлаждения могут привести к неправильному сигналу от датчика.
Уровень охлаждающей жидкости всегда должен проверяться в первую очередь при решении проблем с системой охлаждения. Разъём датчика температуры охлаждающей жидкости должен быть проверен на предмет повреждений или коррозии.
Есть несколько способов проверить ДТОЖ. Правильный способ можно найти в руководстве по обслуживанию.
Проверка сопротивления датчика
Одним из способов является измерение сопротивления датчика при различных температурах двигателя и сравнение показаний со спецификациями, приведенными в руководстве по обслуживанию. Для проверки сопротивления используется мультиметр.
Сопротивление датчика может быть измерено только тогда, когда он отключен от цепи. Причина в том, что если вы измеряете сопротивление любого электрического прибора, который подключен к цепи, измерение будет неточным.
Проверка напряжения датчика температуры двигателя
Другим способом проверки датчика является измерение напряжения на клеммах датчика при включенном зажигании.
Датчик подключен к блоку управления двигателя. ЭБУ подает опорное напряжение (обычно от 5 вольт), второй провод — это заземление датчика. Опорное напряжение и заземление должны быть проверены в первую очередь.
Поскольку сопротивление датчика снижается по мере прогрева двигателя, напряжение тоже падает. Когда машина холодная, можно измерить около 3-4 вольт. На полностью прогретом двигателе напряжение падает до 1 вольта.
При отключенном датчике мультиметр покажет 5 вольт. Если напряжения нет, знайте, что цепь либо разомкнута, либо замкнула на массу. Например, один из проводов в жгуте датчика может переломиться или перетереться о корпус и закоротить.
Сравните показания ДТОЖ с другими датчиками температуры
Примером другого датчика, который измеряет температуру, является датчик температуры воздуха на впуске (IAT).
Если автомобиль простоял всю на ночь, температура двигателя и датчика температуры на впуске (IAT) должны быть очень близки. Это можно проверить с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque.
Как вы можете видеть на фотографии, датчик на впуске показывает 32 ° F внутри воздухозаборника, а ДТОЖ — 30,2 ° F. Небольшая разница в измерениях из-за того, что воздух прогревается быстрее, чем двигатель. Если бы разница была намного больше, это означало бы, что один из датчиков измеряет температуру неправильно.
Диагностика прерывистой неисправности датчика
Если в цепи датчика температуры ОЖ возникает прерывистая неисправность, автомеханики используют диагностический прибор для его диагностики.
При подключенном диагностическом приборе нужно отслеживать напряжение датчика, слегка постукивая по нему, шевеля жгут проводов и разъём. Изменение напряжения указывает на проблемную область. Другим способом является контроль температуры, которую показывает датчик.
Почему датчик ДТОЖ показывает −40 °C ?
Когда датчик температуры отключен, диагностический прибор показывает −40 градусов.
Эта функция полезна при диагностике кодов неисправностей, связанных с ДТОЖ. Когда ЭБУ устанавливает код неисправности, он также сохраняет стоп-кадр, который является снимком основных параметров на момент сбоя.
Если стоп-кадр показывает температуру ДТОЖ −40 °C, это означает, что цепь датчика была разомкнута во время неисправности. Это может быть проблема с самим датчиком, разъёмом или жгутом проводов.
Нет, это не обязательно. Однако, бывают прерывистые неисправности, связанные с контролем температуры двигателя, и трудно определить, является ли причиной термостат или датчик температуры охлаждающей жидкости.
В этом случае обычно оба заменяются одновременно. В некоторых автомобилях блок управления необходимо перепрограммировать в случае неисправности, связанной с контролем температуры двигателя.
8 лучших приложений для идентификации чего-либо с помощью камеры вашего телефона
Для многих людей камера вашего телефона является одним из его самых важных аспектов. У него множество применений: от наложения диких существ на реальность с помощью приложений дополненной реальности до создания четких снимков в темноте.
Тем не менее, вы можете упустить еще одно важное применение камеры вашего смартфона: она может работать как визуальный поисковик и идентифицировать практически все, что вы видите в мире.
Короче говоря, если вы когда-нибудь наткнулись на предмет в магазине или дома и подумали: «Что это?» то одно из этих приложений может вам помочь. Ознакомьтесь с лучшими приложениями для Android и iPhone, которые идентифицируют объекты по изображению.
1. Объектив Google: для идентификации всего
3 Изображения
Многие люди могут не знать, но вы можете соединить поисковые системы Google с вашей камерой, чтобы понять, что есть практически что угодно. Благодаря компьютерному зрению его функция Lens способна распознавать множество предметов.
Загружая изображение или используя камеру в режиме реального времени, Google Lens является впечатляющим идентификатором широкого спектра предметов, включая породы животных, растения, цветы, фирменные гаджеты, логотипы и даже кольца и другие украшения. Самым большим исключением являются люди.
Кроме того, для совместимых объектов Google Lens также будет отображать ссылки для покупок, если вы захотите их купить. Вместо специального приложения пользователи iPhone могут найти функциональность Google Lens в приложении Google Photos для легкой идентификации. Мы рассмотрели некоторые другие интересные способы использования Google Lens, если вам интересно.
Загрузить: Google Lens для Android (бесплатно)
Загрузить: Google Фото для iOS (бесплатно)
3 Изображения
Точно так же Pinterest — отличное приложение для идентификации фотографий, где вы делаете снимок, а оно извлекает ссылки и страницы для распознаваемых объектов. Решение Pinterest также может сопоставлять несколько элементов на сложном изображении, например наряде, и найдет ссылки для покупки предметов, если это возможно.
Визуальный поиск Pinterest в первую очередь предназначен для того, чем известна социальная сеть: дизайны, наряды и другие подобные категории. Для таких целей, как изучение природы, лучше использовать Google Lens или PictureThis.
Загрузить: Pinterest для Android | iOS (бесплатно)
3. Snapchat: идентифицируйте автомобили, растения, собак, музыку и многое другое
3 Изображения
Путь идентификации Snapchat начался, когда он стал партнером Shazam, чтобы предоставить платформу идентификации музыки непосредственно в приложении социальной сети. Теперь Snapchat использует технологию дополненной реальности для обзора окружающего мира и идентификации различных продуктов, включая растения, модели автомобилей, породы собак, породы кошек, домашние задания и многое другое.
Это невероятно полезно, так как многие пользователи уже используют Snapchat для своих нужд в социальных сетях. Так что нет необходимости загружать дополнительное приложение и загружать свой телефон.
После того, как вы использовали линзу для идентификации различных объектов, вы можете использовать линзы дополненной реальности, чтобы продолжать манипулировать окружающей средой. Эти функции объектива включают в себя множество уникальных фильтров, от щенячьих фильтров до искажения окружающей среды.
Загрузить: Snapchat для Android | iOS (доступны бесплатные покупки в приложении)
3 Изображения
Несмотря на то, что Amazon позволяет вам просматривать только те продукты, которые продает он и связанные с ним розничные продавцы, это все же отличный вариант для идентификации предметов повседневного обихода. Это также потенциально идентификатор изображения с самыми простыми вариантами покупки.
Вы можете сделать снимок с помощью поисковой камеры Amazon, отсканировать штрих-код или загрузить фотографию прямо из фотопленки. Затем Amazon автоматически выполнит поиск наиболее близких доступных вариантов покупки. Затем вы можете заказать доставку этих товаров на дом в несколько кликов.
Загрузить: Amazon Shopping для Android | iOS (бесплатно)
5. Распознавание и поиск изображений: Идентификатор изображения
3 Изображения
Хотя функция распознавания и поиска изображений предназначена для обратного поиска изображений, вы также можете использовать параметр камеры для идентификации любой физической фотографии или объекта.
После съемки или обратного поиска изображения приложение предоставит вам список веб-адресов, относящихся непосредственно к изображению или предмету под рукой. Изображения также можно загружать из фотопленки или копировать и вставлять непосредственно в приложение для удобства использования.
Google, Bing и Yandex — три службы, используемые приложением. Эти поисковые системы предоставляют вам веб-сайты, учетные записи в социальных сетях, варианты покупки и многое другое, чтобы помочь обнаружить источник вашего изображения или предмета. Это приложение пока доступно только для iPhone и iPad.
Загрузить: Распознавание и поиск изображений для iOS (бесплатно, доступна подписка)
6. TapTapSee: Распознавание предметов со звуком
3 Изображения
TapTapSee — это приложение, разработанное специально для людей с нарушениями зрения.
TapTapSee — интерпретатор звука. Все, что вам нужно сделать, это навести камеру на любой предмет и сделать снимок. Затем приложение идентифицирует предмет и вслух сообщит вам, что это такое. TapTapSee автоматически фокусирует вашу камеру, поэтому вам не нужно беспокоиться о трясущихся руках. У него даже есть считыватель штрих-кода и QR-кода для сложной упаковки.
Вы можете загружать фотографии из фотопленки для идентификации и даже впоследствии сохранять их на свой телефон с предоставленными определениями для повторного использования. Обратите внимание, что для работы этого приложения вам необходимо включить настройку Apple VoiceOver.
Загрузить: TapTapSee для Android | iOS (бесплатно)
7. PictureThis: Идентификатор растения
3 Images
Если вы страстный садовник или любитель природы, вам просто необходимо скачать PictureThis. Это приложение идеально подходит для определения того надоедливого сорняка, который убивает ваши огурцы, или для обнаружения красивого мха, покрывающего ваш кемпинг.
Пользоваться этим приложением невероятно просто. Сделайте снимок растения, которое вы надеетесь идентифицировать, и пусть PictureThis сделает всю работу. Приложение сообщит вам название растения и всю необходимую информацию, включая потенциальных вредителей, болезни, советы по поливу и многое другое. Он также предоставляет вам напоминания о поливе и доступ к экспертам, которые могут помочь вам диагностировать ваши больные комнатные растения.
Загрузить: PictureThis: Идентификатор растений для Android | iOS (доступны бесплатные покупки в приложении)
8.
Vivino: Wine Identifier 3 Изображения
Vivino — одно из лучших приложений для вина, которое вы можете скачать, если считаете себя знатоком или просто большим поклонником этого напитка. Все, что вам нужно сделать, это сфотографировать интересующую вас винную этикетку, и Vivino поможет вам найти вино самого высокого качества в этой категории.
Затем приложение обрабатывает фотографию и предоставляет вам некоторую информацию, которая поможет вам решить, стоит ли покупать вино или пропустить его. Он показывает такие детали, как популярность, описание вкуса, ингредиенты, возраст и многое другое. Кроме того, вы найдете отзывы пользователей и рейтинги сообщества Vivino, насчитывающего 30 миллионов человек.
Загрузить: Vivino для Android | iOS (бесплатно)
Что это? Эти приложения имеют ответ!
Благодаря достижениям в области технологии распознавания изображений неизвестные объекты в окружающем вас мире больше не остаются загадкой. С помощью этих приложений у вас есть возможность идентифицировать практически все, будь то растение, камень, некоторые украшения или монеты.
В основе этих платформ лежит сеть алгоритмов машинного обучения. Они становятся все более распространенными в цифровых продуктах, поэтому вы должны иметь базовое представление о них.
Что это? — EnglishClass101
.
«Что это?» по-английски.
На этом уроке вы узнаете, как ответить на распространенный вопрос «Что это?»
Эрик: «Что это?»
Бекки: Первое слово в вопросе
Эрик: «что такое»
Бекки: сокращение от «то, что есть».
Эрик: (медленно, по слогам) «что»
Бекки: Послушай еще раз и повтори.
Эрик: «что такое»
Бекки: Эта схема, когда слово сначала вводится с естественной скоростью, дается перевод, разбивается на части, а затем снова дается с естественной скоростью, будет повторяться на протяжении всей серии. Старайтесь как можно чаще говорить вслух. Следующее слово в вопросе
Эрик: «этот»
Бекки: Это указательное местоимение, используемое для обозначения чего-то близкого.
Эрик: (медленно, по слогам) «это»
Бекки: Теперь повтори.
Эрик: «этот»
Бекки: Прослушайте весь вопрос и повторите.
Эрик: «Что это?»
Бекки: Вы будете слышать этот распространенный вопрос снова и снова во время учебы. Освойте следующий шаблон и ответы на вопрос «Что это?»
Эрик: «Что это?»
Бекки: «Это камера». Послушайте, как это повторится еще раз, медленно, повторите фразу
Эрик: (медленно) «Это камера».
Бекки: Давайте разберемся с самого начала. Первое слово
Эрик: «Это»
Бекки: сокращение от «это есть».
Эрик: (медленно, по слогам) «Это»
Бекки: Повтори
Эрик: «Это»
Бекки: А дальше
Эрик: «а»
Бекки: неопределенный артикль означает «один».
Эрик: (медленно, по слогам) «а»
Бекки: Теперь повтори.
Эрик: «а»
Бекки: Прослушайте первые два слова вопроса и повторите.
Эрик: «Это»
Бекки: А дальше
Эрик: «камера»
Бекки: Это устройство для фотографирования.
Эрик: (медленно, по слогам) «камера»
Бекки: Теперь повтори.
Эрик: «камера»
Бекки: Послушайте, как говорящий скажет «Это камера», а затем повторите.
Эрик: «Это камера».
Бекки: Чтобы дать другой ответ, замените «камера» на «часы».
Эрик: «смотреть»
Бекки: Это предмет, показывающий время, который обычно носят на запястье.
Эрик: (медленно) «смотреть» (обычно) «смотреть»
Бекки: Послушайте фразу еще раз, на этот раз с «смотреть».
Эрик: «Это часы».
Бекки: В основном это остается прежним, просто замените «камера» на «часы». Теперь скажите: «Это часы».
Эрик: «Это часы».
Бекки: Чтобы расширить шаблон, замените «часы» на «стул».
Эрик: «стул»
Бекки: На этом объекте можно сидеть.
Эрик: (медленно) «стул» (обычный) «стул»
Бекки: Послушайте фразу еще раз, на этот раз со словом «стул».
Эрик: «Это стул».
Бекки: Здесь мы просто заменяем «часы» на «стул». Теперь скажите: «Это стул».
Эрик: «Это стул».
Бекки: Для большей практики замените «стул» на «компьютер».
Эрик: «компьютер»
Бекки: Это электронная машина, которая может хранить информацию.
Бекки: Послушайте фразу еще раз, на этот раз с «компьютер».
Эрик: «Это компьютер».
Бекки: Это почти то же самое, просто замените «стул» на «компьютер». Теперь скажите: «Это компьютер».
Эрик: «Это компьютер».
Бекки: Теперь пришло время для викторины. Представьте, что вы посещаете Соединенные Штаты, и кто-то спрашивает вас, что это такое. Это камера. Что вы им скажете?
Эрик: Что это? (пять секунд) «Это камера».
Бекки: А теперь представьте, что это часы. Ответьте на вопрос.
Эрик: Что это? (пять секунд) «Это часы».
Бекки: Представьте, что это стул. Что ты говоришь?
Эрик: Что это? (пять секунд) «Это стул».
Бекки: Представьте, что это компьютер. Как бы вы ответили?