Убедитесь в том, что перелив действительно имеет место
Прежде всего, убедитесь в том, что масло действительно в переизбытке. Для этого поставьте автомобиль на ровную площадку, дайте мотору поостыть (обычно руководство по эксплуатации дает добро на проверку через 5-10 минут после остановки полностью прогретого двигателя) и проверьте уровень смазки на щупе.
Излишки в пределах 5 мм на щупе двигатель может перенести безболезненно, а вот при переливе на 1 см от отметки MAX на щупе (это примерно +0,7 л) уже потребуется принимать экстренные меры по исправлению ситуации.
Почему происходит перелив масла
Частая причина перелива смазочного материала — неполное удаление отработанной смазки при замене. А происходит это чаще всего потому, что перед сменой масла двигатель забывают прогреть, соответственно текучесть смазки уменьшается.
В итоге, если лубрикант не слит до конца, и сервисмен заливает стандартное количество новой смазки (например, 5 л), то переизбыток будет налицо.
Как правило, речь идет о переливе от 250 до 500 мл. масла. Не редки случаи и когда водители доливают масло, когда машина стоит на уклоне или когда масло доливается на горячем моторе. Соответственно, ошибиться с «дозировкой» вполне реально. Случается и такое — некоторые «умельцы» намеренно переливают моторное масло, в надежде, что при активной езде уровень быстро придет в норму.
Первые признаки перелива масла
Помимо очевидного превышения уровня на щупе, верным признаком переизбытка будет повышение расхода топлива (без других видимых причин).
Дело в том, что лишнее масло оказывает дополнительное сопротивление трущимся элементам силового агрегата. В частности, сложнее становится вращаться коленвалу. А поскольку в результате на колеса передается меньше тяги, вы наверняка почувствуете также ухудшение динамики разгона и снижение реакций машины на подачу «газа». В некоторых случаях, при серьезном переливе, мотор может даже начать троить и работать с перебоями.
Вред от перелива масла
Наиболее частым следствием перелива становится течь масла. Чаще всего смазка при переливе свыше 1 литра пробивается через резиновые сальники и уплотнители, и эту картину, разумеется, легко заметить по подтекам, заглянув в моторный отсек.
В случае же попадания капель или взвеси масла на горячие поверхности силового агрегата может пострадать какой-нибудь электронный блок управления.
Если же масло достанет до ремня ГРМ, это может привести к его обрыву. Масло может добраться также до впускной системы (что негативно повлияет на работу компонентов системы впуска, таких как трубы турбонагнетателя и интеркулера) и даже попасть в выхлопную систему, что чревато повреждением каталитического нейтрализатора.
Мифы о вспенивании масла
В интернете можно найти много «страшилок» о том, что лишнее масло в двигателе приводит к тому, что смазка начнет вспениваться, а коленчатый вал якобы начнет в буквальном смысле взбивать лубрикант, провоцируя образование воздушных пузырьков, которые могут попасть под гидрокомпенсаторы и нарушить работу газораспределительного механизма.
На самом деле такая проблема была актуальна несколько десятков лет назад. В современных моторных маслах используются эффективные присадки, препятствующие вспениванию.
Как устранить перелив масла
Самый простой способ — откачать лишнее количество масла, используя капельницу и большой шприц. Здесь важно дождаться, чтобы масло хотя бы частично остыло. В противном случае может расплавиться трубка капельницы.
Вставляем капельницу в отверстие для щупа и выкачиваем столько масла, сколько нужно для, того чтобы уровень установился между отметками MIN и MAX. Или, как вариант, можно сдвинуть нижнюю сливную крышку и дать стечь излишку.
Однако последняя операция технически не так уж и проста, для этого нужны эстакада или подъемник. Лучше уж найти сервис, где масло откачают с помощью вакуумного отсоса или уберут излишки опять-таки через нижнюю сливную пробку. Впрочем, в последнем случае затраты будут явно большими, чем при решении проблемы своими силами.
Что будет, если перелить моторное масло в двигатель авто — Лайфхак
Лайфхак
Эксплуатация
Фото:Михаил Ковалев
Посещение сервиса не гарантирует качественного обслуживания. Ответственность за состояние авто всегда лежит исключительно на его владельце. Так что не поленитесь после прохождения ТО проверить уровень масла, иначе потом придется долго и дорого лечить «железного коня».
Эдуард Раскин
Замена моторного масла — обязательная процедура на каждом ТО. Но это отнюдь не означает, что сервисмен или механик владеет нехитрыми навыками планового обслуживания авто. Более того, подобные операции поставлены на конвейер и, зачастую, выполняются в ускоренном режиме, чтобы как можно скорее освободить подъемник для следующего авто. Как результат — низкий уровень сервиса, слабый контроль и проблемы для собственника машины. Как их избежать?
Правильно, использовать щуп! Если уровень ниже отметки «минимум», то двигателю «прописали» так называемое масляное голодание: недолив смазочного материала грозит повышенными нагрузками не только на масляный насос — достаточно дорогой в покупке и замене узел — но и на все элементы двигателя. Впрочем, эта ситуация крайне редкая, ведь о недостатке моторного масла мгновенно известит красная пиктограмма масленки на приборной панели. Одним словом, запустить этот вопрос достаточно сложно.
Гораздо чаще возникает проблема с переливом: из-за постоянной торопливости и гонки за деньгами, мастер не дожидается слива всего старого масла и заливает новое по мануалу, в котором черным по-белому прописано количество ГСМ в двигателе. Индикатора избытка масла в автомобиле не предусмотрено, и радостный вроде бы обслуженной машине владелец начинает быстро и продуктивно уничтожать мотор.
Перелив моторного масла грозит скорым выходом из строя всех резиновый элементов: уплотнителей, прокладок, сальников.
Второй проблемой становится ускоренное образование нагара не только на свечах зажигания, что приведет к тяжелому пуску и повышенному потреблению топлива, но и в масляных каналах. В конечном итоге могут даже «залечь» кольца и прийти в негодность маслосъемные колпачки. Машина напугает своего владельца черным дымом — двигатель начнет жечь избытки масла — и «попросит» новый катализатор.
Как этого избежать? В первую очередь, не торопиться: самому и аккуратно проверять всю проделанную с вашим авто работу. На деле все просто, понятно и всем известно — в каждом ДВС есть масляный щуп, на котором нанесено две отметки — минимум и максимум. Чтобы этот он показал точный результат, нужно установить автомобиль на ровной поверхности, дать получасовой перерыв, и только после этого проверить уровень масла.
Увы, автолюбители пренебрегают этими старыми аксиомами в надежде на магическое словосочетание «официальный дилер» и платят втройне. Учиться на чужих ошибках никогда не поздно. Как и проверить уровень масла в своей машине.
Автомобили
Тест-драйв
Знакомимся с японским пикапом на тайском бездорожье
16195
Автомобили
Тест-драйв
Знакомимся с японским пикапом на тайском бездорожье
Вы заливаете моторное масло через отверстие в клапанной крышке, когда что-то происходит.
Кто-то ударил вас локтем. Ветер набирает обороты. Вы чихаете.
Внезапно вы пролили масло туда, где его быть не должно, и это снаружи вашего двигателя.
Что с этим делать? Что произойдет, если вы просто оставите его?
А как правильно почистить? Вот несколько советов, если вы случайно пролили масло на двигатель.
Завершите заправку двигателя
Прежде чем приступить к ликвидации разлива нефти, независимо от того, насколько он велик или мал, завершите начатое.
Долейте моторное масло до соответствующего уровня в верхней части решеток на щупе.
Вы можете снова разлить, так зачем же убирать дважды?
Если вы не используете воронку, подумайте о том, чтобы добавить ее в свою коллекцию инструментов, чтобы предотвратить подобные беспорядки в будущем.
Вытрите доступное масло
Часть пролитого моторного масла просочится вне досягаемости.
То, что доступно, следует вытирать чистой хлопчатобумажной тряпкой или бумажными полотенцами.
Очистите как можно больше масла, если вы не справитесь с этим, возникнут проблемы.
Если масло пролилось на электрические компоненты или движущиеся шкивы и ремни, обратите особое внимание на его тщательное вытирание.
Масло на поликлиновом ремне или шкиве может привести к отрыву ремня, кроме того, масло со временем вызовет набухание и разрушение резины.
Если под автомобилем есть масляное пятно, вытрите и его.
Нет необходимости внедрять это в окружающую среду.
Мойка двигателя
Используя аэрозольный баллончик с обезжиривателем, тщательно смочите место, где пролилось масло.
Подобно средству для мытья посуды на растительном масле, оно прорезает жир, чтобы его можно было смыть.
Когда масло растворится в течение нескольких минут, смойте его садовым шлангом или мойкой высокого давления.
А вот здесь нужно быть предельно осторожным.
Вода, распыляемая на электрические компоненты, может повредить их, поэтому никогда не распыляйте воду непосредственно на генератор, электрические разъемы или проводку, если этого можно избежать. Затем дайте ему высохнуть.
Запустите двигатель
После того, как вы помыли двигатель, запустите его.
Не пугайтесь, если ремень поначалу поскрипывает или появляются неприятные запахи.
Остатки масла, обезжиривателя и воды на ремне могут вызвать сильный грохот, но он должен пройти через минуту или две.
Остаток моторного масла и обезжириватель могут вызывать неприятный запах при нагревании и сгорании, поэтому запускайте двигатель в хорошо проветриваемом помещении.
Что произойдет, если не убрать разлив нефти?
Если вы решите игнорировать разлив нефти, это не просто грязно и грязно. Это может быть опасно.
Поликлиновой ремень может оторваться во время вождения, что может привести к потере рулевого управления с усилителем и других функций.
Что еще более важно, пролитое масло представляет опасность пожара! Горячая сталь и горячее масло в присутствии электрических искр — плохая комбинация.
Что может быть хуже, чем пламя, вырывающееся из-под капота?
Если вы не уверены, выполнили ли вы тщательную работу по очистке, местный автомобильный эксперт AutoGuru может проверить, не скапливается ли масло там, где его быть не должно.
Автор:
Джейсон Унрау
Джейсон — канадский автор автомобильных статей, работавший в сфере автосервиса, но с детства увлеченный автомобилями и механикой.
Одной из его первых машин была Mazda RX-7 80-го года выпуска, которой очень не хватает до сих пор. Ford Torino GT 68-го года, универсал Ford Country Squire Woodie 1966-го и Suzuki GSX-R 750 1996 года побывали в его автопарке автомобилей, мотоциклов и грузовиков за последние два десятилетия.
Гордость и радость Джейсона находится в стадии сборки — кабриолет Mazda RX-7 88 года выпуска с турбонаддувом. Также в его резюме есть официальная сертификация CASCAR.
Я пролил немного масла на двигатель, когда заливал масло в мой …
Я пролил немного масла на двигатель, когда заливал масло в мой …
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
☰
×
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
спросил
Эшли
на 17 декабря 2017 г.
Заливая масло в свою машину, я немного пролил его за ту сторону, куда оно входит. Я использовал бумажное полотенце, чтобы впитать все, до чего мог дотянуться. Должен ли я беспокоиться о чем-либо? Он просто сгорит или что-нибудь повредится?
Пробег моей машины 100 000 миль. В моей машине установлена автоматическая коробка передач.
Сэкономьте на ремонте автомобилей
Получить предложение
Джефф Энгстром
Автомеханик
13 лет опыта
Это не должно повредить чему-либо, однако вы можете заметить белый дым, когда двигатель нагревается и масло сжигается со стороны двигателя, где это было пролито. Обычно это продолжается до тех пор, пока оставшееся разлитое масло не сгорит полностью. Если дым продолжается в течение длительного периода времени, я бы посоветовал обратиться к профессионалу, чтобы убедиться, что нигде нет утечек масла.
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее
Получите мгновенную смету для вашего автомобиля
К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены
Узнать цену
Механик со стажем?
Зарабатывайте до
$70/час
Подать заявку
Что спрашивают другие
Как вы проверяете ремни безопасности?
Как и большинство других компонентов вашего автомобиля, вы должны регулярно проверять свои ремни безопасности, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии и не представляют угрозы для вашей безопасности. Вот что вам нужно сделать: Медленно вытяните ремень…
Коробка передач издает жужжащий звук
Это распространенная проблема с коробками передач Mazda. Есть добавка, которую я рекомендую для решения этой проблемы. Это называется «мгновенное исправление дрожи». Он поставляется в маленьком красном тюбике, и, хотя он может быть дорогим, он обычно решает Mazda…
Индикатор Check Engine
Ничего себе… 329 000 миль на вашем Chevrolet Uplander. Предполагая, что вы все еще используете свой оригинальный двигатель, это долгоживущий автомобиль. Если у вас горит индикатор Check Engine, YourMechanic будет использовать электронный инструмент для поиска кодов, чтобы загрузить коды DTC…
Проблемы с запуском и ускорением
Здравствуйте, спасибо, что спросили о вашем GMC S15 1986 года. Вы не говорите, у вас автоматическая или механическая коробка передач, поэтому я не уверен, как помочь вам с вашей проблемой переключения передач. Что касается производительности двигателя…
Установка тяги на редуктор рулевого управления с усилителем
Здравствуйте, редуктор руля с усилителем и тяга являются важными компонентами рулевого управления на вашем GMC Yukon 2001 года. Рычаг сошки должен быть правильно затянут, чтобы он правильно сидел на шлицах, предотвращая его ослабление с течением времени. Обычный…
Чрезмерный расход топлива
Здравствуйте. Чрезмерно высокая корректировка подачи топлива и снижение эффективности использования топлива могут быть вызваны многими причинами. Если вы уже заменили вышеупомянутые компоненты, я бы перешел к изучению системы управления двигателем автомобиля. Регулировка подачи топлива…
У моей жены сорвало маслозаливную крышку, и масло залило весь двигатель. У машины нет мощности. Когда я подключу соединительные кабели, он наберет обороты, но wo
Привет. Этот симптом может быть вызван засорением системы PCV (https://www.yourmechanic.com/services/positive-crankcase-ventilation-pcv-valve-replacement) или, что более вероятно, серьезным прорывом картерных газов, когда продукты сгорания продувают масло. из картера и до клапанных крышек. Это может быть вызвано поломкой…
Подойдет ли более новый 6l80e на мой 07 yukon denali 6.2l
Я просмотрел два приложения. Две трансмиссии внутренне различаются, и, в частности, модуль управления трансмиссией и PCM на вашем Yukon 2007 года не будут совместимы с элементами управления (аппаратными и программными), используемыми на Chevrolet 2013 года…
97 jeep wrangler 2.5 запустится тогда выключается на холостом ходу
Привет. То, что вы описываете, типично для ограничения подачи топлива, обычно вызванного либо грязным топливным фильтром, неисправным топливным насосом, либо забитыми топливными форсунками. Также часто встречаются поврежденный ДМРВ, грязный воздушный фильтр.
Многие люди, покупая автомобиль или задумываясь про мощность двигателя, смотрят на значение «количество лошадиных сил», а вовсе не на показатель крутящего момента и его максимальное значение. Тем не менее для дальновидных водителей эта особенность двигателя, дающая возможность радостно разгоняться и как следствие, ловко маневрировать, является тоже очень важной. Что же нужно знать об этой характеристике, от чего она зависит и автомобиль с каким крутящим моментом лучше?
По определению, момент силы – физическая величина, вычисляемое как произведение радиус-вектора, который имеет начальную точку на оси вращения, а конечную в точке приложения силы, на вектор этой силы. Это понятие, характеризующее вращательное действие силы, направленной на твёрдое тело. Крутящий момент в двигателе автомобиля определяется умножением действующей на поршень силы на расстояние от центральной оси шейки шатуна до коленчатого вала, точнее, центральной его оси. Это тяговая характеристика, момент силы, для информации, измеряется в ньютон-метрах.
Мощность машины и крутящий момент двигателя тесно связаны. Садясь в автомобиль и следуя по трассе, водитель выясняет, что способность двигателя производить хорошую динамику на наименьших оборотах имеет первостепенное значение. Конечно же, после безопасности. Скорость и динамика разгона автомобиля зависят от мощности двигателя, всем известных лошадиных сил. Мощность вычисляется умножением момента силы на частоту вращения вала. Соответственно, есть два пути ее повышения: повысить крутящий момент либо частоту вращения вала. Повысить эту частоту у поршневого двигателя нелегко: влияют силы инерции (по квадрату оборотов), нагрузки на конструкцию, трение (в десятки раз). У каждого двигателя на графике будет точка перегиба, где крутящий момент, ненадолго повысившись, падает, так как при работе на высокой мощности ухудшается наполнение цилиндров смесью топлива и воздуха. Другой путь: увеличить крутящий момент. Здесь нужен наддув для того, чтобы прокачать через мотор вдвое большее количество воздуха и горючего. Тогда крутящий момент увеличится примерно вдвое все при тех же оборотах. Но в этом случае нарастают тепловые нагрузки, отсюда другие проблемы.
Если взять средний автомобиль, то все силы будут задействованы лишь при 5000–6500 об/мин. А при обычной езде по городу, при низких оборотах, в 2—3 тысячи, автомобиль приводят в движение только половина лошадиных сил. И только при осуществлении скоростного маневра на трассе, при высоких оборотах проявится полная сила мотора. Притом любому ясно, что чем быстрее двигатель будет набирать обороты, тем раньше разгонится автомобиль. Крутящий момент прямо пропорционально зависит от длины шатуна. То есть чем он длиннее, тем выше крутящий момент.
Зачастую человеку кажется, что если у него столько-то лошадиных сил под капотом, то все они на него каждую секунду и работают. А вот и нет! Допустим, есть автомобиль, максимальная мощность двигателя которого будет при 5000–6500 об/мин. То есть для достаточного ускорения придется разогнать мотор увеличить обороты в минуту. Это удастся лишь через определенное время, которое может оказаться очень важным при обгоне. В случае мощного мотора с нормальным крутящим моментом, когда необходимая мощность появляется уже при 2000 оборотах, получим моментальное ускорение для любого рискованного маневра.
Разница крутящего момента у малолитражки бензинового или дизельного двигателя
Принято считать, что почти все автомобили-малолитражки с «тяговитыми» двигателями, а также авто с дизельными моторами. Водители автомобилей с дизельным двигателем особенно замечают быстрый разгон даже при низких оборотах. Они, похваляясь, чаще всего говорят, что в нем, в крутящем моменте, вся сила. Теперь ясно: крутящий момент не в меньшей степени, чем лошадиные силы, важная характеристика железного коня. На него следует смотреть в первую очередь при покупке нового автомобиля, а также при подборе подержанного.
Зависимость оборотов двигателя от крутящего момента
Вот и стало ясно, чем те же самые 200 Hм на 1700 об/мин. лучше, чем те же 200 при 4000 оборотах в мин. Теперь понятно, что именно крутящий момент влияет на маневренность и скорость разгона автомобиля. Это заметно по времени, в течение которого можно разгоняться дальше. Конечно, здорово изобрести машину, у двигателя которой значение крутящего момента на любых оборотах низких ли, средних или высоких стабильно и максимально было бы приближено к пиковому. Жаль, но такого идеального варианта пока не существует. Это уже из области фантастики.
Что важнее — мощность или крутящий момент — Лайфхак
Лайфхак
Эксплуатация
Фото Aston Martin
Не секрет, что у автомобилей одного класса с примерно одинаковыми мощностью и литражом мотора динамика разгона может быть разной. Или еще — одни машины эффективно ускоряются уже на низких оборотах, а другие только на высоких. Почему это происходит?
Иван Флягин
Как известно, под мощностью подразумевается энергия, вырабатываемая мотором. Чтобы понять разницу между крутящим моментом и мощностью, можно привести такой пример: если автомобиль уперся передними колесами в препятствие и не в состоянии тронуться с места, фактическая мощность без движения сведется к нулю. При этом крутящий момент продолжает развиваться, пытаясь толкнуть авто вперед, пока мотор окончательно не выдохнется и не заглохнет.
Когда мы, закручивая гайку, давим на гаечный ключ, усилие, которое на него воздействует, является крутящим моментом. В данном случае эта величина равна силе воздействия на рычаг, умноженной на длину ключа (по-научному — длину плеча силы). Первое измеряется в ньютонах, а второе — в метрах.
Например, крутящий момент в 1 Ньютон-метр (Н. м) — это сила, с которой 0,1 кг давят на конец рычага длиной 1 м. В двигателе внутреннего сгорания роль рычага исполняет кривошип коленчатого вала. Через него и создается крутящий момент, который, образно выражаясь, толкает машину вперед. Именно эта сила превращает тепловую энергию в механическую.
Как известно, мощность измеряется ваттах или в лошадиных силах, а в технических характеристиках рядом с ее максимальным значением всегда указываются обороты, при которых она достигается.
Время, пока двигатель набирает максимальную мощность, напрямую зависит от величины крутящего момента. Можно сказать, что за эти мгновения все имеющиеся лошадки собираются в один организованный и управляемый табун. Чем выше крутящий момент, тем быстрее ускоряется автомобиль и тем больше у него тяга.
Крутящий момент также зависит от количества оборотов коленчатого вала двигателя в минуту. У различных силовых агрегатов пик максимального крутящего момента достигается при разных оборотах. У одних это происходит в диапазоне 1800—3000 об/мин, в других — при 3000—4500 об/мин. Чем ниже эти числа, тем раньше достигается пик крутящего момента, что также влияет на разгон.
144943
Как правило, мотор выдает пик тяги не в одной точке, а в определенном диапазоне, который называется «полкой куртящего момента». Это можно оценить при движение в гору на автомобиле с механической коробкой — при широком диапазоне нет нужды переходить на пониженную передачу, так как крутящего момента хватает, чтобы «толкать» машину в пределах одной ступени. Также и при скоростных маневрах мотор сохраняет динамаику в широком диапазоне оборотов.
Тракторы, тягачи и большегрузы по определению должны быть тяговитыми, поэтому, как правило, все они выпускаются с дизельными моторами, которые считаются лидерами по величине крутящего момента. Его пик в таких агрегатах приходится уже на 1500–2000 об/мин.
Как правило, в бензиновых двигателях максимальное значение крутящего момента достигается позже, чем у его дизельных собратьев — в районе 4000–4500. Зато бензиновые моторы можно раскручивать до 7000–8000 об/мин, что позволяет им развивать довольно большую мощность, в то время как у дизельных рабочий диапазон ограничен. По этой причине любители спортивной езды предпочитают выбирать автомобили с высокооборотными бензиновыми движками.
В любом случае, при выборе подходящего мотора все его характеристики нужно учитывать и оценивать в комплексе.
Лайфхак
Эксплуатация
Зачем нужна автоматическая блокировка центрального замка
21555
Лайфхак
Эксплуатация
Зачем нужна автоматическая блокировка центрального замка
21555
Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:
Telegram
Яндекс. Дзен
бензин, двигатель, технология, дорога
Как создается мощность в двигателе
| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия
Бесплатных обедов не бывает, когда речь идет о повышении производительности. Создание власти похоже на зарабатывание денег. Если бы это было легко, все бы это делали. Требуется много усилий, чтобы получить скромное количество энергии, потому что все дело в тепловой энергии и в том, как мы превращаем ее в мощность на коленчатом валу. Проблема с тепловой энергией состоит в том, чтобы использовать как можно больше энергии, чтобы превратить ее в мощность на задних колесах.
Знаете ли вы, что только 25 процентов тепловой энергии, вырабатываемой в камере сгорания, используется для производства электроэнергии? Это означает, что 75 процентов тепловой энергии, создаваемой зажиганием над поршнем, теряется в атмосфере. Целых 50 процентов его теряется через выхлопную трубу. Еще 25 процентов уходит на систему охлаждения.
Создание силы — это чистая физика. Мы используем сильную ярость огня — тепловое расширение — и воздействуем на поршни, шатуны и коленчатый вал, чтобы превратить линейное действие во вращательное движение маховика или гибкой пластины. Когда вы наблюдаете, как изменялась мощность двигателя за последнее столетие, становится удивительно, как далеко мы продвинулись даже за последние 50 лет. Мы лучше понимаем, как создается власть, чем полвека назад. Компьютерный анализ, а также давление со стороны Вашингтона и покупателей сделали нас более мощными, экономичными и экологически чистыми двигателями.
В 80-х произошел качественный скачок, когда Детройт начал предлагать роликовые кулачки с более агрессивными профилями, улучшенные головки цилиндров и индукцию и, наконец, электронный впрыск топлива. В последующие годы производительность только улучшалась благодаря активным усилиям лучших инженеров и планировщиков продукции Motown. Изменяемые фазы газораспределения и впускные направляющие дали нам больше мощности и более широкую кривую крутящего момента. В наши дни Детройт перешел к прямому впрыску в своем стремлении к еще большей экономии топлива, снижению выбросов и огромной мощности.
И, кстати, направление мощности — это нечто большее, чем просто двигатель. Электронное управление двигателем превратилось в управление трансмиссией, где автоматические коробки передач стали неотъемлемой частью системы управления двигателем, где они работают вместе для повышения общей производительности. Мы видим это больше всего из-за большего количества скоростей в автоматических коробках передач, что поддерживает более постоянные обороты двигателя, когда мы перемещаемся по шестерням.
Внутреннее сгорание всегда заключалось в преобразовании тепловой энергии в механическое движение. Хотя сегодня все управляется компьютером, двигатели внутреннего сгорания по-прежнему всасывают, сжимают, хлопают, дуют и совершают движение. Забираем воздух и распыленное топливо в камеру сгорания, закрываем впускной клапан, сжимаем смесь, поджигаем ее, используем тепловую энергию, выделившуюся при зажигании, и выбрасываем отработавшую смесь. Хитрость заключается в том, чтобы получить как можно больше энергии от выключения света.
Топливо не «взрывается» в камерах сгорания. Топливо и воздух смешиваются в реакции, известной как распыление, воспламенение и что-то вроде быстрого воспламенения над поршнем. Быстрый огонь или зажигание генерирует огромное количество тепла и теплового расширения, достаточно мощного, чтобы толкнуть поршень вниз в канале ствола, чтобы воздействовать на шейку кривошипа, заставляя эту энергию работать на нас. Это делается в синхронизированной последовательности для нескольких цилиндров, чтобы мы могли двигаться.
Физические свойства воздуха и топлива и их количество, которое мы можем разместить над поршнем, всегда определяли, какую мощность мы собираемся вырабатывать. Мы делаем это через размер отверстия и ход поршня. Большее отверстие вмещает больше воздуха и топлива. И если мы сможем затащить поршень глубже в канал ствола, мы также получим больше воздуха и топлива. Тем не менее, есть нечто большее, чем большее количество воздуха и топлива. С ходом приходит механическое преимущество — рычаг, — который дает нам больше крутки, когда приходит время действовать.
Хотя мы уделяем много внимания лошадиным силам, полезная мощность в основном связана с крутящим моментом. Мэдисон-авеню любит использовать слово «лошадиные силы» в автомобильной рекламе. Тем не менее, крутящий момент — это герой — это низкое ворчание, с которого мы начинаем. Лошадиные силы получают всеобщее внимание, когда мы катимся, когда самая тяжелая работа уже выполнена крутящим моментом. На самом деле, по нашему мнению, лошадиные силы слишком сильно зависят от работы крутящего момента.
Прежде чем вы начнете планировать сборку двигателя, вы должны сначала знать, что вы хотите, чтобы двигатель делал. Без наддува или с принудительной индукцией? Сколько лошадиных сил и крутящего момента вы хотите и когда? Вы строите двигатель для дрэг-рейсинга или шоссейных гонок? Возможно, вы строите воина выходного дня или повседневного пассажира. Каждая категория требует определенного типа сборки двигателя. Двигателям для шоссейных гонок нужна широкая кривая крутящего момента, что означает низкий крутящий момент для поворотов и высокую мощность для прямых. Двигатели для дрэг-рейсинга рассчитаны на высокие обороты в лошадиных силах. Когда вы отправляетесь в круиз, вам нужна широкая кривая крутящего момента, которая дает вам мощность в большинстве условий вождения.
И, наконец, спланируйте сборку и придерживайтесь ее. Это дорого обходится, когда вы меняете направление в процессе сборки двигателя. Проработайте все заранее и не поддавайтесь искушению изменить свой план. Если вы застряли в направлении, проконсультируйтесь с уважаемым производителем двигателей или опытным магазином хот-родов. Знайте, чего вы хотите заранее.
Теория двигателей основана на математике. Если вы машинист, это прямая математика и учет расширения при нагреве двигателя. Возможно, вы изготовитель двигателей, что требует многих из тех же мыслительных процессов, что и машинист, с пониманием того, какие детали работают в горячем состоянии и в движении. Если вы планируете сборку двигателя, вам нужно подумать о таких элементах, как кованые и заэвтектические поршни, степень сжатия, профиль кулачка, впуск, головки цилиндров, рабочий объем и выхлоп.
В качестве примера возьмем типичный Chevrolet 350ci. Отверстие x Диаметр x Ход x 0,7854. Тогда 4 x 4 x 3,48 x 0,7854 = 43,73 ci на цилиндр. Умножьте 43,73 кубических сантиметра на 8, и вы получите 349,85 кубических сантиметров, что является истинным рабочим объемом.
Для расчета степени сжатия вам потребуются следующие элементы: рабочий объем (D), объем поршня (PV), объем зазора (DC), объем прокладки головки блока цилиндров (G) и объем камеры сгорания (CC). Коэффициент сжатия равен (D + PV + DC + G + CC) / (PV + DC + G + CC). В переводе на основе нашей формулы Chevy 350ci это (43,73 + 0,305 + 0,1885 + 4,272) / (0,305 + 0,1885 + 4,272), что дает степень сжатия 10,18:1.
Как и в любой формуле двигателя, существуют переменные. Поршневые переменные — купола и тарелки, в том числе клапанные сбросы. Это также включает область над верхней кольцевой канавкой. Производители поршней могут указать вам этот объем, который также снижает степень сжатия.
Объем зазора в деке рассчитывается по расстоянию между верхней частью поршня в верхней мертвой точке и декой блока. Всегда возможно, что поршень имеет нулевую высоту деки или даже выступает над декой блока, и в этом случае ему следует присвоить отрицательное значение. Вы можете измерить зазор деки с помощью моста и циферблатного индикатора, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Поскольку поршень при комнатной температуре будет колебаться на штифте, вы должны учитывать это движение в своих расчетах. Если поршень находится над блоком цилиндров, вам потребуется соответствующая толщина прокладки головки блока цилиндров, где нет контакта с головкой блока цилиндров. Толщина сжатой прокладки головки обычно составляет от 0,005 до 0,015 дюйма.
Объем камеры сгорания рассчитывается простым объемом в кубических сантиметрах. Размер камеры напрямую влияет на степень сжатия. Производители головок цилиндров могут сообщить вам размер камеры. Тем не менее, всегда полезно измерить размер камеры самостоятельно из-за производственных дефектов и любых машинных работ, которые вы, возможно, выполняли.
Динозавры всегда были лучшим местом для проверки теории двигателей. Вы можете внести изменения в двигатель, чтобы проверить каждое из этих изменений, будь то момент зажигания, топливная смесь, фаза газораспределения и профиль кулачка, компрессия, впуск и головки цилиндров. Следующий этап испытаний — это реальный мир на открытой дороге. Динозавр сильно отличается от открытой дороги, потому что динамометрический зал — это контролируемая среда. Степень сжатия — это самый быстрый путь к мощности. Как и размер и форма камеры. Вы хотите хорошо погасить из камеры сгорания. Закалка — это область между поршнем и плоской частью головки вокруг кармана камеры сгорания. Хорошее гашение создает турбулентность в камере сгорания и, теоретически, подталкивает воздушно-топливную смесь к свече зажигания для более полного сгорания, снижая выбросы и максимально используя воздушно-топливную смесь. Физика камеры сгорания сильно изменилась за эти годы. . Это винтажный малоблочный 64-кубовый Ford с камерой в стиле лопаты 70-х годов. Это не та головка блока цилиндров, которую вы хотите для Ford, потому что она не обеспечивает желаемого сжатия или охлаждения. Вот головка блока цилиндров Chevrolet Performance LT4, выпущенная в 99-м.0 с. Когда вы изучаете эти высоковихревые камеры, становится ясно, как далеко продвинулись технологии. Головка LT4 обеспечивает превосходное охлаждение в своих узких камерах. Эта головка претерпела значительные изменения порта и чаши, а также дополнительные работы вокруг клапанов для улучшения воздушного потока. Ранние головки Ford с малым блоком (289/302 куб. см) имели камеры меньшего размера 53-57 куб. см, что делает их хорошим выбором с точки зрения сжатия и утолять жажду. Если вы делаете гребок, вы можете получить слишком большую компрессию с этими меньшими камерами. Где они не дотягивают, так это в размере порта. Винтажные головы Ford всегда боролись с плохим потоком, потому что порты такие маленькие. Открытые камеры, подобные этой, не имеют гашения, необходимого для реальной мощности. Они имеют тенденцию к детонации (звон или искровой стук) даже при легком ускорении. Это не то, что вам нужно. Современные головки блока цилиндров для вторичного рынка обеспечивают высокую завихренность и лучшее гашение. Охлаждение должно быть как можно ближе, без соприкосновения поршня с поверхностью головки. Вы можете проехать всего от 0,038 до 0,043 дюйма со стальными шатунами на улице. С уличными двигателями вы можете получить затяжку до 0,032 дюйма без каких-либо последствий. Форма клапана и штока клапана влияет на поток воздуха через впускные и выпускные отверстия. Многоугольная работа клапана сглаживает поток воздуха через седло и поверхность клапана в течение короткого периода времени, когда клапаны не находятся на своих седлах. Грегг Джейкобсон из PHD Speedcenter в Бейкерсфилде, Калифорния, подчеркивает, что использование более крупных клапанов работает достаточно хорошо, если там нет кожуха клапана. вы теряете поток воздуха. Кожух клапана может лишить вас воздушного потока. При расчете степени сжатия имейте в виду, что толщина прокладки головки цилиндра уменьшает степень сжатия, потому что вы добавили объем в камеру. Рабочий объем цилиндра — это расстояние между куполом поршня в нижней мертвой точке. (НМТ) и верхней мертвой точки (ВМТ). Это расстояние, которое поршень «охватывает» снизу вверх, отсюда и термин «охватываемый» объем. Высота сжатия — это расстояние от центральной линии поршневого пальца до головки поршня. Вам нужно будет знать этот номер, когда придет время покупать поршни, чтобы поршень сел в правильном месте по отношению к колодке блока. Чтобы правильно рассчитать компрессионную высоту, вы должны знать высоту деки блока, длину шатуна и ход поршня. Компрессия рассчитывается не только по поршню. Рабочий объем, размер камеры сгорания, рабочий объем, палуба и высота сжатия — все это рассчитывается как степень сжатия. Если бы это был поршень с плоской вершиной, у вас было бы большее сжатие, чем с этой значительной тарелкой, известной как отрицательный купол. Вот еще один пример отрицательной тарелки в поршне Ford с большим блоком. Тарелка и предохранительные клапаны уменьшают компрессию, но увеличенный размер на 0,040 дюйма увеличивает компрессию, когда мы сохраняем тот же размер камеры. Увеличение хода также увеличивает сжатие. Сами по себе поршни — это только часть расчета компрессии. Важно проверить истинную ВМТ как часть вашего моторостроительного полка. Большинство строителей проверяют истинную ВМТ только на одном отверстии. Рекомендуется проверить истинную ВМТ на всех четырех угловых отверстиях цилиндра. Вы даже можете проверить все восемь отверстий и получить среднее значение. Истинная ВМТ — это когда шейка кривошипа находится в положении 12 часов, а поршень находится в максимальном положении. Длина штока по отношению к ходу влияет на геометрию поршня к ходу, которая известна как отношение штока. Передаточное отношение штока также влияет на износ поршня и стенок цилиндра. Короткий шток или более низкое передаточное число штока также увеличивает износ стенок цилиндра, повышая температуру двигателя. Более длинный шток или более высокое передаточное отношение штока имеют большие преимущества, поскольку уменьшают нагрузку со стороны поршня, тем самым уменьшая трение. Также имеется большее механическое преимущество благодаря более длительному времени пребывания поршня на каждом конце канала ствола. Количество воздуха и топлива, которое мы подаем в камеры, напрямую влияет на мощность. Портирование головки цилиндров, в зависимости от того, как оно выполнено, дает большую выгоду для мощности. Здесь выхлопные отверстия перекрываются для улучшения продувки. Доказательство эффективности отверстий в головке блока цилиндров проверяется на испытательном стенде путем проверки потока воздуха на различных уровнях подъема клапана. Увеличение портов не всегда гарантирует успех. Основная цель портирования — уменьшить турбулентность и ограничение. Впускные порты были открыты благодаря обширной работе портов. Вам нужно хорошее соответствие порта между впускным коллектором и головкой блока цилиндров, а также плавный переход через порт к клапану. Вам нужна определенная шероховатость в порту, чтобы удерживать капли топлива во взвешенном состоянии. Не каждый главный портье согласится с этим. Дизайн выхлопного отверстия приобретает другую динамику. Вы хотите уменьшить ограничения для лучшей очистки. Но в то же время вам также нужна скорость, которая помогает собирать мусор. Выхлопные порты — это только начало. Размер и длина трубы коллектора определяют остальное. Вам не нужен слишком большой диаметр трубы, потому что вы теряете скорость и противодавление, которые увеличивают мощность. Слишком маленький, и вы потеряете мощность из-за ограничения. Одним из величайших скачков в технологии двигателей была конструкция распределительного вала. Это распределительный вал с плоским толкателем, который может обеспечить достаточную производительность за счет продолжительности, подъемной силы и центров кулачков. Однако он никогда не будет работать так, как кулачок с роликовым толкателем. Роликовые кулачки и коромысла не только значительно уменьшают внутреннее трение; вы также можете сделать больше с профилем выступа роликового кулачка, чем с плоским толкателем. Роликовые толкатели и кулачки позволяют использовать более агрессивный профиль, что обеспечивает более высокий уровень производительности. Конструкция и функции впускного коллектора сбивают с толку многих энтузиастов, но на самом деле все довольно просто. Двухплоскостной впускной коллектор обеспечивает более длинные впускные каналы, которые обеспечивают лучший крутящий момент в диапазоне низких и средних значений для уличного использования. Крутящий момент от низкого до среднего — это то, что вам нужно на улице. При более внимательном рассмотрении двухплоскостного впускного коллектора можно увидеть нагнетательную камеру, где скорость начинается и переходит в длинные впускные каналы. Скорость на более низких оборотах двигателя — это то, где мы получаем крутящий момент. Вафельная поверхность нагнетательного патрубка удерживает капли топлива во взвешенном состоянии. Одноплоскостной впускной коллектор, подобный этому, для крупногабаритного Ford, предназначен исключительно для работы на высоких оборотах и не рассчитан на работу на низких оборотах из-за большого нагнетательного патрубка и более короткого впускные бегуны. Этот коллектор имеет фланец Dominator. Размер карбюратора — еще один спорный момент, который не требует сложного ответа. Большие карбюраторы обеспечивают мощность. Меньшие обычно обеспечивают крутящий момент. С помощью динамометрических испытаний мы узнали, что каждая комбинация двигателя и деталей отличается. Жиклер карбюратора напрямую влияет на соотношение воздух/топливо, когда вы находитесь в главном дозирующем контуре карбюратора. Оптимальное соотношение воздух/топливо составляет 14,7:1, то есть 14,7 частей воздуха на одну часть топлива. Конечно, вы не всегда будете получать 14,7:1. Когда дело доходит до бережливого и богатого, всегда лучше ошибиться в сторону богатого. Бедная смесь не только лишает вас мощности, но и может привести к серьезному повреждению двигателя. Проставки карбюратора обычно улучшают скорость, увеличивая длину впускного патрубка/пленума. Вы можете убедиться в успехе, попробовав различные размеры проставок и протестировав результат на динамометрическом стенде или на треке. Убедитесь, что ваша прокладка не создает проблем с зазором капота, прежде чем захлопнуть капот. Размер и длина трубы коллектора влияют на производительность так же, как и сторона впуска, оказывая прямое влияние на продувку выхлопных газов. Жатки с длинными трубами обеспечивают лучшую производительность, чем короткие, особенно при высоких оборотах. Коротышки популярны, потому что они занимают меньше места и их проще установить. Меньшие первичные трубы коллектора обеспечивают большую скорость и продувку, в зависимости от рабочего объема и ожидаемой мощности. Помимо хорошей исправной системы зажигания, мы подчеркиваем правильную установку, которая требует, чтобы все провода зажигания были проложены аккуратно и достаточно далеко друг от друга, чтобы предотвратить перекрестный огонь. Если вы соедините провода зажигания вместе, вы получите перекрестный огонь. Хотя электронное управление двигателем делает двигатели более сложными, они остаются «сосать-сжимать-бах-выдувать» с теми же основными принципами внутреннего сгорания. Кривые подачи топлива и искры работают одинаково, только с более точной функцией и практически без пропусков зажигания. Нижний впускной коллектор Ford объемом 5,0 л оснащен двумя топливными рампами с восемью форсунками. Форсунки запускаются в синхронизированной последовательности с синхронизацией впускных клапанов. Ford Modular V-8 устраняет скромный распределитель, вместо этого используется катушка на свече или пакет катушек с проводами зажигания. Топливная рампа и форсунки здесь устанавливаются как единый узел, включая регулятор давления топлива. Топливо поступает в рампы под давлением к форсункам. Регулятор давления топлива регулирует давление топлива, регулируя обратный поток.
Trending Pages
Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей
Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы 904, которые вы можете купить 904
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Trending Pages
Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей
Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы 904, которые вы можете купить 904
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Объяснение мощности двигателя — Вы знаете свою мощность от своих л.
с.?
Когда производители рекламируют свои автомобили, нас бомбардируют самыми разными числами, от лошадиных сил до кубических сантиметров, но что нам говорят эти числа? Всегда ли больше лучше? А что такое крутящий момент?
Что такое лошадиная сила (л.с.)
Чтобы разгадать тайну измерения мощности двигателя, мы отправимся в 18 век, Шотландию, к изобретателю Джеймсу Уатту. Он пытался сравнить мощность лошадей с мощностью паровых машин, которые постепенно заменяли их, как руководство к работе, которую мог выполнять паровой двигатель. Вот где Лошадиная сила (л.с.) родился! После многих экспериментов Джеймс Уатт подсчитал, что 1 лошадиная сила эквивалентна 1 лошади, поднимающей 33 000 фунтов на высоту 1 фут за 1 минуту на поверхности Земли. В автомобиле л.с. описывает общую мощность, которую может производить двигатель. Таким образом, чем выше л.с., тем больше мощность у автомобиля и, следовательно, выше максимальная скорость.
Что такое Тормозная мощность (л.с.)
Однако Тормозная мощность (л.с.) часто используется как более реалистичное измерение мощности. Это связано с тем, что bhp учитывает мощность, оставшуюся после работы других частей автомобиля, таких как коробка передач, генератор переменного тока и водяной насос, а также любую потерю мощности из-за трения.
Что такое Pferdstarke (PS)
Другим распространенным показателем двигателя является PS . Это расшифровывается как немецкое слово Pferdstarke , которое в переводе означает силу лошади. Это была попытка сделать показатель hp. В этом измерении 1 л.с. эквивалентен 98,6% от 1 л.с., поэтому они очень близки по смыслу и могут быть интерпретированы как одно и то же, если все, что нужно, это приблизительное руководство по мощности двигателя.
Износ шин — все, что вам нужно знать!
Что такое киловатты (кВт)
Несмотря на то, что л. с. является наиболее широко признанным показателем мощности двигателя, в 1992 году Европейский Союз выбрал киловатт (кВт) в качестве официальной единицы измерения. Тем не менее, это, как правило, меньше, поэтому многие производители придерживаются использования мощности в лошадиных силах. Например, мощность двигателя Aston Martin DB9 может быть выражена как 540 л.с. или 403 кВт… цифра в л.с. звучит гораздо более впечатляюще, но обе они представляют одинаковую мощность.
Таким образом, для л.с., л.с., л.с. или кВт чем больше число, тем больше мощность и, следовательно, выше максимальная скорость.
Что такое крутящий момент?
Другая сила, которая часто упоминается вместе с л.с. или любым другим измерением, — это крутящий момент. Крутящий момент измеряется либо в фунтах-футах (lb-f)t, либо в метрических ньютон-метрах (Нм). Он измеряет величину силы, которая требуется для скручивания объекта. С точки зрения транспортных средств, это количество крутящего усилия, доступного на коленчатом валу. Чем больше у вас крутящий момент, тем больше тяговое усилие у двигателя, это сила, которую вы чувствуете при ускорении. Измерение крутящего момента дает представление о том, насколько быстро двигатель сможет перемещать вес автомобиля. Чем больше крутящий момент, тем больше будет ускорение. Это обеспечит быстрое ускорение с места, большую мощность при обгоне и возможность буксировать или перевозить тяжелые предметы, поэтому, если это то, что вам снова нужно от транспортного средства, чем больше число, тем лучше!
Водительское удостоверение с фотографией — все, что вам нужно знать!
Объем двигателя выражается как литров (л) или кубических сантиметров (куб.см). Например, объем двигателя 2211 куб.см часто округляется до 1000 и выражается как 2,2 литра. Чтобы использовать топливо, двигателю требуется в 15 раз больше воздуха, чем топлива в наличии, кубические измерения связаны с тем, сколько воздуха может всосать двигатель.
9 моделей небольших двигателей, которые доказали, что объем не имеет решающего значения
Объем ничто — мощность все! (ТОП самых мощных моторов V6)
Почти целый век в автомобильном мире самые большие и объемные двигатели находились всегда в выигрышном положении. Шестицилиндровые моторы были и считались лучшими по сравнению с четырехцилиндровыми двигателями, а моторы V8 по своим параметрам, а именно по своей мощности и силе, всегда обходили V6 моторы. Безупречными казались и 12-и цилиндровые моторы, которые не размениваясь по мелочам давали своим владельцам максимум возможностей. Автофирмы «Packard», «Jaguar», «Rolls-Royce» и «Ferrari» в свое время часто использовали этих «аристократов» при создании своих мощных моделей машин.
Немногие в то время осмеливались делать что-то большее и сверхудивительное, разве что фирма «Bugatti» со своей моделью Veyron создала 16-ти цилиндрового 1001-сильного монстра стоимостью в $1,3 млн. долларов США, который долгое время занимал самое высокое место в списке самых быстрых автомобилей в мире. В конечном счете достигнув максимальной скорости, т.е. в 267,8 мили/ч, эти времена ушли навсегда и безвозвратно.
Но данная философия «больших горшков» по прежнему имеет сегодня своих приверженцев, хотя с каждым годом их становится все меньше и меньше. Сейчас в автомире планомерно идет уменьшение рабочих объемов силовых агрегатов с повсеместным применением различных наддувов с применением турбокомпрессоров и развитием непосредственного впрыска топлива с помощью сложной электроники и с использованием гибридно-электрических схем, которые позволяют получить максимальный эффект от минимального объема цилиндров.
Экологические нормы также давят на заводы вынуждая автопроизводителей роскошных автомобилей пересматривать концепцию своих машин для повышения экономии топлива и уменьшения количества вредных выбросов. Такой подход приводит к тому, что двигатели меньшего объема по своим показателям все чаще превосходят своих менее технически-продвинутых собратьев. Когда, к примеру, тот же автомобиль марки BMW с турбированной «четверкой» выдает мощности намного больше, чем некоторые уважаемые шестицилиндровые V6 моторы обходя тем самым объемные моторы не только в мощности, но и в той же экономичности, то это уже впечатляет многих.
Сегодня можно почти с уверенностью сказать следующее, что «большие короли дорог» постепенно канут или уже канули влету и настала совсем новая эра технологичных моторов.
В тест-драйвах по всему миру все чаще и чаще можно увидеть автомобили с компактными двигателями, которые по современным меркам являются более мудрым выбором и решением для большинства покупателей этой автотехники. Как говорится — платим меньше, накладные расходы благодаря новым технологиям естественным образом значительно сокращаются, ну а сама экология с такими новыми двигателями не нарушается и остается в норме.
В нашем сегодняшнем списке находятся 9 машин, которые докажут вам господа, что меньше — это намного лучше. Давайте вместе посмотрим друзья на эти автомобили:
Cadillac ATS
Седан или авто-купе,- компактный автомобиль Caddy за последнее время стал одним из лучших прорывов в автоиндустрии старой американской марки, приобретя себе репутацию «мистической» машины. Звучит невероятно, но по мнению некоторых автоэкспертов авторитет Caddy растет неимоверными темпами и уже сейчас он обошел по драйву такую модель, как BMW 3-Series.
Этот живчик в своем самом лучшем исполнении представлен именно 2.0 литровой турбочетверкой, а не с более дорогими казалось бы более мощными версиями моторов, т.е., с 3,6 литровым V6 мотором или с 2,5 литровым турбированным мотором.
Благодаря своим 271 л.с. и 399 Нм максимально крутящего момента этот ATS делает сотню ровно за 5.0 секунд, давая таким образом фору своим самым ближайшим соперникам. Обновленный двигатель при нажатии на педаль газа до полика теперь предоставляет водителю больше крутящего момента, чем это было ранее.
Версия седана 2.0T ATS стоит $36.240 тыс. долларов США (соответственно на том же рынке США), что на $6.100 тыс. долларов США дешевле, чем версия с мотором V6.
Mini Cooper
По сравнению с казалось бы скромным двухлитровым двигателем мускулкара из Детройта, этот трехцилиндровый 1,5 литровый двигатель от Mini может сложить у вас в голове неверное представление о всех его возможностях. Многие из вас наверное подумают, как этот малолитражный моторчик может соревноваться с таким почти-что 300-сильным монстром? Но здесь стоит друзья отметить следующее, что этот трехцилиндровый мотор стоящий на последней версии автомобиля Mini, делает свою нужную работу просто великолепно!
134 л.с. и 219 Нм максимально крутящего момента (+16 лошадей и +10 Нм) по сравнению с 1,6 литровым четырехцилиндровым двигателем, который он заменил, улучшает разгон этого Mini до 100 км/ч и делает таковой за 7,3 секунды. Бонусом к этому идет еще и лояльный расход топлива, а именно: 7,8 литра и 5,2 литра соответственно, в городе и по трассе.
Стоимость автомобиля тоже не кусается. Начальная цена машины $22 тыс. 550 долларов США, это за автомобиль Mini с трехцилиндровым двигателем (что на $3.400 тыс. долларов США дешевле, чем модель Мини Купер С с 2.0 литровым двигателем).
Volvo XC 90
Однажды модель автомобиля XC90 уже обожглась на V8 двигателе который просто хлебал а не потреблял топливо, и делал это как верблюд на водопое в оазисе. Новейший шведский автомобиль кроссовер 2016 года выпуска это,- стильный 7-ми местный автомобиль модели XC90, который не удосужился включить в свою линейку мотор V6 не говоря даже об V8 двигателе.
Четырехцилиндровый двигатель нового кроссовера Volvo выжимает 316 л.с. всего из 2.0-х литров объема. Мотор у модели XC90 T6 расположился как и у большинства других моделей, в подкапотном пространстве. Этим он дал великую фору старой модели автомобиля с 240 л.с. с 3,2 литровым шестицилиндровым морально устаревшим агрегатом.
Volvo V60 Polestar- колоритный универсал в ярком цвете
Как шведам удалось получить такую мощность..? Этот компактный мотор получает надбавку от турбокомпрессора и от одновременно от наддува, повышая таким образом мощность до предела, а заодно уменьшая расход топлива до самого минимума.
В тех редких случаях, когда мощность переваливает чуть за триста, то есть, когда ее нехватает и она бывает маловата, предоставляется вариант того же двигателя который дополнен еще и электромотором. «Воловьи» 400 л.с. и 639 Нм максимально крутящего момента в плагин-гибридной версии T8 удовлетворят уже любого из заказчиков.
BMW 328i и 428i
Кажется невероятным, но уважаемые рядные шестицилиндровые двигатели, стали краеугольным каменем для репутации «BMW», когда «Ultimate Driving Mashine» похоже получили серьезный пинок от небольших турбированных четверок. Но принимая во внимание тот взятый фирмой «BMW» курс по снижению цен и на увеличение доступности моделей этой марки, ее гиперактивная четверка TwinPower серьезно потеснила классические модели двигателей и завоевала большую популярность в модельном ряде автомобилей BMW, включая сюда авто-седан 3-й серии, автомобиль купе и авто-кабриолет четвертой серии.
Табун в 240 лошадей и 331 Нм максимально крутящего момента выпуливают эту модель BMW 428i до скорости 100 км/ч за 5,5 секунды. И это всего лишь на три десятых секунды медленнее аристократичной версии автомобиля BMW 435i со своей турбированной шестеркой в 300 л. с.
Ах, чуть не забыли, да и цена этой 428i модели начинающейся от $41.700 тыс. долларов США сэкономит вам по крайней мере $5.500 тыс. долларов по сравнению с версией BMW 435i. Эта же экономия продолжится и на заправке, а именно, 10,2 литров в городе и 6,7 литров на шоссе. На эти сэкономленные деньги купите детям лучше мороженного или каких-нибудь сладостей…
Эта 428i модель одна из самых экономичных люксовых купе из негибридных вариантов авто.
Ford F150
Многие будут наверное удивлены, но в наш сегодняшний рейтинг попал и автомобиль пикап. Да не какой-нибудь пикап, а сам Ford F-150, который повинуясь инстинкту самосохранения сегодня также отказывается от V8 двигателей. В этом ему помогла его собственная разработка, т.е. двигатель Ford EcoBoost, который изначально вместе с машиной приглянулся покупателям своими выдающимися возможностями.
3,5 твин-турбированный двигатель созданный инженерами для F-150 EcoBoost V6 быстро вытеснил с лидирующих позиций морально устаревшие V8 агрегаты. Со своими неимоверными 365 л.с. он разгоняет эту «F»-серию до 100 км/ч с сумасшедшей сверхзвуковой скоростью всего за 5,7 секунды, то есть также быстро как достигают этой отметки некоторые спортивные авто-седаны, на которые по-прежнему еще ставятся объемные версии агрегатов V8.
Готовится также к производству и уменьшенная версия мотора, т.е. 2,7 литровый 325-сильный двигатель с шестью цилиндрами, который улучшит показатели экономичности для пикапов Ford даже по сравнению с 12,3 литрами на 100 км пути, где расход будет приближен к 9.0 литрам топлива на теже 100 км пробега.
Audi A3
Модели Audi A3 вместе с седанами A4 и со спорткарами TT тоже прощаются с тяжелыми прожорливыми двигателями V6. А почему бы и нет.., когда их 1,8 и 2.0 литровые турбированные четверки постоянно появляются в списке топовых двигателей в автоиндустрии.
Показатели разгона, к примеру, переднеприводного автомобиля Audi A3 1.8T со своими 170 л.с. составляют 7.0 секунд до «сотни». Надо признать,- Коварный удар по автомобилям с большими двигателями!
Bentley Continental V8 S
Когда тот же Bentley, т.е. царь среди роскошных автомобилей начинает уменьшать объемы своих двигателей, то становится понятно, что это совсем не прихоть. Нет, безусловно, на Bentley по крайней мере в ближайшие десятилетия вы навряд ли увидите моторы V6, но общая сложившаяся тенденция за последние годы все-же сохраняется.
Новый V8 агрегат для автомобилей купе и кабриолет модели Continental улучшил свои показатели, как в приёмистости, так и в экономии топлива, если конечно последний из параметров хоть как-то заботит владельцев автомобилей Bentley.
Смотрите также: Десять популярных двигателей, которые чаще всего используются автопроизводителями
Давайте подсчитаем на усыпанном бриллиантами калькуляторе показатели W12 твин-турбо двигателя для автомобиля Bentley со своими 582 л.с. и 719 Нм максимально крутящего момента, где базовая стоимость равняется $214. 425 тыс. долларов США.
Новый же автомобиль Continental GTV8 стоит на $6.000 тыс. долларов США меньше и обладает практически сравнимыми показателями, а именно 520 л.с. и 679 Нм максимально крутящего момента. Этот двигатель более отзывчив и более гибок, а также имеет лучшую экономию топлива примерно на теже 20%.
Subaru WRX
В фирмк «Subaru» наверное заранее знали, что миру больших двигателей рано или поздно наступит конец. Они давно разработали и успешно уже применяют новые технологии для своих 2.0-х литровых оппозитных моторов.
Модель 2015 Subaru WRX имеет у себя новую турбированную версию 2.0 литрового оппозитного четырехцилиндрового мотора от спорткара модели BRZ. Мощность 268 л.с., это на 68 л.с. больше, чем на BRZ, которые позволяют этой модели WRX делать «сотку» за 4,8 секунды. Впечатляющий результат для такого полноприводного автомобиля седана с базовой ценой в $27.090 тыс. долларов США.
Машины будущего: Сможет ли «Subaru» построить конкурента Porsche 911
Этот WRX с новым двухлитровым мотором настолько впечатляющий по своим характеристикам, что существует мало причин чтобы экономить $8. 200 долларов для версии STI. Особенно если учесть, что в нем (в автомобиле) используется предыдущий 2,5 литровый мотор мощностью в 305 л.с.
Mercedes-Benz AMG C63
Фанаты тюнингованных версий автомобилей Mercedes-Benz AMG льют наверное горючие слезы по поводу ухода 6,2 литрового V8 агрегата, который делал из данной модели AMG тот самый немецкий «мускулкар». Но печалиться по этому поводу не стоит, так как нынешние мускулкары от «Мерседес» ждут пополнения, они будут снабжаться би-турбированными V8 и V6 моторами, которые должны появиться в сентябре месяце текущего года на новых авто-седанах C63 и C63 S, на которых и будут установлены эти компактные четырехлитровые турбированные моторы V8 радикально улучшающие топливную экономичность автомобиля по сравнению с ушедшими «на пенсию» big block моторами.
Их мощность будет соответствовать 469 л.с. и 503 л.с.
Более доступная автомодель C450 AMG Sport обладает также здоровым потенциалом своего 3. 0 литрового битурбированного мотора V6, который вырабатывает мощность в 352 л.с.
Ford Mustang GT
Завершим мы свой рассказ и этот список на мажорной ноте, то есть, небольшим исключением из правил. Прости нас пожалуйста компания «Ford» за нашу публикацию, но даже несмотря на то что ваши EcoBoost двигатели многих впечатляют, вы все-же однознчно сделали что-то не так.
Что произошло скажем с той же 2,3 литровой версией двигателя стоящей на основательно уже модернизированном автомобиле Mustang(е)? У него было «украдено» прекрасное звуковое сопровождение. Мускулкар так звучать не должен, это вам скажут многие…
Это вариант подходит для тех граждан, кому нужна лишь стилистика данного Mustang(а) и у кого нет лишних денег на более дорогие версии машины. Например, $26.125 тыс. долларов США будет стоить автомодель с версией двигателя V6 EcoBoost. Но стоит всего лишь немного доплатить к сумме $33.125 тыс. долларов США (начальная цена Mustang GT) и у вас в руках окажется стритфайтер с 5. 0 литровым мотором V8 и мощностью в 435 л.с. Вот это будет настоящий Мустанг, который разгоняется до сотни за 4,5 секунды и приодалевает ¼ мили всего за 13 секунд, сопровождаемый к тому же заодно непередаваемым звуком работающего V8 мотора.
Доказываем, что больше — не значит лучше, в обзоре 7 самых маленьких настоящих двигателей
Двигатели бывают разные. Некоторые из них имеют размер пятиэтажного дома, в то время как для того, чтобы увидеть другие, придется поискать…
Двигатели бывают разные. Некоторые из них имеют размер пятиэтажного дома, в то время как для того, чтобы увидеть другие, придется поискать микроскоп. Недавно мы представили вам список самых крупных двигателей в мире, теперь пришло время броситься в другую крайность.
DKW 49cc
Несмотря на то, что этот одноцилиндровый двигатель от DKW покажется гигантским, в сравнении с другими участникам этого хит-парада, 49сс всё-таки является особенным, поскольку он используется в автомобилестроении. А точнее, в автомобиле Peel P50. Самый маленький в мире двигатель, используемый в производстве серийных автомобилей, имеет лишь 4 л.с. Да и этого, в общем-то, достаточно, ведь автомобиль весит всего 56 кг.
Smalltoe motorcycle – этаноловый двигатель
К сожалению, данных об объеме двигателя у нас не имеется, но есть данные о мощности: 0.3 л.с. Этот двигатель используется в самом маленьком в мире мотоцикле Smalltoe, колёсная база которого составляет лишь 80мм. Этот мощнейший движок разгоняет мотоцикл до невероятной скорости в 2км/ч. И да, на нем можно ездить. Посмотрите видео.
Самый маленький V12 в мире
Мануэль Хермо Баррьеро, механик ВМФ Испании в отставке, занимается постройкой маленьких, рабочих двигателей. Неплохое занятие для пенсионера, не так ли? Этот двигатель V12 признан самым маленьким в мире. Его постройка заняла у Мануэля 1220 часов кропотливой работы.
Самый маленький W32 в мире
Если вас шокировал предыдущий двигатель, то приготовьтесь увидеть еще одно творение господина Баррьеро – самый маленький W32 в мире. Работа над двигателем заняла 2520 часов, и в процессе постройки было использовано 850 различных деталей. Как и V12, этот двигатель идеально сбалансирован, и в доказательство этого факта инженер предлагает посмотреть видеозапись.
Nanobee
Рональд Валентин занимается постройкой маленьких двигателей для своих моделей самолётов уже 30 лет. Самый маленький из них – Nanobee – существует пока лишь в форме прототипа. Объем двигателя составляет 0.006мл. Самым удивительным фактом является то, что этот двигатель реально работает! Он признан самым маленьким в мире дизельным двигателем.
Самый маленький паровой двигатель в мире
На изображении вы видите полностью рабочий паровой двигатель, вот только размеры его не совсем привычны. Индийскому инженеру Икбалу Ахмеду удалось создать функционирующий паровой двигатель, который имеет высоту 6.8мм, длину 16.24мм и весит 1.72гр.
Микроскопический двигатель внутреннего сгорания
Что, вы все еще не удивлены? Ну, хорошо. Взгляните на этот двигатель. Кстати, чтобы на него взглянуть, потребуется микроскоп, поскольку его диагональ составляет лишь 0.0001мм. Двигатель состоит из резервуара с водой, через который проходит два электрода. Ток подается на электроды, благодаря чему кислород и водород распадаются. В результате образуются нанопузыри газа, увеличивается объем и вырабатывается энергия. Ох уж эта наука!
Подпишись на наш Telegram-канал
Самые маленькие двигатели с точки зрения рабочего объема, когда-либо приводившие в действие автомобиль
Думаете, уменьшение объема двигателя — современная идея? Затем взгляните еще раз на эти чудеса с небольшими двигателями, которые восходят к 1920-м годам, чтобы доказать, что маленькие двигатели были большой новостью до тех пор, пока автомобиль был популярным средством передвижения.
Не во всех этих автомобилях используются небольшие двигатели исключительно для нужд экономии, а некоторые ставят производительность выше экономичности. Мы перечислили их в порядке возрастания объема двигателя.
Peel P50 – 49cc
Peel имеет честь быть единственным производителем автомобилей с острова Мэн, а P50 также был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый маленький серийный автомобиль. В основе этой миниатюрной одноместной машины лежит одноцилиндровый двигатель объемом 49 куб. см, который вы, скорее всего, найдете в современных мопедах того периода.
Производившийся с 1962 по 1965 год, оригинальный P50 задумывался как пригородный автомобиль, который можно было поднять за ручку, чтобы заехать в гараж или навес для велосипедов. Полезно, что это также решило проблему отсутствия у автомобиля задней передачи. Та же форма P50 теперь доступна с электродвигателем, а также опциональным четырехтактным двигателем объемом 125 куб. см с головокружительной максимальной скоростью 88,5 км/ч.
Bond Minicar — 122 куб. см
Если бы это не было абсолютно необходимо для основной потребности в транспорте, у Bond Minicar его не было бы. Такова была идея этого урезанного до костей трехколесного автомобиля, в котором использовался однопоршневой двухтактный двигатель с минимальным объемом 122 куб. См. Снятый с мотоцикла, его столь же низкая выходная мощность в 5 л.с. означала, что все это было сделано со скоростью 80,4 км/ч.
Такая крайняя экономия привела к тому, что автомобиль весил всего 140 кг, так что маленький двигатель мог справляться с четырехместным автомобилем. Более поздние модели получили полезные предметы роскоши, такие как двери, крыша и передние тормоза. Послевоенные британские водители так отчаянно нуждались в ремонте автомобилей, что было выпущено 24 848 автомобилей Minicar, а производство продолжалось с 1948 до 1966 года; Изменения в британских налоговых правилах устранили преимущество трехколесных транспортных средств, и вместо этого потенциальные покупатели купили Mini.
Messerschmitt KR175 – 173cc
Всего за время своего существования было произведено 19 668 экземпляров Messerschmitt KR175. Несмотря на то, что эта цифра немного отстает от BMW Isetta (1 61 000), KR остается одним из самых легко узнаваемых небольших автомобилей, когда-либо созданных. Помогло то, что дизайн был вдохновлен фонарем истребителя Мессершмитт, хотя в нем не используются оставшиеся фонари, как утверждают некоторые. Это продиктовало тандемное расположение сидений, но приличное пассажирское пространство.
173-кубового двухтактного одноцилиндрового двигателя мощностью 9,1 л.с. было достаточно, чтобы разогнать «Мессершмитт» до 80,1 км/ч, чему способствовал общий вес в 200 кг. В отличие от многих других автомобилей-пузырей, KR поставлялся с электрическим стартером и задней передачей, а его высокие стандарты сборки также означают, что многие выживают сегодня.
Heinkel Cabin Cruiser – 174 куб. см
В отличие от многих автомобилей-пузырей и экономичных машин 1950-х годов, в которых использовались двухтактные двигатели, у Heinkel был четырехтактный двигатель объемом 174 куб. Позже это число увеличилось до 19.8 куб. см, но оба одноцилиндровых двигателя привлекали меньшими требованиями к техническому обслуживанию и отсутствием необходимости предварительного смешивания топлива с двухтактным маслом. Для автомобилистов это было благословением.
Сначала Heinkel производился в Германии, но производство было перенесено в Ирландию, а также он производился как Trojan в Англии. Всегда хорошо собранный и способный вместить четырех человек, если вы не возражаете против общения с попутчиками, Heinkel выжил в разумных количествах из 23 000, построенных между 1956 и 1965.
Isetta — 245cc
Сейчас трудно представить, но в середине 1950-х годов BMW переживала финансовый кризис, поэтому Isetta была столь необходимой 245cc. Это был крошечный автомобиль с крошечным двигателем (его длина составляла 2250 мм), который идеально соответствовал временам, когда разразился Суэцкий кризис и привел к резкому росту стоимости топлива. Автомобили эконом-класса, такие как Isetta, внезапно стали востребованы и даже вошли в моду.
Одноцилиндровый двигатель Isetta устанавливался за кабиной и перед одинарным задним колесом, хотя более ранние модели использовали моноблочную компоновку со сдвоенными задними колесами. Позже 29Модель 8cc 300 прибыла с головокружительной мощностью 13,1 л.
Berkeley SE322 – 322cc
Может ли у вас быть спортивный автомобиль с двигателем всего 322cc? Беркли, конечно, так думал, и его SE322 показал, что удовольствие от езды на четырех колесах — это нечто большее, чем просто много мощности. Его мотоциклетный двухцилиндровый двигатель Anzani раскручивался на высоких оборотах, чего вполне достаточно для британского двухместного автомобиля, поскольку он весил всего 380 кг.
При полном шуме на линии SE322 потребовалось 38,3 секунды, чтобы разогнаться из состояния покоя до 96,5 км/ч, что было медленно даже по меркам 1950-х годов. Тем не менее, конечная максимальная скорость 104,6 км/ч была впечатляющей для такого маленького двигателя, и его можно было поддерживать на большом количестве оборотов, чтобы максимально использовать управляемость автомобиля. Более крупный двигатель объемом 328 куб. см предлагал чуть более высокую производительность, но главной привлекательностью обеих моделей была низкая стоимость.
Honda N360 — 354cc
Во многих отношениях N360 проложил путь для основной модели Honda Civic. Форма хэтчбека была там, наряду с хорошей управляемостью и качеством сборки. Однако в модели 360 использовался двухцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, а агрегат объемом 354 куб. См был установлен спереди и приводил в движение переднюю пару колес.
Как и следовало ожидать от автомобиля с опытом производства мотоциклов, двигатель N360 был рад набирать обороты и мог разогнать Honda до максимальной скорости 137 км/ч. Это сделало этот японский малолитражный автомобиль прямым конкурентом Mini, и сейчас он так же ценится коллекционерами, как и его британский аналог. Honda N600 была очень похожа, но была оснащена двигателем объемом 600 куб. См и стала первой Honda, официально проданной в США, впервые появившейся там в 1969 году. 0008
Корни Subaru, известной своими полноприводными моделями, лежат в модели 360 с задним расположением двигателя объемом 356 куб. Он был разработан в соответствии с законодательством о кей-карах с его строгими ограничениями по пространству и мощности двигателя, поэтому двухтактный двухцилиндровый двигатель был всем, что ему было нужно.
Subaru мощностью 25,3 л.с. был мощнее многих своих конкурентов, а автомобиль весом 549 кг вмещал четырех человек и развивал скорость до 96,5 км/ч. Однако внутри тоже было тесно, а пучеглазый стиль не пользовался такой популярностью, как у конкурентов от Хонды и Тойоты. Это не остановило Subaru, и модель 360 осталась в производстве с 1958 до 1971 года.
Citroën 2CV – 375 куб. см
Citroën 2CV, придуманный еще до Второй мировой войны, дебютировал в 1948 году и мгновенно стал хитом среди французских водителей. Потребовалось больше времени, чтобы найти продажи в другом месте, поскольку горизонтально-оппозитный двухцилиндровый двигатель объемом 9 л. с. объемом 375 куб. Когда эта работа включала буксировку четырех человек, она могла работать очень медленно, пока в 1954 году не появился более крупный 12-сильный двигатель объемом 425 куб. Воздушное охлаждение сократило техническое обслуживание, а двигатель был достаточно легким, чтобы его мог поднять один человек, если ему потребуются серьезные работы. Этот аспект не ускользнул от внимания тех, кто участвует в гонках на 2CV, и полная замена двигателя не является чем-то необычным менее чем за 10 минут.
Fiat 500 Nuova – 479 куб.см
Так же, как Volkswagen Beetle поставил Германию на свои колеса, Fiat Nuova 500 сделал то же самое для Италии. Как и VW, он использовал задний двигатель с воздушным охлаждением, но Fiat был параллельным двухцилиндровым двигателем объемом всего 497 куб. Вскоре объем двигателя увеличился до 499 куб. см, что позволило немного увеличить мощность и гибкость, и эта версия производилась до 1975 года. 69Модель 5СС. В автомобиле, вес которого составляет всего 500 кг, это дало итальянцу с пинтой достаточно силы, чтобы соперничать с Mini Cooper.
NSU Wankel Spider – 497 куб.см
К 1960-м годам роторный двигатель стал рассматриваться как жизнеспособная альтернатива обычным поршневым двигателям. NSU Wankel Spider максимально использовал эту технологию благодаря своему роторному двигателю объемом 497 куб. См, который выдавал 50,7 л.с., что было больше, чем волшебные 101,3 л.с. Благодаря этому маленький двухместный спортивный автомобиль разогнался до 161 км/ч.
Все это выглядело очень хорошо для Паука на бумаге, но двигатель, который сделал его таким заманчивым, также оказался губительным. Из-за сочетания ненадежности и непонимания владельцами необходимости регулярного технического обслуживания NSU был слишком дорогим для надлежащего обслуживания, и продажи упали после того, как за три года с 1964 по 1967 год было построено всего 2375 автомобилей.
Smart Fortwo — 599cc
После длительной разработки, начавшейся с идеи часовщика Smart и первоначального сотрудничества с Volkswagen, именно Mercedes запустил модель, известную как Fortwo. Смарт был беззастенчиво городским автомобилем, его особенностью для вечеринок было то, что его можно было припарковать перпендикулярно бордюру, чтобы вы могли просто сесть и выехать.
Во многом эта способность была обусловлена компактной конструкцией двигателя, в которой использовался трехцилиндровый двигатель, спрятанный за задней осью. Турбина помогла увеличить 54,7 л.с. по сравнению с 599-кубовым мотором, хотя производительность по-прежнему была вялой, так как разгон с 0 до 96,5 км/ч занимал 17,9 с, а максимальная скорость составляла 135,1 км/ч.
Полуавтоматическая коробка передач не помогала с ее медленными, трясущимися переключениями, но Smart заслужил много любви за свою преданность искушению водителей из больших автомобилей.
Tata Nano — 624cc
Tata Nano 2008 года прославился не благодаря малому объему двигателя с параллельным сдвоенным двигателем, а очень низкой цене. Он был специально разработан, чтобы быть дешевым, и его цена была немного выше 1 лакха рупий, когда он был запущен в 2008 году. мопед или мотоцикл.
Однако к тому времени, когда Nano был выпущен, вкусы изменились, и неизбежно низкое качество сборки Tata вскоре стало причиной не покупать его. Однако двигатель не был виноват и соответствовал современным индийским стандартам выбросов Bharat Stage-IV. Тем не менее, всего лишь 38 л.0007 Марути Сузуки Альто . Модель Nano будет снята с производства с апреля 2019 года. Модель из модельного ряда Tata. Производство Nano до июня 2018 года составило около 3 000 000 — это далеко от 2 50 000 ежегодных продаж, на которые надеялась Tata.
7 крошечных двигателей, которые доказывают, что больше не всегда лучше
От 49 куб. см до того, что нужно увидеть в микроскоп, это одни из самых маленьких двигателей, когда-либо созданных!
Напомнить позже
Не так давно мы составили список самых больших двигателей, когда-либо построенных. С самым большим рабочим объемом в 25 480 литров было несколько впечатляющих машин, на которые можно было полюбоваться, но другая сторона шкалы столь же интригует, что доказывают эти изящные двигатели:
1.
DKW 49cc Изображение от Peel Engineering
Хотя этот маленький одноцилиндровый двигатель от DKW на самом деле довольно большой по сравнению с некоторыми другими агрегатами в этом списке, он примечателен тем, что используется в автомобиле: Peel P50. Считается, что это самый маленький двигатель, когда-либо использовавшийся в серийных автомобилях, этот четырехтактный бензиновый двигатель выдает всего 4 л.с. — хорошо, что Peel весит всего 56 кг…
2. Двигатель на этаноле мощностью 0,3 л.с. — мотоцикл Smalltoe
Хотя для этого двигателя не указан объем двигателя, есть показатель мощности: 0,3 л.с. Он живет в «Smalttoe», обладателе мирового рекорда Гиннеса как самый маленький мотоцикл в мире, колесная база которого составляет всего 80 мм. Этот мощный маленький двигатель, работающий на этаноле, позволяет Smalltoe разгоняться до маниакальной скорости до 1,2 мили в час. О да, на нем действительно можно ездить, как вы можете видеть в видео ниже.
Испанский военно-морской механик в отставке Хосе Мануэль Эрмо Баррейро (Патело) строит крошечные, искусно сделанные работающие двигатели. Неплохой способ провести годы после работы, не так ли?
Этот двигатель V12, считающийся самым маленьким в мире, был построен за 1220 часов.
Если V12 Патело поражает вас, просто подождите, пока вы не загрузите его более свежий проект, этот W32. Это результат 2520 часов работы и состоит из 850 различных частей. Как и V12, он идеально сбалансирован, как показано в этом видео с серией монет, размещенных на верхней части двигателя.
Парень по имени Рональд Валентайн уже 30 лет делает крошечные двигатели, в основном для использования в моделях самолетов. Самый маленький — Nanobee — существует только в виде прототипа и имеет рабочий объем всего 0,006 куб. На самом деле это масляная горелка, которую называют «самым маленьким дизельным двигателем в мире».
Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть один из его больших двигателей в действии.
(Спасибо Микалю!)
6. Самый маленький в мире паровой двигатель
Здесь вы видите стационарную паровую машину, но в значительно уменьшенном масштабе. Созданный индийским инженером доктором Икбалом Ахмедом, он имеет высоту всего 6,8 мм, длину 16,24 мм и вес 1,72 г.
Сейчас практически каждый дизельный двигатель оснащен наддувом. Это позволяет значительно увеличить производительность мотора, что положительно отображается на динамических характеристиках. Однако система наддува имеет особе устройство. Так как воздух подается под давлением, он имеет свойство нагреваться. Горячий воздух во впуске негативно влияет на производительность ДВС. Поэтому в конструкции турбированных двигателей предусмотрен специальный радиатор для воздуха – интеркулер.
С годами автовладелец может столкнуться с неприятной ситуацией – появляется масло в патрубке интеркулера дизельного двигателя. Причины данного явления могут быть разными. От банально забитого фильтра до проблем с самой турбиной. Сегодня мы рассмотрим, почему масло в интеркулере дизельного двигателя появляется и как устранить данную проблему.
Основные причины
Почему в патрубке либо в радиаторе образуется масло? Существует несколько причин, по которым появляется масло в интеркулере дизельного двигателя:
Неправильная работа системы вентиляции картера.
Забитый масляный или воздушный фильтр.
Проблемы с воздуховодом.
Перегрев ДВС.
Неисправности самой турбины (в данном случае сальника).
Изгиб масляного провода турбокомпрессора.
От данной неприятности не застрахован ни один автовладелец. Что же, рассмотрим детальнее все эти причины.
Масло в интеркулере дизельного двигателя из-за системы вентиляции картера
Данная система присутствует на каждом двигателе. Во время резкого ускорения, а также под нагрузкой горючая смесь создает большее давление, чем обычно. Из-за этого часть газов будет прорываться сквозь компрессионные кольца. В результате увеличивается давление в картере двигателя.
Чтобы компенсировать данный перепад и предотвратить выдавливание масла из сальников и прокладок, была придумана система вентиляции газов. На исправном автомобиле они проходят сквозь интеркулер, а дальше поступают в цилиндры, где и сгорают вместе с топливом. Но со временем система работает хуже. Пружина клапана теряет упругость, а маслоуловитель уже не справляется со своей задачей. В результате давление в картере двигателя возрастает. Это провоцирует попадание частичек масла в радиатор. Данная проблема опасна тем, что может привести к продавливанию сальников. В итоге быстро снижается уровень масла. Но мотор масло не ест – оно попросту выдавливается наружу через некачественные уплотнители.
Также будет снижаться смазывающая способность, мотору грозит масляное голодание. А это влечет за собой появление задиров на валу. Среди характерных признаков проблем с системой вентиляции картера стоит выделить:
Потерю мощности двигателя.
Увеличение расхода топлива.
Если проблему не устранить вовремя, часть масла будет попадать в камеру сгорания. Из-за этого изменится режим горения топлива.
Масляный фильтр
Продолжаем рассматривать вопрос о том, почему появляется масло в интеркулере дизельного двигателя. Причин, как понятно, много, но одна из самых банальных – это забитый масляный фильтр. Из-за этого может ухудшиться циркуляция смазки, при этом возрастает давление. Как результат, в ДВС продавливает сальники, а турбина гонит капли масла в интеркулер дизельного двигателя. Да, в конструкции фильтра предусмотрен перепускной клапан. Но, к сожалению, не на всех моделях он работает. Некачественные фильтры не способны перепускать смазку, ввиду чего и увеличивается давление. Если установить новый очистительный элемент, проблема не решится полностью. Нужно менять выдавленные сальники. Только так масло перестанет течь.
Воздушный фильтр
Это еще одна причина, почему в интеркулере дизеля масло. По регламенту фильтр должен меняться раз в 20-30 тысяч километров. Однако есть одна поправка. Если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, данный интервал нужно сократить в 2 раза. К таким условиям вовсе не относится мороз. Это езда в пыльной местности.
Когда происходит такт впуска, поршень идет вниз, при этом в системе вентиляции картера создается большое разряжение. Если фильтр будет забит, из-за перепада давления в системе вентиляции и впускном патрубке, масло будет попадать в интеркулер. Кроме того, из-за недостатка воздуха двигатель будет хуже ехать. Увеличится расход и снизится мощность.
Решение проблемы очень простое. Если воздушный фильтр забит, его нужно заменить на новый. Стоит он не слишком дорого, а потому не нужно медлить с его заменой.
Проблемы с воздуховодом
Во время эксплуатации возможно механическое повреждение воздуховода. Это может быть трещина, которая незаметна на первый взгляд. В результате даже небольшого повреждения, турбина будет бросать масло в интеркулер. А происходит это вследствие нарушения герметичности во впуске. Как следствие, образуется зона разряжения, что и затягивает моторное масло. Патрубок отремонтировать можно, но не факт, что вскоре подобная трещина не появится в соседнем месте. Поэтому лучше данный элемент заменить новым.
Перегрев ДВС
В случае длительной работы под нагрузкой или из-за неисправности системы охлаждения, существует риск закипания двигателя. В результате не только увеличивается объем картерных газов, но и сильно испаряется масло. При кипении антифриза в головке блока образуется паровая пробка. Температура головки сильно увеличивается, а это приводит к интенсивному испарению масла. Кроме того, оно становится более жидким, из-за чего часть смазки свободно протекает сквозь сальники. В результате турбина гонит воздух с каплями масла. Это меняет режим работы двигателя и неблагоприятно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.
Повреждение сальника турбокомпрессора
Любой компрессор имеет свой предельный срок эксплуатации. В отличие от бензиновых, на дизельных моторах турбина ходит дольше. Первые неприятности возникают на пробегах за 200 тысяч километров (за исключением коммерческого транспорта). Со временем сальник перестает справляться со своей задачей. В итоге частички масла попадают во впускной коллектор, проходя через интеркулер. Кстати, последний поначалу будет улавливать часть смазки. Но как только ее уровень достигнет нижних ячеек, произойдет карбюрация, из-за чего поток воздуха будет утягивать капли масла за собой. В итоге смазка сгорает вместе с топливом. Происходят классические симптомы – машина не едет и расходует дизель больше положенного.
Изгиб возвратного маслопровода
Как известно, турбине необходима смазка. Однако масло здесь циркулирует постоянно, в отличие от подшипников. Поэтому в конструкции предусмотрен патрубок для отвода масла. И если данный элемент будет согнут, отвод смазки затруднится. В результате турбина будет гнать масло во впуск. Чтобы устранить эту проблему, необходимо лишь выровнять отвод либо заменить его в случае повреждений.
Последствия наличия масла в интеркулере дизельного двигателя
Для начала отметим, что все подержанные дизельные автомобили имеют в интеркулере небольшое количество масла. Обычно его объем не превышает 30-50 грамм. Связано это с высоким давлением, что возникает при сгорании топлива. До тех пор, пока смазка находится ниже ячеек охлаждения радиатора, мотор будет работать без проблем. Однако когда уровень будет больше, произойдет явление, о котором мы говорили выше – карбюрация.
Масло, которое попадает в камеру, не успевает сгорать за один такт, а потому остатки продукта догорают в головке блока, а также в выпускном коллекторе. К каким это может привести последствиям? В результате есть риск прогара клапанов и выпускного коллектора. Температура последнего может достичь 700 градусов Цельсия, что очень существенно. Также увеличивается температура самого блока цилиндров. Даже исправная система охлаждения не справится с отводом такого количества тепла. Повышается риск перегрева двигателя.
Что делать
Если забит маслом интеркулер «Туарег-дизель» 2007 г. в., к примеру, какие меры нужно предпринять для решения проблемы? В первую очередь нужно проверить состояние фильтров. Далее проверяют работу системы вентиляции картера двигателя. Также стоит осмотреть сальники турбины. Если вы не имеете достаточного опыта диагностики, эту работу лучше доверить специалистам.
Промывка радиатора
Для устранения масла в интеркулере дизельного двигателя, причины появления которого рассмотрены выше, нужно обязательно произвести промывку радиатора. Данную операцию можно выполнить своими руками. Для этого необходимо:
Демонтировать интеркулер с автомобиля.
Очистить наружную поверхность. Это можно сделать несколькими способами – при помощи легкой щетки (либо веника), а также струей воды. Но стоит быть внимательным. Как и у любого радиатора, у интеркулера очень хрупкие соты. Залом их грозит ухудшением охлаждения воздуха. Поэтому струю нужно направлять только перпендикулярно. А сам напор вод должен быть небольшим. Можно попробовать промыть внешне радиатор «Керхером», предварительно замочив интеркулер пеной. Это очень эффективный способ. Но так как давление у аппарата большое, нужно работать на большом расстоянии.
Очистить внутреннюю поверхность. Для этого необходимо залить смесь бензина, ацетона и керосина (соотношение один к одному) и закрыть выходы. В таком состоянии нужно оставить интеркулер на сутки. Далее необходимо слить смесь.
Смешать средство для мытья посуды и горячую воду. Соотношение должно быть следующим: на один литр добавляют 10 грамм моющего. Дальше заливается раствор снова в интеркулер. Однако ждать столь долгое время уже не требуется. Достаточно оставить радиатор на 3-5 минут. Для большего результата можно потрясти его со стороны в сторону. Затем смесь сливается. Если вода оказалась очень грязной, данную промывку нужно произвести еще несколько раз. И так до тех пор, пока смесь не будет чистой после промывки.
Удалить остатки моющего раствора. Для этого в радиатор заливается обычная вода (но он должна быть чистой). Воду прогонять нужно до тех пор, пока с внутренностей не уйдет все мыло.
Есть и другие способы промывки масла в интеркулере дизеля. Для этого применяют очиститель карбюратора, дизтопливо и ацетон. Некоторые, чтобы не выполнять столь сложную очистку регулярно, поступают следующим образом. Просверливают низ радиатора и приваривают гайку, в которую вкручивают болт с медной шайбой (используется именно медная, так как стальная не даст такой герметичности). Раз в сезон достаточно открутить эту пробку и слить масло со всем конденсатом. Да, в отличие от промывки со снятием, эта операция не столь эффективна. Но как мы уже сказали ранее, если масла в системе немного, это вовсе не вредит работе двигателя. Поэтому такая периодическая чистка вполне актуальна.
Следите за уровнем масла в двигателе
Если пробег вашего дизельного автомобиля больше двухсот тысяч, и при этом не выполнялся еще ремонт турбины, важно контролировать уровень масла в двигателе. Постепенно турбина начнет подъедать его. А для высоконагруженного мотора низкий уровень масла особенно опасен.
Подводим итоги
Итак, мы рассмотрели, почему может появиться масло в интеркулере дизельного двигателя. Причин, как видите, хватает. Такое явление могут спровоцировать разные факторы.
Если машина стала иначе себя вести, надо узнать, откуда масло в интеркулере дизельного двигателя могло появиться. Отталкиваться нужно от малого, то бишь проверить фильтр и маслоотвод. Важно не медлить с устранением причины. Иначе масло в патрубке интеркулера дизельного двигателя может спровоцировать перегрев мотора, не говоря уже об ухудшении эксплуатационных характеристик. Также на двигателях с маслом в интеркулере образуется сильный нагар, прогорают клапана. А ремонт головки блока или замена клапанов – это не только сложная, но и дорогостоящая процедура.
Масло в интеркулере дизельного двигателя причины, масляное подтекание с компрессора ДВС
Интеркулер (радиатор промежуточного охладителя) поднимает мощность и увеличивает ресурс бензинового или дизельного турбомотора. Нагнетание воздуха ведет к повышению его температуры, из-за чего изменяется режим горения топливовоздушной смеси, мотор перегревается, прогорают клапаны и поршни. Радиатор охлаждает сжатый воздух, который наполняет цилиндры, что обеспечивает оптимальный режим работы мотора. Если какая-то из систем двигателя, в том числе турбина, работает неправильно, то нередко небольшие порции моторного масла оказываются внутри интеркулера. Из статьи вы узнаете, почему появляется масло в интеркулере, чем это грозит и каким образом устраняют причины таких проблем.
Основные причины попадания масла в интеркулер
Вот основные причины, по которым масло гонит в промежуточный охладитель:
неисправности системы вентиляции картерных газов;
забит масляный фильтр;
грязный воздушный фильтр;
перегрев мотора;
турбина гонит масло из-за поврежденного сальника;
изгиб возвратного маслопровода турбины.
Неисправности системы вентиляции картерных газов
Во время резкого разгона, движения по неровным дорогам, а также при работе под большой нагрузкой, давление, которое создает сгорающая топливовоздушная смесь, гораздо выше, чем обычно. Из-за этого количество газов, которые прорываются через поршневые кольца в картер, увеличивается. Если система вентиляции картера работает исправно, то эти газы проходят через интеркулер, затем поступают в цилиндры, где и сгорают вместе с топливом. Со временем эта система начинает работать все хуже. Маслоуловитель перестает справляться со своей функцией, а пружина PCV клапана теряет упругость.
Если система вентиляции работает неэффективно, то давление в картере возрастает, из-за чего вместе с газами в радиатор интеркулера гонит капельки масла. После охлаждения они скапливаются внизу интеркулера. Если масло гонит по этой причине, то вскоре избыточное давление приведет к продавливанию сальников и появляется течь.
Забитый патрубок вентиляции картерных газов
Кроме того, характеристики смазки начнут ухудшаться, турбина будет испытывать масляное голодание, появятся задиры на валу. Еще одна неприятность, к которой приведет плохая работа этой системы – падение мощности мотора и увеличение расхода топлива. Капельки масла, которые поток воздуха кидает в цилиндры, будут менять режим горения топлива.
Забит масляный фильтр
Если масляный фильтр забит, циркуляция смазки ухудшается и одновременно возрастает давление. Из-за этого продавливает сальники силового агрегата, возникает течь, и турбина гонит капельки масла внутрь интеркулера. Установка чистого фильтра снижает течь масла, но не может полностью устранить ее. Поэтому придется менять все сальники.
Грязный воздушный фильтр
Когда впускные клапаны открыты, а поршень идет вниз, в патрубке, к которому подключен выход системы вентиляции картерных газов возникает сильное разряжение. Если воздушный фильтр забит, то из-за перепада давления в патрубке и системе газы выходят гораздо сильней и увлекают за собой капельки масла. В этом случае маслоуловитель не справляется, из-за чего смазка попадает в интеркулер. Кроме того, недостаток воздуха сильно влияет на состав топливовоздушной смеси. Смесь получается переобогащенной, а капельки масла, которые попадают в цилиндры, еще сильней меняют соотношение между воздухом и топливом.
Перегрев мотора
В большинстве случаев мотор закипает при долгой работе на пределе мощности. Если это произошло, то к большому объему картерных газов, которые прорываются из цилиндров, добавляется усиленное испарение масла, вызванное сильным нагревом. Когда охлаждающая жидкость закипает, в головке блока цилиндров (ГБЦ) образуется паровая пробка. Температура ГБЦ сильно увеличивается что приводит к усиленному испарению смазки. Кроме того, перегретое масло становится более жидким, из-за чего изношенные сальники дают течь. Из-за этого турбина гонит воздух с капельками масла, что меняет режим работы двигателя, снижает его ресурс, а также ухудшает эксплуатационные характеристики.
Турбина дает течь из-за поврежденного сальника
Турбина работает 100–150 тысяч километров при использовании качественного масла и нормальном давлении в системе смазки. Ухудшение качества смазки или рост давления приводят к протечке сальника, из-за чего турбина кидает капельки масла в радиатор интеркулера. Какое-то время радиатор может играть роль маслоуловителя, не пуская капельки в цилиндры.
Как только уровень масла достигнет нижних ячеек, возникает карбюрация, из-за которой поток воздуха начнет утягивать капельки смазки за собой, меняя состав топливовоздушной смеси.
Изгиб возвратного маслопровода турбины
Для нормальной работы турбины необходимо отводить масло без задержек. Если маслопровод по каким-то причинам сильно согнуло, то отвод масла будет затруднен. Итог такой неисправности: турбина, давшая течь через сальники, не только подает сжатый очищенный воздух, но и кидает в него капельки смазки.
Устранение неисправности
Какова бы ни была причина неисправности, ее следует устранить.
Какие-то действия можно провести собственными силами, но лучше посетить специализированный сервисный центр, который сделает диагностику и ремонт на профессиональном уровне.
Общим пунктом работ по устранению неисправности является очищение интеркулера от засорений и остатков масла.
Если не сделать эту процедуру, эффективность охлаждения воздуха останется недостаточной для достижения двигателем оптимальных режимов работы. Кроме того, остатки масла вместе с воздухом будут поступать в цилиндры, снижая качество сгорания воздушно-топливной смеси.
Для очистки интеркулера его придется снять. С воздушными охладителями проблем обычно не возникает – для этого достаточно ослабить хомуты и вывернуть несколько болтов. Жидкостные охладители снять сложнее. Очистку следует производить специальными средствами, рекомендованными производителем. Применение неподходящих моющих средств без консультации со специалистами нежелательно.
Отдельные конструктивные элементы некоторых интеркулеров могут быть изготовлены из полимерных материалов или эластомеров. Применение агрессивных по отношению к ним очистителей и растворителей приведет к выходу из строя всего устройства.
После промывки остатки очистителя и внешние загрязнения аккуратно смываются водой. Мойки высокого давления применять не следует, так как как они способны повредить ячейки радиатора.
После полной очистки интеркулер следует высушить и установить на место.
Опасно ли попадание масла в интеркулер
В интеркулере дизельного двигателя с пробегом свыше 100 тысяч километров почти всегда присутствует небольшое количество масла (20–50 грамм). Это вызвано более высоким давлением, возникающим при сгорании топливовоздушной смеси. До тех пор, пока масло находится ниже уровня ячеек охлаждения, оно не влияет на работу мотора. Когда радиатор интеркулера заполнен маслом до уровня нижних ячеек, возникает карбюрация.
Из-за попадания масла топливовоздушная смесь не успевает сгореть за время такта сжатия, из-за чего догорает в ГБЦ и выпускном коллекторе. Последствия этого – прогар клапанов и выпускного коллектора.
Температура перегретого выпускного коллектора достигает 700 градусов, что негативно влияет на двигатель. Ведь температура блока цилиндров начинает увеличиваться, система охлаждения не справляется с отводом тепла, что приводит к перегреву мотора, снижению его ресурса.
Забит пылью воздушный фильтр
Во время открытия впускных клапанов шатун идёт вниз, а в патрубке, соединенном с выходом из системы вентиляции поддона, создаётся значительное разряжение. Когда фильтр воздуха засорен, из-за разницы давления в патрубке и поддоне, газы вырываются намного интенсивнее, захватывая с собой частицы масла. Эффективность работы маслоуловителя при этом снижается, и смазка летит в интеркулер. Помимо этого, дефицит воздуха оказывает влияние на качество горючей смеси. Топливовоздушная эмульсия становится слишком обогащённой, а частицы смазки, которые попадают в камеры сгорания, ещё больше изменяют пропорцию топлива к воздуху.
Масло в интеркулере – что делать
Обнаружив масло снаружи или внутри интеркулера, необходимо установить, почему оно попало туда. Для этого делают следующее:
проверяют работу системы вентиляции картерных газов;
меняют масляный и воздушный фильтры;
проверяют состояния маслопроводов;
проверяют сальники турбины.
Если вы не знаете, как провести такую диагностику, посетите проверенный и надежный автосервис. Если по результатам проверки двигатель окажется полностью исправным, пересмотрите свою манеру езды. Быстрое движение по крутому подъему или горной местности, долгая езда на оборотах двигателя больше 2 тысяч в минуту ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости.
Только после этого необходимо приступать к промывке интеркулера. Промыть интеркулер можно так:
Иногда промывка производится с помощью солярки, ацетона, очистителя карбюратора или других легких нефтепродуктов. Некоторые умельцы, чтобы упростить обслуживание интеркулера, просверливают нижнюю часть корпуса устройства и приваривают к нему гайку, в которую вкручивают болт с медной шайбой. Каждые 3 месяца они выкручивают болт и сливают масло. Благодаря этому они не только избегают карбюрации, но и определяют примерное состояние двигателя и турбины. Когда мотор машины полностью исправен, масло в интеркулере, если и появляется, то в незначительных количествах.
Полезные советы
Опытные автомобилисты, эксплуатирующие автомобили с турбонаддувом советуют периодически проверять состояние интеркулера и очищать его от загрязнений, которые неизбежно скапливаются в ячейках – пыль, дорожная грязь, растительный мусор, остатки мелких насекомых. Это не только сохраняет эффективность теплообмена, но и является профилактической мерой предотвращения серьезных проблем.
При обнаружении следов масла на патрубках или радиаторе интеркулера чаще всего свидетельствует о его неисправности. В этом случае необходимо прекратить или максимально ограничить эксплуатацию автомобиля, как можно скорее провести диагностику и устранить поломку.
Помните, что эксплуатация автомобиля с неисправным турбонаддувом приводит к серьезным проблемам ДВС, вплоть до выхода его из строя.
Промывание желудка
После того как причины заливания интеркулера маслом будут устранены, приступают к промывке воздушного радиатора. В отличие от радиатора охлаждения, интеркулер для промывки от масла необходимо снять, поскольку он обычно не имеет сливного отверстия. Иногда на форумах спрашивают: сливать ли масло из системы смазки двигателя?
А зачем? Если это воздушник, то он никак не пересекается с масляными магистралями. В жидкостном охладителе сливают охлаждающую жидкость. Вот аккумуляторную батарею с целью безопасности необходимо отключить.
Значительные внешние загрязнения удаляют жесткой щеткой, предварительно замочив поверхность устройства. Механические повреждения следует осторожно выправить с помощью плоской отвертки и плоскогубцев. Для внешней очистки можно использовать универсальный автомобильный очиститель Profoam 2000.
Аэрозольное средство распыляют на поверхность и во все внутренние щели охлаждающих пластин. По истечении времени, указанного на упаковке (0,5 — 1 мин), растворенную грязь смывают водой. Неплохо использовать моечное устройство Karcher. При этом не следует устанавливать излишне высокое давление, чтобы не повредить ажурные соты охладителя.
Внутренность прибора промывают любыми растворами, растворяющими масло. Один из них — Profoam 1000, продающийся в пластиковых канистрах. Емкости 4 литра будет достаточно, если останется, можно использовать в другой раз.
Способ промывки: заткнуть одну горловину тряпкой, медленно (чтобы не допускать образование воздушных пробок) залить внутрь некоторый объем растворителя. Подождать до одной минуты (не более, потому что средство довольно агрессивно), после чего заткнуть второе отверстие и прополоскать внутренности. Слить образовавшуюся жижу. Операцию повторить 3 — 4 раза. В заключение тщательно промыть полости водой тем же Кэрхером и высушить устройство.
Опасность: предложенный раствор ядовит, с ним необходимо работать в резиновых перчатках и защитных очках.
Еще одно средство, используемое автолюбителями — смесь керосина, бензина и ацетона в равных долях. Залитую смесь выдерживают около суток, после чего прополаскивают радиатор и выливают содержимое. Затем 2 — 3 раза промывают бензином и в заключение прополаскивают горячей водой.
Что такое промежуточный охладитель
Как известно, принудительный наддув воздуха под давлением позволяет сжечь больше топлива и добиться существенного прироста мощности ДВС без увеличения физического объема цилиндров. Данное решение широко используется практически на всех современных дизельных моторах, а также применяется в конструкции форсированных бензиновых агрегатов.
Интеркулер является составным элементом, который входит в общую схему реализации турбонаддува. Дело в том, что воздух сильно сжимается турбокомпрессором, в результате чего происходит его нагрев. Если сразу подать в цилиндры разогретый воздух, тогда его объема будет недостаточно для эффективного и полноценного сгорания порции топлива. Мощность мотора снижается, расход горючего также заметно возрастает.
Предназначение интеркулера
Целью оснащения автомобиля системой турбонаддувая является создание дополнительного давления воздуха в цилиндре двигателя, за счёт чего растёт воспламеняемость смеси, состоящей из топлива и воздуха. Это способствует увеличению мощности двигателя при неизменных его габаритах и весе, экономии горючего и снижению выброса вредных веществ в атмосферу.
Однако, при сжатии воздуха, температура его значительно растёт, что влечёт за собой нежелательные последствия:
горячий воздух имеет меньшую плотность, то есть эффект наддува снижается,
в бензиновых двигателях возникает риск детонации,
происходит выброс токсичных соединений в атмосферу.
Для того чтобы охладить сжатый турбокомпрессором воздух, в данную систему нагнетания включается промежуточное устройство охлаждения, называемое интеркулером:
Интеркулер представляет собой радиатор воздушного либо жидкостного типа, и устанавливается между компрессором и впускным коллектором.
Конструктивно он может располагаться в передней части авто за бампером либо под капотом над двигателем, а также в некоторых моделях – в боковых частях передних крыльев.
Интеркулер сконструирован таким образом, чтобы обеспечить максимальную теплопередачу. Он состоит из множества трубок и пластин, что позволяет эффективно отводить тепло нагретого воздуха в атмосферу.
Материал данного устройства охлаждения должен обладать высокой теплопроводностью, поэтому алюминий либо медь применяются для изготовления данного модуля.
Причины поломок турбин — серьёзные проблемы
Иногда так просто отделаться от возникших проблем не удаётся — масло в патрубке интеркулера появляется в результате нарушения сообщения с картером мотора. Причиной может быть образование засоров различного типа в сливном маслопроводе — от попадания в него мусора до возникновения нагара.
Очень часто автолюбители, самостоятельно проводящие ремонт дизельного мотора, используют для крепления маслопровода не специальные средства, а обычные герметики, которые при нагреве проникают внутрь трубки и образуют пробки.
Решение проблемы — снять сливной маслопровод, тщательно прочистить его и промыть, стараясь не повредить стенки трубки.
Однако это ещё не худший вариант развития событий — вполне возможно, что смазочный материал в картере поднимается выше уровня дренажного патрубка, и в результате турбина кидает масло в интеркулер.
Хорошо, если вы просто переборщили с объёмом применяемого масла — а вот при нарушении вентиляции картера ситуация будет не столь легко поправимой. Одной из причин возникновения проблемы может быть нарушение целостности уплотнительных колец в цилиндро-поршневой группе, в результате чего отработанные газы будут попадать в картер и выдавливать масло через сливную трубку. Решение — капитальный ремонт двигателя с заменой колец.
Масло в трубе интеркулера: причины и способы устранения
Если у вас есть базовые знания о автомобильных деталях, то вы, должно быть, слышали о промежуточном охладителе . Это система, которая охлаждает всасываемый воздух и помогает повысить эффективность двигателя.
Однако наличие масла в патрубке интеркулера значительно повлияет на производительность и срок службы машины. В данной статье будут разобраны причины, признаки и пути решения проблемы течи масла в систему интеркулера.
Содержание
Что такое промежуточный охладитель?
Интеркулер — это деталь, которая охлаждает всасываемый в двигатель воздушный поток. Обычно он доступен в автомобилях с нагнетателями или турбонагнетателями.
Турбокомпрессор помогает сжимать воздух снаружи, чтобы увеличить количество воздуха, впрыскиваемого в цилиндр, и двигатель может сжигать больше топлива. Однако это сжатие повысит температуру газового потока.
Следовательно, количество кислорода в газовом потоке будет низким, поскольку концентрация кислорода обратно пропорциональна температуре воздуха (т. е. чем выше температура, тем ниже концентрация кислорода, и наоборот). С тех пор эффективность сгорания двигателя также не высока.
Значит, им нужна система интеркулера для охлаждения воздушного потока после сжатия.
Как работает система интеркулера?
Воздушный поток после сжатия турбокомпрессором или нагнетателем будет иметь высокую температуру.
В зависимости от системы охлаждения сжатый воздух проходит через промежуточный охладитель и охлаждается воздухом или водой. Воздух, выходящий из интеркулера, имеет низкую температуру. Это помогает поглощать больше кислорода и увеличивает количество топлива, сжигаемого в каждом цилиндре.
Кроме того, он также повышает стабильность работы двигателя, гарантируя, что соотношение воздух-топливо в каждом цилиндре находится на безопасном уровне.
Кроме того, система промежуточного охлаждения также дает много других преимуществ для автомобиля, таких как ровный звук двигателя и меньшее загрязнение окружающей среды из-за полностью сгоревшего топлива.
Однако, если допустить утечку масла в систему охлаждения, это будет мешать работе интеркулера и двигателя. Это приводит к снижению производительности и срока службы двигателя из-за снижения эффективности охлаждения и загрязнения всасываемого воздуха.
Что вызывает попадание масла в каналы системы охлаждения?
Конструкция, конструкция и работа промежуточного охладителя не имеют никакого отношения к маслу, так откуда масло попадает в патрубок промежуточного охладителя? Да, это происходит из отдела турбокомпрессора или нагнетателя.
Для сжатия воздуха турбонагнетатель должен вращаться со скоростью до 280 000 об/мин. Поэтому ему необходимо масло из моторного масла для смазки, чтобы уменьшить трение.
# Изношены сальники турбокомпрессора
После длительного использования сальники турбокомпрессора изнашиваются и образуют небольшие отверстия. Затем смазочное масло будет поступать в канал системы охлаждения впускного воздуха.
Со временем количество масла, скапливающегося в нижней части патрубка промежуточного охладителя, будет постепенно увеличиваться, снижая эффективность охлаждения и производительность двигателя.
# Другие известные причины
Кроме того, просачивание масла в охлаждающую трубку также происходит по другим причинам, таким как:
Засорен воздушный фильтр на впуске двигателя.
Высокое давление масла.
Заменен не тот тип турбонагнетателя
Проблема с турбоагрегатом.
# Знаки для определения наличия масла в патрубке промежуточного охладителя
Если масло прольется в небольшом количестве, это не сильно повлияет на работу двигателя.
Однако, если масла будет скапливаться много, двигатель будет подвержен проблемам. Поэтому нужно знать, как своевременно обнаружить и устранить течь масла внутрь патрубка интеркулера.
Поскольку система охлаждения расположена глубоко внутри автомобиля, вам придется полагаться на признаки автомобиля, чтобы обнаружить его проблемы.
По следующим признакам можно узнать, неисправен ли промежуточный охладитель или масло в патрубке промежуточного охладителя.
# КПД двигателя снижен.
Первым признаком, который легко распознать, является снижение мощности двигателя. Из-за недостаточной энергии от неполного сгорания топлива ваш автомобиль очень медленно разгоняется, и достичь нужной скорости сложно.
Причина в том, что поток всасываемого воздуха после сжатия турбокомпрессором не охлаждается, поэтому кислорода не хватает.
В результате двигатель не может эффективно сжигать топливо. Более того, количество масла, скопившегося в патрубке интеркулера, также мешает воздухозаборному тракту двигателя. Со временем это негативно скажется на вашем двигателе.
Когда двигатель работает неправильно, загорается индикатор проверки двигателя . Это также предупреждающий знак для вас. Но ищите другие признаки, чтобы определить, является ли масло в трубке промежуточного охладителя причиной проблемы с двигателем?
# Увеличение расхода топлива.
Вторым последствием неэффективного охлаждения всасываемого воздуха является перерасход топлива. Это потому, что цилиндры не могут сжечь всю энергию и не вырабатывают достаточной мощности. Поэтому двигателю необходимо перекачивать больше топлива для достижения желаемой скорости.
# Необычный дым из выхлопной трубы.
Масло, скапливающееся в патрубке интеркулера, может смешиваться с всасываемым воздухом и попадать в цилиндр.
Здесь сгорает масло и образуется черный дым. Итак, есть масло в интеркулере или нет, наблюдайте за выхлопной трубой при работающем автомобиле. Если из него идет черный дым, у вашего автомобиля проблемы с маслом и системой охлаждения.
Как очистить интеркулер и трубу от разлитого масла
Если вы получаете от 2 до 3 из вышеперечисленных признаков, это означает, что в трубке интеркулера системы охлаждения скопилось масло.
Первое, что вам нужно сделать, это найти причину и устранить ее. Если масло из сальников турбины изношено, следует заменить его новым. Это путем очистки маслонаполненных трубок интеркулера.
Очистка патрубка интеркулера осуществляется в 2 основных этапа: снять интеркулер с автомобиля и промыть его моющими средствами.
# Снять интеркулер с автомобиля
Эта задача не сложная, если знать, как его снять. Тем не менее, мы рекомендуем вам следовать инструкциям производителя, чтобы обеспечить безопасность людей и транспортных средств.
Шаг 1: Прочтите инструкцию по разборке интеркулера. Вы можете использовать руководства или онлайн-видеоуроки.
Шаг 2: Разберите бампер. Вы можете использовать отвертку, чтобы затянуть винты, которыми бампер крепится к автомобилю. В этот момент будет открыт весь интеркулер и его патрубки.
Этап 3 : Снимите интеркулер с патрубков интеркулера.
Интеркулер будет присоединять трубку от турбонагнетателя и трубку к двигателю. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы снять и отделить часть промежуточного охладителя. Однако при рисовании пусть тазик ловит масло, вытекающее из труб!
# Очистка интеркулера моющим средством
После разборки интеркулера остается только его почистить.
Шаг 1: Наденьте перчатки и защитные очки.
Этап 2: Залейте все масло из промежуточного охладителя в маслобак.
Шаг 3: Поместите интеркулер в большую кастрюлю или ведро.
Этап 4: Распылите чистящий раствор на всю поверхность интеркулера.
Шаг 5: Распылите чистящий раствор внутрь промежуточного охладителя через 2 монтажных отверстия с помощью 2 шлангов.
Шаг 6: Поставьте интеркулер вертикально и подождите 60 секунд, пока стечет лишнее масло.
Шаг 7: Погрузить интеркулер в керосин и выдержать 15 минут. Если он не чистый, то замочите еще на 15 минут в свежем керосине.
Шаг 8: Дайте промежуточному охладителю высохнуть естественным образом и установите его на автомобиль.
Заключение
Мы только что подробно узнали о причинах, признаках и способах избавления от масла в патрубке интеркулера.
Надеюсь, вы сможете обнаружить проблемы, связанные с утечкой масла в систему охлаждения, в начале этой статьи.
Кроме того, вы также знаете, как его починить, чтобы не повредить двигатель автомобиля.
Масло в трубке промежуточного охладителя: причины и способы устранения с советами профессионалов!
Обзор автоаксессуаров поддерживается аудиторией. Когда вы покупаете по ссылкам на этом сайте, мы можем получать партнерскую комиссию, которую мы используем для обслуживания сайта. Узнать больше
Техническое обслуживание
4 недели назад
Лилиан Казмерчак
Ваш интеркулер охлаждает воздух, циркулирующий в трубе, чтобы улучшить ваше сгорание. Когда в трубе есть масло, где-то есть проблема, требующая вашего внимания.
Здесь мы узнаем причины появления масла в интеркулере, предложим три пошаговых решения этой проблемы и поделимся советами по очистке патрубка интеркулера от масла.
Причины появления масла в патрубке интеркулера
Засорение воздушного фильтра
Засорение фильтра может привести к тому, что уплотнение компрессора будет пропускать масло.
Возвратная масляная труба зажата или перекручена
При частичной закупорке, перекручивании или перегибе возвратной масляной трубы в корпусе подшипника создается давление масла, что приводит к утечке из компрессора и заканчивается турбина.
Неправильно закреплен турбонагнетатель
Неправильно установленный турбонагнетатель может быть поврежден из-за засорения.
Повреждение турбокомпрессора
Поврежденный турбокомпрессор может увеличить давление из-за попадания масла и мусора в промежуточный охладитель из поврежденного турбокомпрессора.
Давление масла слишком высокое
Аномально высокое давление масла отключает подачу кислорода и может вызвать перегрузку промежуточного охладителя и привести к его разрыву.
Неправильные прокладки
Использование неподходящих прокладок и поломка прокладок приведет к утечке большого количества масла в патрубок промежуточного охладителя.
Засорение впускного отверстия воздушного фильтра
Засорение впускного отверстия воздушного фильтра может привести к снижению мощности и ускорения. Автомобиль может увеличить обороты на холостом ходу, и загорится индикатор проверки двигателя.
Неисправный сердечник
Неисправный сердечник уменьшит поток и эффективность кислорода промежуточного охладителя.
Низкая эффективность двигателя
По мере того, как двигатель нагревается, он не будет работать так эффективно, как должен, он может захлебнуться, и вы не сможете достичь нужной скорости.
Использование слишком большого количества топлива
Чем менее эффективен двигатель, тем больше бензина он потребляет для лучшей работы.
Дым выхлопных газов
Дым из выхлопных газов, который обычно отсутствует, является признаком наличия масла в патрубке промежуточного охладителя – горение масла вызывает дым.
Oil in Intercooler Pipe: Solutions
Method 1: Stronger bash plate: cleaning, testing, and installing
Step 1
Gather tools
Screwdriver
Googles
Gloves
Bucket
Контейнер для сбора масла
Обезжириватель для деталей автомобиля
Керосин – несколько галлонов
Шаг 2
Снимите бампер, следуя рекомендациям в руководстве по эксплуатации и отвертке. Если вам нужна визуализация, попробуйте этот учебник Youtube —
После снятия бампера вы должны хорошо видеть интеркулер.
Шаг 3
Разделите промежуточный охладитель и трубы промежуточного охладителя. Поместите резервуар для сбора под область, разделив трубы для сбора масла.
Промежуточный охладитель находится между турбонагнетателем и патрубком двигателя, его можно отделить и снять с помощью отвертки с плоской головкой.
Шаг 4
В защитных очках и перчатках слить масло из промежуточного охладителя в емкость для грязного масла.
Шаг 5
Поместите интеркулер в ведро и распылите обезжириватель в два монтажных отверстия, обязательно попадая в шланги.
Теперь распылите обезжиривающее средство на наружную поверхность промежуточного охладителя. Помните, что чем больше вы нанесете, тем больше жира и грязи будет удалено.
Шаг 6
Поставьте интеркулер вертикально, подождите несколько минут, пока масло стечет из интеркулера.
Шаг 7
Наполните ведро керосином и погрузите в него промежуточный охладитель на 15–20 минут. Обязательно залейте интеркулер керосином.
Если интеркулер все еще грязный, заполните емкость чистым керосином и повторите шаг №7.
Шаг 8
Очистив промежуточный охладитель, положите его на сухую поверхность, пока керосин не испарится. После полного высыхания установите интеркулер на место.
Метод 2: вентиляция картера с помощью положительного клапана PCV
Необходимые инструменты
Новый положительный клапан PCV
Набор ключей
Плоскогубцы
Набор отверток
Плоскогубцы с иглами
Шаг 1
Чтобы найти клапан PCV, посмотрите за крышку клапана на двигателе и найдите шланг, идущий от корпуса дроссельной заслонки к впускному клапану и к клапану PCV.
Шаг 2
Отделите клапан от крышки клапана, стянув рукой шланг. Возможно, вам придется сначала снять шланг, а затем отвинтить клапан PCV, если он ввинчен в крышку клапана.
Шаг 3
Сравните замененные и снятые клапаны, чтобы убедиться, что у вас точно такой же клапан. Встряхните сменный клапан, чтобы услышать контрольный шарик; убедитесь, что он движется.
Шаг 4
В зависимости от того, как вы сняли клапан, вы повторите свои действия. Итак, вы вкрутите новый клапан в клапанную крышку и установите шланг, или вы сначала наденете шланг на клапан, а затем в клапанную крышку.
Способ 3: установка ловушки
Необходимые инструменты
Комплект ловушки (все необходимое входит в комплект)
Отвертка
Плоскогубцы
Шаг 1 две накидные гайки. Поместите сливную трубку на уловитель, проложите трубку там, где вы хотите, затем прикрепите улавливатель к монтажному кронштейну.
Шаг 2
После прикручивания крышки к монтажному кронштейну. Прикрутите кронштейн к промежуточному ограждению со стороны водителя.
Шаг 3
Прикручивая кронштейн к промежуточному ограждению (моторный отсек) со стороны водителя. Не затягивайте его слишком туго.
Возможно, вам потребуется отрегулировать его при расположении выходного/впускного шланга.
Шаг 4
При прокладке шлангов следите за тем, чтобы они не касались движущихся частей и всего, что может нагреться настолько, что может расплавить шланг.
Как только вы узнаете, куда будут идти шланги, неплотно прикрепите хомуты, затем протяните шланги к ловушке и затяните хомуты на месте.
Производитель рекомендует опорожнять улов не реже одного раза в месяц.
Краткие советы по очистке патрубков промежуточного охладителя
Для очистки промежуточного охладителя лучше всего использовать хорошо проветриваемое помещение. Ваши шансы вдохнуть токсичные пары будут меньше.
Технические характеристики промежуточного охладителя вашего автомобиля см. в руководстве по эксплуатации.
Обильно распылите обезжириватель, чтобы удалить всю грязь и мусор.
Используйте одноразовый контейнер для масла и грязи, которые вы сливаете из промежуточного охладителя.
Заполните интеркулер керосином, стоя в ведре для замачивания, для глубокой очистки интеркулера.
Продолжайте пропитывать керосином до тех пор, пока керосин, выходящий из промежуточного охладителя, не станет прозрачным.
После сборки автомобиля проверьте, все ли болты вставлены на место.
FacebookTwitterPinterestLinkedIn
Вам также может понравиться
Об авторе
Lillian Kazmierczak
Сколько себя помнит, Лили всю свою жизнь помешана на автомобилях.
Интегрированный стартер-генератор поддерживает бензиновый или дизельный двигатель автомобиля для более плавной езды с уменьшенным расходом топлива и более низким уровнем выхлопных газов.
Что бы вы хотели знать о мягких гибридах?
Что означает «мягкий гибрид»?
Мягкий гибрид также считается электрифицированным автомобилем. Мягкие гибриды используют как
двигатель внутреннего сгорания, так и электродвигатель, чтобы уменьшить выбросы и повысить
экономию топлива. Это происходит за счет использования энергии, накопленной в аккумуляторной
батарее 48 вольт, которая создается при торможении. Эта энергия затем используется
двигателем внутреннего сгорания для разгона автомобиля.
Электродвигатель обеспечивает работу мягкого гибрида?
Нет. Электродвигатель предназначен для того, чтобы помочь дизельному или бензиновому
двигателю, и снизить нагрузку, которая на него приходится.
В чем главное преимущество мягкого гибрида?
Мягкий гибрид обеспечит снижение расхода топлива и, следовательно, снижение выбросов
выхлопных газов. Мягкие гибриды также способствуют плавному разгону и, как правило, более
доступны, чем полные гибриды или подключаемые гибриды.
В чем разница между мягким гибридом, полным гибридом и
подключаемым гибридом?
Мягкий гибрид использует электродвигатель, чтобы помочь двигателю внутреннего сгорания.
Полный гибрид имеет больший электродвигатель и аккумулятор по сравнению с мягким гибридом.
Полный гибрид может на небольшие расстояния обеспечивать движение автомобиля, используя
электродвигатель, а также заряжать аккумулятор с помощью двигателя или посредством
рекуперативного торможения. Подключаемый гибрид можно зарядить, буквально подключив его к
домашней розетке или используя общественную зарядную станцию. Подключаемый гибрид предлагает
только в электрическом режиме большую дальность хода благодаря большему блоку батарей и
электродвигателю. Подключаемый гибрид способен удовлетворить ежедневные потребности
большинства людей по запасу хода.
Наши другие электрифицированные силовые установки
Электромобили
(Recharge pure electric)
Полностью электрический двигатель — для бесшумного, мощного и изысканного вождения с нулевыми выбросами из выхлопной трубы.
Подробнее
Гибриды
(Recharge plug-in hybrid)
Мощная комбинация электродвигателя и бензинового двигателя
внутреннего сгорания может обеспечить нулевую эмиссию углекислого газа в полностью
электрическом режиме Pure, а также экономичную поездку на дальние расстояния в гибридном режиме.
Подробнее
Как работает самозаряжающийся гибридный привод
САМОЗАРЯЖАЮЩИЙСЯ ГИБРИД LEXUS
БЕЗУПРЕЧНАЯ ГАРМОНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВЕРНУТЬСЯ
ПЛАВНЫЙ СТАРТ
Самозаряжающаяся батарея всегда готова к работе.
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
ЭЛЕКТРОМОТОР
ВЕРНУТЬСЯ
САМОЗАРЯЖАЮЩИЙСЯ
ГИБРИД LEXUS
Просто сядьте за руль! С момента, когда вы займёте водительское сиденье, самозаряжающаяся батарея готова к работе, без подключения к розетке или зарядки в течение ночи.
Во время передвижения по городу на низких скоростях используется электрический двигатель без расхода бензина и генерации выхлопных газов *. Благодаря гибкому управлению даже на оживленных перекрёстках гибриды Lexus идеально приспособлены к городским условиям.
*В моменты, когда вам потребуется дополнительная мощность на низких скоростях, необходимую поддержку обеспечит бензиновый двигатель.
ВЕРНУТЬСЯ
МОЩНОСТЬ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Привод, который эффективно использует доступные ресурсы.
БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ЭЛЕКТРОМОТОР
ВЕРНУТЬСЯ
САМОЗАРЯЖАЮЩИЙСЯ
ГИБРИД LEXUS
Благодаря использованию двух источников энергии ваш Lexus с гибридным приводом отличается хорошей динамикой и высокой эффективностью.
Сочетая в себе мощь бензинового двигателя и экономичность электродвигателя, гибридный привод Lexus максимально эффективно использует оба вида топлива при разгоне, движении в пробках или езде по скоростным дорогам.
ВЕРНУТЬСЯ
УМНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Система рекуперации «возвращает» энергию каждый раз,
когда вы замедляете ход.
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
ЭЛЕКТРОМОТОР
ВЕРНУТЬСЯ
САМОЗАРЯЖАЮЩИЙСЯ
ГИБРИД LEXUS
В самозаряжающемся гибриде Lexus энергия бережно сохраняется.
Каждый раз, когда вы за рулём, аккумулятор гибридного двигателя заряжается. Это происходит не только во время движения, система рекуперации восстанавливает ещё больше энергии, когда автомобиль останавливается или замедляет ход.
Next steps
Понимание гибридных автомобилей: 4 основных типа
Хотя почти все слышали о гибридных автомобилях, большинство людей на самом деле не знают о различных типах автомобилей, представленных на рынке. В этой статье мы рассмотрим 4 основных типа гибридных автомобилей и опишем, что делает каждый из них уникальным.
Мягкие гибриды
Одной из новейших инноваций в гибридной технологии является «мягкая» гибридная система. Как следует из названия, мягкая гибридная система обычно не приводит автомобиль в движение только за счет электроэнергии. Вместо этого система используется для небольшого увеличения мощности бензинового двигателя автомобиля, как правило, при ускорении с места, а также для облегчения работы энергоемких систем, таких как кондиционер, на бензиновом двигателе. Мягкие гибриды, обычно встречающиеся в виде 48-вольтовых электрических систем, не нуждаются в подключении к сети. Вместо этого батареи заряжаются за счет комбинации мощности от бензинового двигателя и рекуперации энергии при торможении автомобиля (также известное как рекуперативное торможение). ).
Мягкие гибридные системы имеют разные названия, но наиболее распространенными примерами являются eAssist (General Motors), eTorque (Fiat/Chrysler) и EQ Boost (Mercedes).
Полные гибриды
Как и мягкие гибриды, полные гибриды также оснащены как бензиновым двигателем, так и электрическим компонентом. Однако электрический компонент полностью гибридного автомобиля способен выдерживать гораздо большую нагрузку, чем у мягкого гибрида. Большинство полных гибридов могут фактически работать на некотором расстоянии исключительно за счет электроэнергии. Обычно это происходит на более низких скоростях в городе, но это одна из причин, по которой вы можете увидеть, что показатель расхода топлива на галлон в городе у полного гибрида выше, чем показатель расхода на галлон на шоссе (где в стандартных автомобилях с бензиновым двигателем все наоборот).
Когда речь идет о полностью гибридных автомобилях, существует два основных типа силовых агрегатов; Параллельные гибриды и серийные гибриды.
В гибридах Parallel двигатель может приводиться в действие одним из 3 способов: напрямую от двигателя, напрямую от электродвигателя или от обеих систем, работающих вместе.
В гибридной серии колеса приводятся в движение исключительно электродвигателем, а бензиновый двигатель обеспечивает питание для электродвигателя, что-то вроде генератора. Бензиновый двигатель на самом деле никогда не приводит в движение колеса.
С развитием гибридных технологий некоторые транспортные средства работают как комбинация двух (метко названных «последовательно-параллельными» гибридами), при этом бортовой компьютер выбирает наиболее эффективный способ работы в любой момент времени.
Полные гибриды заряжают свою аккумуляторную систему практически так же, как и мягкие гибридные системы, за счет энергии бензинового двигателя, а также рекуперативного торможения.
Подключаемые гибриды
Все гибридные автомобили, которые мы обсуждали до сих пор, заряжают свои батареи исключительно за счет внутренних средств. Основное отличие подключаемых гибридов заключается в том, что эти автомобили могут заряжать аккумуляторы как от внешних зарядных устройств, так и от внутренних. В результате подключаемые гибриды обычно имеют больший запас хода только на электричестве, чем полные гибриды. Подключаемые гибриды, по сути, служат промежуточным звеном между полностью гибридными автомобилями и полностью электрическими автомобилями.
Электромобили с увеличенным запасом хода Гибриды
Хотя полностью электрические автомобили технически не считаются гибридами, некоторые из них оснащены небольшим бензиновым двигателем, чтобы при необходимости обеспечить амортизацию. Когда у электромобиля заканчивается заряд, его необходимо зарядить, прежде чем он снова заработает. Эти гибриды с увеличенным запасом хода используют свой бензиновый двигатель для зарядки аккумулятора или питания электродвигателя, чтобы вы не остались в затруднительном положении. В зависимости от размера бензинового двигателя это может означать от нескольких десятков миль до сотен.
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ГИБРИДНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ | ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Информация о посещаемости сайта и файлы cookie
Мы используем файлы cookie (и эквивалентные технологии) для сбора и анализа информации о работе нашего сайта и обеспечения его функционирования. Файлы cookie также позволяют нам и третьим лицам настраивать рекламу, которую вы видите при посещении нашего сайта и других сторонних веб-сайтов в той же онлайн-сети, включая социальные сети. Нажимая «Согласен», вы соглашаетесь на такое использование файлов cookie. Если вы не согласны или хотите получить дополнительную информацию, вы можете изменить настройки файлов cookie, нажав на предоставленную ссылку.
Управление настройками файлов cookie
Мы создали простое руководство, чтобы помочь понять различные типы гибридов, которые вы встретите сегодня на дороге.
Гибридные двигатели отличаются от двигателей обычных автомобилей. Это оказывает давление на масло по-другому. Узнайте о различных типах гибридов.
СКАЖИТЕ «ЭЙ» МЯГКОМ ГИБРИДУ
Автомобили с мягким гибридом имеют небольшую электрическую систему, состоящую из двигателя и аккумуляторной батареи, которая заряжается от двигателя внутреннего сгорания во время обычного вождения.
Двигатель обеспечивает ускорение трансмиссии, но сам по себе он не способен значительно двигать транспортное средство.
СКАЖИТЕ ПОЛНОМУ ГИБРИДУ «ХАЙ»
Полные гибриды имеют более мощные электродвигатели. Они способны разогнать автомобиль до определенной скорости или до полной разрядки аккумулятора.
Аккумулятор, питающий двигатель, больше, чем у мягкого гибрида. Он обеспечивает значительный запас хода только на электричестве, что делает его идеальным для езды по городу. Аккумулятор заряжается двигателем во время его работы, а в некоторых системах его также можно заряжать с помощью систем рекуперации энергии, таких как рекуперативное торможение.
СКАЖИТЕ «ЭЙ» ПОДКЛЮЧАЕМОМУ ГИБРИДУ
Подключаемые гибриды аналогичны полным гибридам с мощным электродвигателем или несколькими двигателями, но также имеют большую батарею, которую можно заряжать без использования двигателя.
Двигатели способны самостоятельно перемещать транспортное средство до определенной скорости или до разрядки аккумуляторов. Аккумуляторы, питающие двигатель, обеспечивают значительный запас хода только на электричестве, что делает подключаемый гибрид идеальным для вождения по городу.
Подзарядка аккумулятора путем подключения к бытовой или коммерческой сети обеспечивает дополнительный запас хода без расхода топлива, что еще больше улучшает экономию топлива.
СКАЖИТЕ «HY» ЭЛЕКТРОМОБИЛЮ С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗАПАСОМ
Электромобили с увеличенным запасом хода имеют крупную электрическую систему, в которой двигатель или двигатели являются единственным средством передвижения транспортного средства.
В силу специфики своей конструкции, дизельный двигатель иногда бывает достаточно сложно завести при низких температурах. Для того, чтобы обеспечить надежный запуск, автомобиль с дизельным силовым агрегатом комплектуются специальной системой, которая выполняет функции обогрева камеры сгорания двигателя.
Все преимущества исправной системы предпускового подогрева воздуха, владельцы автомобилей с дизельными двигателями, начинают ощущать уже с наступлением первых холодов. Одной из главных составляющих этой системы, необходимой для ее корректной работы, являются свечи накаливания. Если даже одна свеча накала выходит из строя, то запустить дизельный двигатель будет достаточно проблематично.
Общие сведения
Свечи накаливания обеспечивают быстрый запуск дизельного двигателя уже при температуре воздуха +5 градусов. Исходя из этого, необходимо всегда следить за исправностью этих важных деталей. Как правило, осуществлять такой контроль следует на протяжении всего сезона холодов – с приходом осени и до середины весны.
В большинстве случаев, потребность в работе свечей накала возникает непосредственного до пуска дизельного агрегата, однако тенденция последних лет такова, что на многих новых моделях автомобилей, эти детали продолжают работать и после включения двигателя. Таким образом, работа «холодного» двигателя становится стабильной, поскольку горючая смесь имеет более высокую температуру и, соответственно лучше воспламеняется.
Для того, чтобы проверить исправность свечей накала, совсем не обязательно обращаться к специалистам СТО. Достаточно знать некоторые технические нюансы и иметь в наличии необходимый измерительный инструмент.
Проверка свечей накаливания
Для того, чтобы проверить исправность свечи накаливания, ее можно и не снимать с двигателя. Достаточно одновременно подключиться к свече и «массе» автомобиля специальным тестером в режиме измерения сопротивления (омметром или вольтметром) и таким образом проверить сопротивление детали. Если свеча неисправна, то контакт на приборе будет отсутствовать.
Для того, чтобы проверить свечу накала, снятую с двигателя, ее необходимо подсоединить к аккумулятору – плюс к клемме, минус к корпусу свечи. Через несколько секунд спираль исправной свечи должна загореться. Если загорания не произошло, то свеча неисправна и ее следует заменить.
Надо сказать, что второй способ не всегда практичен, поскольку часто изготовители устанавливают свечи накала в весьма труднодоступных местах. К примеру, для того, чтобы добраться до детали на автомобиле марки BMW, необходимо сначала снять впускной и выпускной коллекторы, что достаточно трудно сделать человеку без соответствующего опыта.
Как отполировать царапину
Как установить подогреватель двигателя
Как поменять радиатор охлаждения на ВАЗ 2104
Как работает биксенон
Как сделать аварийку
Как завести замерзший двигатель
Свечи накаливания для дизеля
Принцип работы дизельного двигателя немного отличается от бензинового. Воспламенение топливно-воздушной смеси у него происходит не от искры свечи зажигания, а от сжатия. Чтобы завести мотор, особенно зимой (а у дизельного силового агрегата «зима» начинается при температуре около + 5 градусов), необходимо прогреть камеру сгорания. Для этой цели служат штифтовые и керамические свечи накаливания.
Эти устройства способны в течение нескольких секунд разогреть воздух в зоне впрыска до температуры от 850 до 1000 градусов Цельсия. Когда мотор запустился, они продолжают работать до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до 75 градусов по Цельсию.
Содержание
Типы свечей накаливания
Штифтовые
Керамические
Проверка состояния свечей накаливания
Признаки и причины неисправности свечей накаливания
Типы свечей накаливания
Штифтовые
Свечи накаливания для дизеля бывают двух типов:
штифтовые;
керамические.
Они имеют схожую конструкцию, отличие заключается в рабочем элементе. В штифтовых, рабочим элементом является штифт накаливания из термокоррозийного стержня, плотно запрессованный в корпус свечи. Внутри него находится уплотненный порошок оксида магния и спиральная нить.
Электрическая схема такой свечи довольно проста. Ток подается на головку, от нее по токопроводящему стержню к металлической нити накаливания, состоящей из двух резисторов — нагревательной и регулирующей спиралей.
Сопротивление первой постоянное, не зависящее от температуры;
вторая спираль имеет положительный температурный коэффициент.
Принцип ее работы заключается в том, что чем выше температура мотора, тем меньше температура нагрева свечи (когда регулирующая спираль нагревается, ее сопротивление растет, и на нагревательную спираль подается меньший ток). Такая свеча нагревается до 850 градусов, время ее работы составляет от 4 секунд до двух минут и зависит от температуры мотора и параметров самой свечи.
Продолжительность подогрева горючего регулирует блок управления, контролирующий показания датчика температуры охлаждающей жидкости. На панели приборов имеется контрольная лампа, сигнализирующая о том, что работает подогрев. Когда она гаснет – двигатель готов к запуску. Существует два варианта включения свечей накаливания: ключ зажигания поворачивается во второе положение, либо предпусковой подогрев включается, когда открыта водительская дверца. Свечи, продолжающие работать после запуска мотора, помогают сократить время прогрева и обеспечивают более полное сгорания топлива, снижая тем самым выбросы вредных веществ.
Керамические
Керамические свечи накаливания – это второй тип подогревающих устройств. Ее электрическая схема не отличается от предыдущей. Рабочим элементом такой свечи является керамический стержень, внутри которого находится керамический нагревательный элемент. В течение двух секунд происходит нагрев стержня до 1000 градусов, в результате чего обеспечивается быстрый запуск дизеля, как у бензинового силового агрегата, без характерной для большинства дизельных моторов «раскачки».
Напряжение разогрева не постоянно, оно имеет три фазы. На этапе быстрого прогрева оно составляет от 9,8 до 11,5 В, стержень при этом нагревается до максимально возможной температуры. Когда заводится двигатель, подаваемое напряжение постепенно снижается до уровня, ниже напряжения бортовой сети автомобиля: во второй фазе до 7 В, в третьей – до 5.
Помимо этих трех фаз существует режим промежуточного накаливания, предназначенный для восстановления сажевого фильтра. Это помогает улучшить условия сгорания в процессе восстановления.
Керамические свечи накаливания имеют ряд преимуществ перед штифтовыми с нагреваемой спиралью. Наиболее значимые – это более высокая температура нагрева, которая обеспечивает лучшую работу свечей при холодном пуске, меньшая токсичность отработавших газов, более долгий срок службы, большая эффективность (их температура нагрева при равном напряжении значительно выше).
Часто производители устанавливают на дизельные моторы свечи с встроенным датчиком давления. Его показания помогают скорректировать температуру нагрева свечи и повысить ее эффективность.
Проверка состояния свечей накаливания
За состоянием свечей накаливания необходимо тщательно следить и своевременно их менять, особенно если автомобиль эксплуатируется зимой (насколько часто менять укажет автопроизводитель). Во-первых, перед зимой нужно проверить их работоспособность, поскольку даже одна неработающая свеча не позволит завести мотор при отрицательной температуре. Если проверка таковую выявила, то лучше менять весь комплект, поскольку и остальные в скором времени могут выйти из строя.
Существует два безопасных способа проверить свечи. Первый требует участия двух человек. Потребуется вывернуть форсунки, после чего один человек будет смотреть в колодцы, а второй повернет ключ в предстартовое положение. Работающие свечи станут красными от нагрева. Однако такой метод подойдет не всем, т.к. на некоторых двигателях через колодцы форсунок свечи попросту не видны.
Второй способ проверить исправность свечей – при помощи мультиметра. Нужно выбрать режим проверки замыкания цепи, после чего одним щупом прикоснуться к корпусу свечи, а другим – к ее шляпке. Если цепь окажется замкнутой, то она работает, в противном случае ее необходимо менять.
На многих современных автомобилях проверка свечей накала выполняется в режиме самодиагностики, а схема электропроводки дополняется индикатором на приборной панели, сигнализирующем о поломке.
В нормальных условиях эксплуатации менять свечи накала необходимо в среднем раз в 60 тысяч км. Если же машина постоянно эксплуатируется в предельных режимах, то не лишним будет проверить их работоспособность, хотя бы раз в сезон, а менять или с учащенным интервалом, или по выходу из строя.
Менять свечи накала нужно с осторожностью. Они довольно хрупкие и часто ломаются при попытке вывернуть. Если такое случится, то придется везти автомобиль на СТО или самостоятельно снимать головку блока, чтобы высверлить сломанную свечу и нарезать новую резьбу.
Признаки и причины неисправности свечей накаливания
Часто бывает так, что двигатель ни с того ни с сего, начинает запускаться с трудом и неровно работает, будучи холодным. Попутным симптомом может быть выхлоп белого цвета. Как правило, причина кроется в поломке свечей накала. Если они недавно менялись, и их срок службы не подошел к концу, скорее всего, дело в заводском браке, и перестала работать одна из свечей. Нужно проверить все и заменить неисправную. Заметить неисправность летом довольно сложно. Она начинает проявляться с понижением температуры окружающей среды.
Если откажут сразу две, то двигатель, скорее всего, совсем не удастся запустить. Одновременный отказ большего количества свечей маловероятен, и придется проверить электропроводку или блок управления.
Свеча может перестать работать в нескольких случаях: она выработала свой ресурс, есть неполадки в топливной аппаратуре или электропроводке. В первом случае выполняется проверка и замена всего комплекта свечей, в остальных потребуется поочередно проверить форсунки, реле управления, провода.
Эффективность дизельных двигателей на 30 % выше, чем у бензиновых двигателей, поскольку для воспламенения топлива в них используется высокая степень сжатия, а не свечи зажигания. Топливные форсунки высокого давления впрыскивают топливо непосредственно в камеры сгорания, когда поршни находятся вблизи верхней мертвой точки. Теплота сжатия в сочетании с остаточным теплом в поршне и головке цилиндра от предыдущего рабочего такта воспламеняет топливо.
Единственным недостатком такого подхода является то, что дизель может плохо запускаться, когда двигатель холодный. Поскольку в холодном двигателе нет остаточного тепла, должны быть предусмотрены некоторые средства дополнительного тепла, чтобы облегчить холодный запуск, особенно когда температура наружного воздуха падает ниже нуля. Без этого дополнительного тепла для разжигания огня двигатель может вообще не запуститься. Он просто заведется и выпустит белый дым (несгоревшие пары топлива) из выхлопной трубы.
Дополнительным источником тепла для холодного запуска большинства дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков является система свечей накаливания. Некоторые дизельные двигатели грузовых автомобилей используют сетку с электрическим подогревом в системе впуска воздуха для обеспечения пускового тепла, но на данный момент свечи накаливания по-прежнему являются основным средством для холодного запуска небольших дизельных двигателей.
VW GLOW PLUG SYSTEMS В последних моделях дизельного двигателя Volkswagen 1,9 л TDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива в моделях Jetta, New Beetle и Golf, а также в 2,0-литровом турбодизельном двигателе моделей Passat используется быстродействующий дизельный двигатель Bosch «Duraterm». Система накаливания пускового типа, которой требуется всего несколько секунд, чтобы достичь 850°C (почти 1600°F). Как только свечи накаливания достигнут рабочей температуры, двигатель можно запускать. Во время запуска свечи накаливания продолжают нагреваться и могут достигать 1150°C (2100°F) до тех пор, пока двигатель не запустится.
Основными компонентами системы свечей накаливания являются свечи накаливания (по одной на цилиндр), жгут проводов, модуль автоматического управления временем накаливания (расположенный в области воздуховода капота моторного отсека со стороны водителя), реле свечей накаливания (в блок вспомогательных реле), контрольная лампа свечей накаливания (значок выглядит как перевернутая пружина), датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя и блок управления двигателем. Двигатель также имеет три дополнительные свечи накаливания для подогрева охлаждающей жидкости после холодного пуска, но они не требуются для запуска двигателя.
Когда зажигание включено, модуль управления двигателем проверяет температуру двигателя, чтобы определить, требуется ли дополнительный нагрев для запуска двигателя. Если двигатель недавно эксплуатировался и еще горячий, свечи накаливания не нужны и не включаются. Но если двигатель достаточно остыл или остыл (обычно ниже 9°C или 48°F), компьютер двигателя включает реле свечей накаливания и модуль управления. Затем модуль подает напряжение на свечи накаливания, заставляя их быстро нагреваться. На старых дизельных двигателях VW для питания свечей накаливания использовалось только реле (без отдельного модуля).
Свечи накаливания расположены в головке блока цилиндров, а наконечники доходят до камер сгорания в двигателе TDI. Это позволяет быстро поглощать тепло поступающим воздушным зарядом. В более старых дизельных двигателях VW с головками форкамер (1,9 л и 1,6 л) свечи накаливания входили только в форкамеры и находились чуть ниже топливной форсунки. Эта установка требует больше тепла, потому что большая часть тепла поглощается самой форкамерой. Устранение форкамер и расширение свечей накаливания в камеру сгорания значительно сокращает время прогрева, а также позволяет свечам накаливания продолжать способствовать процессу зажигания после запуска и прогрева двигателя.
На дизельных двигателях VW 1980-х годов свечи накаливания отключались при достижении заданной начальной температуры. Начиная с 1990-х годов свечи накаливания оставались включенными во время запуска двигателя и в течение короткого периода времени после того, как двигатель начал работать, чтобы двигатель не заглох. Термореле или модуль управления двигателем отключили реле свечей накаливания, когда дополнительный нагрев больше не требовался. В дизельных двигателях VW TDI последнего поколения свечи накаливания остаются включенными до четырех минут после запуска двигателя, чтобы сгладить холостой ход, уменьшить шум и выбросы углеводородов. Выбросы выхлопных газов являются самыми высокими после холодного запуска, поэтому свечи накаливания включены во время периода «после накаливания», что позволяет двигателю соответствовать более низким стандартам выбросов. В этом отношении свечи накаливания действуют почти как свечи зажигания, поддерживая огонь до тех пор, пока температура двигателя не стабилизируется и выбросы не уменьшатся. Если частота вращения двигателя превысит 2500 об/мин во время прогрева после холодного пуска, ЭБУ выключит свечи накаливания. Новейшие свечи накаливания VW изготовлены из более прочных материалов и рассчитаны на более длительный срок службы. В свечах накаливания Bosch трубка, ведущая в камеру сгорания, изготовлена из стали Inconel 601, обладающей высокой коррозионной стойкостью. Для герметизации трубки и внутренней нагревательной катушки к газонепроницаемой трубке используется пара высокотемпературных уплотнений Viton, а внутри трубки используется керамический порошок для обеспечения хорошей теплопроводности. Свечи накаливания рассчитаны на срок службы более 100 000 миль, и большинство из них работают, но некоторые нет.
ПРОБЛЕМЫ С СВЕЧАМИ НАКАЛИВАНИЯ Если система свечей накаливания не работает должным образом, наиболее распространенным симптомом, как правило, является затрудненный холодный запуск, который может сопровождаться грубым холодным и/или белым дымом (несгоревшим паром топлива) в выхлопе. Просто помните, что эти же симптомы могут быть вызваны и другими причинами, такими как неправильная синхронизация форсунок, изношенные или забитые топливные форсунки или низкое качество топлива в холодную погоду.
Сопротивление свечей накаливания имеет решающее значение для правильного нагрева и работы. Сопротивление свечей накаливания будет меняться по мере их старения, но пока они остаются одинаковыми и не превышают спецификации (обычно от 0,5 до 1,0 Ом), они должны продолжать нормально работать. Также жгут проводов и разъемы, подающие напряжение на свечи накаливания, должны быть герметичны и не подвержены коррозии.
На более новых VW бортовая система диагностики контролирует работу системы свечей накаливания и может установить один или несколько кодов неисправности при обнаружении проблемы.
На старых дизельных двигателях VW без TDI проблема в системе свечей накаливания часто приводит к появлению кода неисправности P0380. К сожалению, в этих приложениях нет дополнительных кодов, которые помогут вам выяснить, в чем проблема или какая свеча накаливания может быть неисправна.
На более новых дизелях диагностика лучше.
Есть и другие коды, в том числе для отдельных свечей накаливания:
Когда свечи накаливания выходят из строя, нагревательный элемент внутри обычно перегорает и открывается. Проверка свечи накаливания с помощью омметра (с отсоединенным жгутом проводов и отключенным питанием) покажет, имеет ли свеча какое-либо сопротивление. Нулевое сопротивление говорит о том, что свеча накаливания перегорела и нуждается в замене. Хорошая свеча накаливания должна иметь сопротивление от 0,5 до 1,0 Ом.
В редких случаях свеча накаливания может замыкаться на массу при выходе из строя. Поскольку цепь свечи накаливания представляет собой цепь с большой силой тока, короткозамкнутая свеча накаливания вызовет перегрузку цепи и может привести к перегоранию предохранителя (или плавкой вставки на старых автомобилях VW).
Вот технический совет с веб-сайта TDIclub.com: Если индикатор Check Engine загорается примерно через 30 секунд после запуска двигателя (и нет явных проблем с управляемостью, кроме затрудненного запуска), причиной может быть неисправная свеча накаливания или неисправность в цепи свечи накаливания. Если вы обнаружите неисправность «Контроль свечей накаливания» с помощью VAG-COM или другого диагностического прибора, отсоедините жгут проводов от свечей накаливания и измерьте сопротивление между каждой клеммой свечи накаливания и блоком двигателя. Все четыре свечи накаливания должны иметь сопротивление от 0,5 до 1,0 Ом с разницей не более 0,2 Ом между всеми свечами. Если какие-либо свечи накаливания находятся за пределами этого диапазона или отличаются более чем на 0,2 Ом от других, рассмотрите возможность замены всех четырех свечей накаливания новыми.
Также проверьте главный предохранитель свечи накаливания (он виден под небольшой прозрачной пластиковой крышкой в моторном отсеке, обычно рядом с аккумулятором или брандмауэром). Если предохранитель в порядке, а свечи накаливания проходят проверку на сопротивление, наиболее вероятной проблемой будет плохое электрическое соединение между жгутом проводов и свечами накаливания. Снимите разъемы свечей накаливания и очистите контакты или замените жгут. VW обычно рекомендует заменить реле свечей накаливания, но только в редких случаях реле выходит из строя. У Volkswagen есть специальный тестер свечей накаливания VAG 1527B для проверки свечей накаливания. Чтобы использовать тестер, отсоедините разъем от каждой свечи накаливания, подсоедините положительный провод тестера к положительному проводу аккумулятора, а отрицательный провод к свече накаливания. Если светодиод на тестере загорается, свеча накаливания в порядке. Если светодиод на тестере не загорается, замените свечу накаливания.
Вам также следует проверить, подается ли на свечи накаливания напряжение при включении зажигания, и что напряжение сохраняется во время проворачивания коленчатого вала и в течение короткого времени после запуска двигателя. Отсутствие напряжения на свечах накаливания указывает на неисправность модуля управления, реле, предохранителя или неисправности проводки.
Еще один способ быстрой проверки свечей накаливания без использования вольтметра или омметра — использование инфракрасного термометра (Примечание: работает только на холодном двигателе). Включите и выключите зажигание пару раз, чтобы нагреть свечи накаливания. Затем направьте инфракрасный термометр на каждую свечу накаливания, чтобы убедиться, что все свечи выделяют тепло. Если вы обнаружите, что холодная свеча не нагревается, свеча накаливания или разъем проводки неисправны и должны быть заменены.
ЗАМЕНА СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ Самое худшее, что может случиться при перегорании свечи накаливания, это отлом наконечника внутри двигателя. Узкие зазоры в камере сгорания не позволяют кускам металла подпрыгивать. Это может привести к повреждению поршня, клапанов или головки блока цилиндров.
Иногда при выходе из строя кончик свечи накаливания вырастает в грибовидную форму, что делает ее практически невозможной. Замена может потребовать снятия головки блока цилиндров и высверливания свечи накаливания. Также может потребоваться ремонт резьбы в зависимости от того, что необходимо для извлечения старой заглушки.
В большинстве случаев свечи накаливания можно менять так же, как и свечи зажигания. Используйте глубокую головку, чтобы открутить старые свечи накаливания и установить новые. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть свечи накаливания, иначе вы можете повредить свечу накаливания или сорвать резьбу в головке блока цилиндров. Вкрутите свечу накаливания вручную, поверните ее пару раз, чтобы убедиться, что резьба выровнена правильно, затем затяните вручную с рекомендуемым моментом (15 Нм или 11 футо-фунтов). Резьба на свече накаливания может быть слегка покрыта противозадирным составом, чтобы облегчить будущую замену.
Кроме того, перед установкой новых сравните старые и новые свечи накаливания, чтобы убедиться, что они имеют одинаковую длину. Если сменные свечи слишком короткие на двигателе TDI, они не будут доходить до камеры сгорания, чтобы обеспечить достаточное количество тепла. А если они слишком длинные, то могут задеть что-нибудь.
Номер детали свечей накаливания Bosch, которые подходят для двигателей 1.9 TDI с 1996 по 2007 год: 0-250-202-022. Номер детали свечей накаливания, которые подходят для дизельных двигателей с 1979 по 1996 год: 0-250-201-032.
WEIRD STUFF Если индикатор свечей накаливания на дизеле TDI мигает во время движения, это не указывает на неисправность системы свечей накаливания. По какой-то причине VW решил использовать свечу накаливания в качестве индикатора «перегоревшей лампочки», если стоп-сигнал перегорел. Плохой выключатель стоп-сигнала также может вызвать то же самое. Разве не было бы менее запутанно предупредить водителя с помощью светового индикатора или значка «не горит лампа»? Иди разберись.
Владелец автомобиля может также жаловаться на щелкающие звуки, исходящие от реле свечей накаливания, расположенного в блоке предохранителей у основания рулевой колонки. Шум возникает из-за включения и выключения реле, так как дополнительное тепло используется во время прогрева двигателя для уменьшения выбросов. Высокий ток, потребляемый свечами накаливания, также может привести к небольшому приглушению света при срабатывании реле. Но не волнуйтесь, VW говорит, что это нормально.
Работа дизельных свечей накаливания
Двигатель
Чтобы дизельный двигатель заработал в холодную погоду, свечи накаливания должны загореться на некоторое время, чтобы нагреть воздух в камере сгорания. Любой, у кого есть дизельный двигатель, скажет вам, что когда наступают холода, ваши свечи накаливания работают лучше.
Однако с современными дизельными технологиями мы часто забываем, насколько мы избалованы сегодня по сравнению с тем, как все было раньше. Теперь вы можете выйти к своему автомобилю и включить зажигание в положение «включено», и через три-пять секунд вы сможете запустить двигатель. Используемая сейчас свеча накаливания может достигать 1000 градусов по Фаренгейту за это короткое время.
Современные дизельные двигатели оснащены системами впрыска топлива под высоким давлением, которые впрыскивают дизельное топливо в камеру сгорания с точно отмеренным количеством топлива в точное время. Давление впрыска может достигать 30 000 фунтов на квадратный дюйм в системах Common Rail. Более высокое давление и своевременная дозировка топлива означают большую эффективность, меньшее загрязнение окружающей среды и меньший расход топлива.
Основная причина изменения дизельной технологии заключалась в том, что для дизельных двигателей вступали в силу более жесткие ограничения выбросов. Правительство хотело снизить количество дизельных углеводородов и уровень оксидов азота, выбрасываемых дизельными двигателями. Вот здесь-то и проявляется важность свечей накаливания.
Свечи накаливания работают не только для помощи двигателю во время запуска в холодную погоду, но и после запуска двигателя — они продолжают работать, чтобы уменьшить количество выбросов при запуске. Это помогает уменьшить количество дыма, выделяемого большинством дизельных двигателей при запуске холодным утром.
Несмотря на то, что двигатель работает и индикатор свечей накаливания не горит на приборной панели, свечи накаливания включаются через 3-5 минут после запуска. Это помогает снизить количество выбросов при запуске на 60 процентов, а также помогает уменьшить накопление сажи, которая обычно задерживается в фильтре регенерации (DPF).
Но сейчас производители двигателей совершенствуют технологию свечей накаливания, чтобы еще больше продвинуть вперед разработку дизельных двигателей. Свеча накаливания теперь содержит датчик давления, называемый «датчиком накаливания сгорания» или GCS.
GCS может не только нагревать камеру сгорания, но и измерять давление внутри камеры сгорания. Современные дизельные двигатели с электронным управлением всегда считались конструкциями с разомкнутым контуром. Это означает, что электроника транспортного средства установила параметры, при которых двигатель будет работать на основе полученных входных данных. Они впрыскивают отмеренное количество топлива в зависимости от положения дроссельной заслонки, MAP, атмосферного давления, температуры охлаждающей жидкости и температуры масла.
Но эти двигатели не имеют датчика кислорода в выхлопной системе и поэтому не могут контролировать ситуации, когда двигатель может быть слишком богатым или слишком обедненным. Компьютер двигателя знает только, что измеренное количество должно быть близко к тому, что необходимо. Двигатель не имеет никакой обратной связи относительно того, было ли слишком много топлива или недостаточно.
С помощью GCS создается схема «замкнутого контура». Теперь компьютер двигателя может видеть, что происходит внутри камеры сгорания, измеряя давление сгорания и внося изменения на основе полученных данных.
До недавнего времени получить чистый двигатель автомобиля можно было только с помощью моющего аппарата высокого давления. Но использование водяной струи имеет ряд весомых недостатков, что побуждает автовладельцев к поиску альтернативных вариантов очистки моторного отсека. Нередки случаи, когда после такой мойки двигатели не запускаются, троят или работают с перебоями в определенных режимах, не застрахованы от такой проблемы и блоки управления АКПП.
Сухая мойка двигателя это один из реальных способов избежать подобных проблем, часто возникающих после применения аппаратов высокого давления
Если вы введете в поисковик запрос «сухая мойка двигателя», то вы получите ссылки на статьи, рассказывающие о различных технологиях мойки моторного отсека. Рассмотрим методы мойки двигателя.
МОЙКА ПРИ ПОМОЩИ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Как ни странно, но под сухим методом очистки иногда выдают мойку с применением пенных очистителей двигателя. Для применения которой необходимо распылить химическое средство по периметру моторного отсека, выждать несколько минут, пока активная пена растворит грязевые отложения и смыть отложения ВОДОЙ! К сожалению, такой способ нельзя назвать сухой чисткой двигателя.
СУХОЙ ПАР
Мойку паром чаще всего выдают за сухую мойку двигателя, что является ошибкой. Для удаления маслянистых, битумных отложений используется мощная струя пара под высоким давлением. Температура пара может достигать 160ºС и в состав пара могут входить активные химические вещества.
Приверженцы мойки двигателя паром утверждают, что чистка таким методом избавляет автовладельцев от основных недостатков, присущих мойкам высокого давления.
Понятие сухого пара действительно существует. В физике таким термином называется пар, нагретый до температуры, превышающей температуру кипения при определенном давлении. Как всем известно, если нагреть воду до 100º С, образуется пар, который заполнит свободный от воды объем. Если продолжать нагревать пар в закрытом пространстве, то мы получим сухой пар. При этом температура перегретого пара может достигать 400-450ºС.
В отличии от обычного пара сухой пар имеет важную особенность: при охлаждении не конденсируется. Конденсат появится лишь в том случае, если температура пара упадет до температуры насыщения.
Но выдержать необходимый температурный режим в условиях автомойки или детейлинг центра невозможно, на стенках моторного отсека и на агрегатах и электронных блоках неминуемо образуется конденсат, который, как и в случае с водой, может навредить контактам электрических цепей. Согласимся, что в случае с мойкой паром влаги будет меньше, но она все же будет. По-настоящему назвать этот метод сухим нельзя.
ЧИСТКА СУХИМ ЛЬДОМ
Мы подошли к методу очистки двигателя, который действительно можно назвать СУХОЙ ЧИСТКОЙ ДВИГАТЕЛЯ. Криобластинг – это метод очистки поверхностей с помощью сухого льда. Технология является новой для нашего рынка, но она уже давно зарекомендовала свою эффективность в Европе и США.
В процессе очистки используются три основных фактора: кинетическая энергия, термический шок и сублимация. По окончании процесса только удаляется грязь и не остаётся других вторичных отходов. Это делает метод очистки — струйной очистки сухим льдом — эффективной, щадящей к очищаемым материалам и в то же время экологически чистой. С помощью сухого льда можно экологически чисто и аккуратно удалять отложения и грязь без необходимости демонтажа очищаемого оборудования.
В отличии от других методов чистки, сухая мойка двигателя занимает больше времени и должна проводиться только профессионалами, но это незначительный момент, если вы переживаете за сохранность двигателя и электронных блоков управления своего автомобиля.
Что такое мойка двигателя паром и какие у нее преимущества и недостатки
Перейти к контенту
Search for:
Советы автолюбителям0
Так как двигатель — это сердце машины, он требует особого внимания. Причем нужно не только следить за работоспособностью всех механизмов, но и периодически чистить сам двигатель. Большую популярность сегодня обрела чистка паром. Такой способ считается очень эффективным и относительно безопасным для автомобиля.
В парогенераторе нагревается вода и он вырабатывает сухой пар. Нагнетательный насос через шланг подает полученный пар на форсунку, которая встроена в специальный пистолет. Мойщик может регулировать давление подачи пара. Обычно оно составляет от 5 до 8 атмосфер.
Важно! Проводить сухую чистку двигателя рекомендуется в начале весны и осени, чтобы удалить всю накопившуюся за лето и зиму пыль, грязь и песок.
Содержание
Для чего нужно мыть двигатель
Преимущества сухой мойки
Недостатки сухой чистки двигателя
Для чего нужно мыть двигатель
Необходимость мойки сердца автомобиля обусловлена следующими моментами.
На чистом моторе можно обнаружить утечку масла или охлаждающей жидкости. Если же мойку двигателя периодически не проводить, вовремя увидеть подтеки не получится. Протечки масла очень опасны. Они могут попасть на раскаленные детали и спровоцировать возгорание.
У грязного мотора плохая теплоотдача, что может привести к перегреву и тогда придется ремонтировать весь механизм.
Под капотом современных автомобилей есть очень много блоков управления, датчиков и электроприборов, чистоту которых также нужно поддерживать. Если этого не делать, грязь попадет на контакты и спровоцирует возникновение коррозии.
При регистрации автомобиля в ГИБДД также необходимо позаботиться о том, чтобы двигатель был чистым. Работник ГИБДД не будет тратить свое время на поиски идентификационных номеров под слоем грязи.
Преимущества сухой мойки
К преимуществам мойки двигателя паром относятся:
эффект от чистки паром намного лучше чем от мытья водой, так как температура пара может составлять до 160 градусов по Цельсию;
с самыми большими загрязнениями практически всегда получается справиться без применения химических средств;
минимальные затраты воды;
паровая чистка с легкостью справляется с загрязнениями в труднодоступных местах;
нет необходимости искать канализацию для слива воды;
элементы, находящиеся под капотом, не повреждаются, так как не используется точечная струя.
Стоимость парогенератора очень высокая, а это значит, что сама услуга также будет стоить не мало.
На паровую чистку двигателя уходит около 2 часов.
Если у человека, который проводит сухую чистку мотора, нет должного опыта работы с парогенератором, появляется риск получения ожогов.
Если сотрудник автомойки нарушит технологические нормы при работе с парогенератором, некоторые элементы, находящиеся под капотом, все же можно повредить.
В основном, практически все недостатки чистки двигателя паром возникают из-за неопытных специалистов. Если найти хорошего специалиста, количество минусов чистки мотора паром существенно сократится. Поэтому сухая чистка является оптимальным способом избавления двигателя от загрязнений.
Комментарии0
Поделиться:
Загрузка . ..
Как эффективно очистить моторный отсек с помощью сухого льда
Очистка моторного отсека — важный процесс, обеспечивающий бесперебойную работу двигателя. В частности, очистка автомобильных двигателей струйным аппаратом с сухим льдом на сегодняшний день считается наиболее оптимальным методом очистки, имеющим множество преимуществ. Узнайте вместе со Specco2, как эффективно очистить моторный отсек с помощью сухого льда, из статьи ниже.
Где находится моторный отсек?
Автомобильный двигатель находится в передней части автомобиля, под капотом и содержит передний двигатель. Обычно автомобили разрабатываются на основе одного из трех основных типов двигателей: переднемоторный, среднемоторный и заднемоторный.
По данным опроса до 98% автомобилей выпускается с передним расположением двигателя. Причина в том, что большинство автомобилей используют передний привод (FWD), поэтому размещение двигателя перед колесом очень разумно.
Это делает автомобиль намного более устойчивым, а также помогает поддерживать относительно сбалансированное распределение веса при ускорении.
Это очень важная деталь, которая нуждается в регулярном обслуживании и уходе, чтобы наш автомобиль мог работать бесперебойно и продлевать срок службы оборудования.
Расположение двигателя автомобиля
Зачем нужна чистка моторного отсека автомобиля?
Чистка моторного отсека автомобиля помогает очистить пятна, ржавчину, замедлить процесс окисления оборудования в моторном отсеке (моторном отсеке) такого как провода, трубы, пластмассовые, резиновые детали, ремни, … и кроме того, это также обладает огромными преимуществами, которые появляются, когда вы знаете, как регулярно ухаживать за своим автомобилем, например:
Поддержание стоимости вашего автомобиля
Автомобиль стоит и имеет ценность (при перепродаже), когда он используется, но все еще имеет чистый, блестящий, безупречный внешний вид. Фактически, более чистое и новое моторное отделение, как правило, побуждает людей покупать подержанные автомобили по более высокой цене, чем средний подержанный автомобиль.
Кроме того, с точки зрения эстетики, кому не нравится машина с чистым, блестящим, масляным, незапыленным двигателем, верно? Сохраняйте ценность своего автомобиля с помощью регулярного технического обслуживания и чистки.
Продлить срок службы деталей моторного отсека
При длительном оставлении двигателя после многих поездок он неизбежно забивается маслом и грязью, что приводит к коррозии двигателя; вещества, окисляющие поверхность двигателя или делающие старые пластмассовые детали в моторном отсеке.
Когда грязь и пыль прилипают слишком долго, это затрудняет процесс отвода тепла от двигателя, что снижает срок службы двигателя автомобиля. А значит, работающий тогда двигатель будет менее эффективен.
Это сократит срок службы автомобиля. Вместо 3 лет пройдет всего 1-2 года и двигатель быстро выйдет из строя и его придется ремонтировать или менять.
Это будет хлопотно и дорого одновременно.
В такие времена обслуживание автомобиля является лучшим выбором.
Он не только делает автомобиль более плавным, но и продлевает срок службы внутренних компонентов салона автомобиля.
Рекомендуется очищать двигатель каждые 3 месяца.
Повышение безопасности вашего автомобиля
Фактор безопасности очень важен, особенно когда вы используете автомобиль в качестве основного средства передвижения.
Масло и грязь на двигателе автомобиля являются причиной, которая может привести к пожару и стать причиной легкого возгорания автомобиля. Лучше всего почистить двигатель, чтобы ездить безопасно и с удовольствием (отчасти потому, что чистый, безупречный автомобиль доставляет больше удовольствия от вождения).
Рассмотрите возможность использования услуги, чтобы выполнить «глубокую очистку» моторного отсека автомобиля, удалив всю грязь и все остальное.
Некоторые последствия неуборки моторного отсека автомобиля
Как было сказано выше, двигатель является основным источником работы транспортного средства. Хотя это та часть, которая всегда очень тщательно закрывается крышкой плюс пылезащитная прокладка, через некоторое время без очистки к ней сильно прилипает грязь и жир.
Со временем детали в области двигателя автомобиля будут иметь короткий срок службы, что повлияет на способность двигателя рассеивать тепло, что приведет к ряду других серьезных последствий.
Если двигатель забит и запылен, вы можете быть уверены, что ваша машина легко заглохнет, заглохнет или попахнет… Вот некоторые (верные) последствия, которые будут иметь место. Если периодически не проводить очистку моторного отсека автомобиля:
Двигатель автомобиля полностью затухает без очистки некоторое время
Снижение долговечности двигателей автомобилей из-за загрязнения моторных отсеков автомобиля
При интенсивном использовании автомобиля через воздушный фильтр грязь скапливается и прилипает к мембране фильтра, заполняя вентиляционное отверстие фильтра.
Если двигатель не будет тщательно очищен, он будет препятствовать впуску воздуха, вызывая отклонение в соотношении воздух-воздух (топливо-воздух), снижение мощности, перегрев двигателя и образование копоти в камере сгорания.
Это причина того, что Ваш автомобиль глохнет, из двигателя доносятся громкие звуки, которые мешают окружающим.
Все эти факторы делают двигатель автомобиля менее долговечным, быстро повреждаемым, дорогостоящим в обслуживании и иногда требующим замены изношенных компонентов.
Из моторного отсека возникают неприятные запахи
Когда мы слишком долго пользуемся автомобилем и не чистим двигатель автомобиля, в моторном отсеке начинает появляться неприятный запах.
Этот запах может исходить от закрытых масляных пятен или отходов жизнедеятельности крыс или других насекомых.
Чем раньше очистите двигатель, тем легче будет удалить запахи, отходы и пятна, но если оставить его надолго, потребуется много времени и денег на обслуживание.
Неэффективные автомобильные фильтры увеличивают расход топлива
Автомобильный фильтр, как следует из названия, выполняет функцию фильтрации и включает в себя 4 основных фильтра, работающих параллельно и поддерживающих друг друга, таких как фильтр кондиционера, масляный фильтр, воздушный фильтр двигателя и топливный фильтр.
Роль этих фильтров заключается в том, чтобы помочь увеличить мощность двигателя автомобиля, сэкономить топливо и продлить срок службы автомобиля.
При налипании большого количества грязи подшипники и шкивы в фильтре быстро изнашиваются и трудно избежать течи двигателя.
Это приведет к перегреву двигателя и повышенному потреблению топлива (это означает, что в скором времени его возобновление работы будет стоить денег).
Смазка и грязь скрывают проблемы в моторном отсеке
В течение длительного периода времени скопившаяся смазка и грязь оседают на поверхности двигателя и скрывают проблемы, возникающие в моторном отсеке, такие как оборванные провода, негерметичные прокладки, и т. д.
Если его не обнаружить на ранней стадии, это может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому для обеспечения безопасности этому моменту следует уделить особое внимание.
Сколько обычно стоит чистка моторного отсека автомобиля?
Стоимость услуги чистки моторного отсека автомобиля обычно составляет от 800 000 донгов и выше. На цену влияет множество факторов, таких как:
Тип автомобиля: Ваш автомобиль 4-местный/8-местный или более крупный? От какой компании он исходит? В зависимости от типа транспортного средства и производителя требования к обслуживанию будут различаться, как и цена.
Время работы: В зависимости от размера автомобиля время на уход за автомобилем и техническое обслуживание может варьироваться. Очистка обычных автомобилей занимает всего 2 часа, но для более крупных или дорогих автомобилей требуется больше времени и больше внимания к деталям.
Состояние моторного отсека: Если моторный отсек долгое время не мылся, ржавая, заплесневелая, застарелая грязь будет трудно смыть и все это требует более сильных мер по очистке. В результате вам придется тратить больше на техническое обслуживание по сравнению с обычными автомобилями.
Населенный пункт: В крупных городах цена на мойку моторного отсека автомобиля будет значительно выше, чем в провинции.
Раствор для очистки моторного отсека автомобиля сухим льдом
Как очистить моторный отсек автомобиля сухим льдом
Сухой лед представляет собой твердую форму CO2 и используется для различных целей; в этом случае он в основном служит для мытья и очистки машин и двигателей.
Сухой лед бывает разных форм и размеров и создается путем сжижения углекислого газа и перекачки его в резервуар для хранения. Здесь CO2 затвердевает при температуре -109 градусов по Фаренгейту и превращается в твердую форму.
Очистка моторного отсека автомобиля сухим льдом – услуга, пока достаточно новая на вьетнамском рынке, но эффект от нее исключительно эффективный. Этот процесс может очистить все оборудование, придав ему новый вид, и является чрезвычайно экологичным всего за два простых шага:
Поместите 2-3 емкости со льдом в льдогенератор, а затем обдуйте им детали двигателя, требующие очистки, в том числе труднодоступные места.
Сжатый воздух из сухого льда распыляется и сталкивается с поверхностью оборудования, удаляя стойкий налет и грязь с поверхности двигателя.
Когда сухой лед выдувается, он превращается из твердого в газообразное под давлением 20-300 фунтов на квадратный дюйм при очень низкой температуре (около -70 градусов Цельсия), поэтому он может замораживать грязь и жир, легко выбивая их и создавая небольшие взрывы. Вы можете быть уверены, что на протяжении всего процесса поверхности не будут повреждены и не оставят следов.
Использование струйной очистки сухим льдом для очистки моторного отсека
Преимущества очистки двигателя сухим льдом
Удаляет все вторичные отходы, не оставляя следов после очистки.
Обычно при очистке водой, химикатами, песком… эти процессы очистки оставляют вторичные отходы и грязь, которые необходимо удалить на полу вокруг машины. Иногда процесс вторичной переработки отходов после очистки оказывается более сложным, чем процесс очистки.
В процессе очистки сухим льдом Сухой лед сублимируется сразу после удара и поднимает загрязняющие вещества с очищаемых поверхностей. Между грязью, жиром… и сухим льдом не образуется вторичных отходов. Процесс обработки после очистки станет намного проще. Обслуживающий персонал, уборщики должны будут только очистить машину от грязи.
Оптимальная очищающая способность, экологичность и высокая эффективность
Помимо того, что он чистый и безопасный, важно также помнить, что сухой лед получается как побочный продукт других промышленных процессов, т. е. он производится из регенерированного CO₂. Он не производит CO₂ и не добавляет CO₂ в атмосферу и, следовательно, не способствует парниковому эффекту. Очистка сухим льдом действительно и полностью экологически ответственна и высокоэффективна.
Сухой лед также одобрен EPA, USDA и FDA. Он не токсичен, не опасен и одобрен для использования с пищевыми продуктами. Сухой лед бесцветен, не имеет вкуса и запаха.
См. сравнительную таблицу очистки сухим льдом по сравнению с другими традиционными методами:
Сравнение струйной обработки сухим льдом с другими методами
Повреждение и отсутствие эрозии металлического оборудования при использовании машины
Сухой лед является очень мягким средством и может очищать большинство поверхности, не повреждая их. Это около 1,5-2 по шкале твердости Мооса. Сухой лед может очищать чувствительные поверхности, такие как электронное оборудование, печатные платы и пластиковые формы, без травления, профилирования или изменения размеров поверхности. Это продлевает срок службы оборудования и снижает риск повреждения оборудования в процессе очистки.
Операторы машин для струйной обработки сухим льдом могут дополнительно контролировать агрессивность сухого льда, изменяя размер частиц и скорость сухого льда, выходящего из системы. Меньшие частицы в сочетании с более низким ускорением обеспечивают более мягкую очистку.
Короткое время очистки, вы будете очень довольны, так как это больше не занимает много времени, как раньше.
При очистке сухим льдом не используются водные или химические растворы и не образуются вторичные отходы, что позволяет очищать инструменты и оборудование на месте без трудоемкой разборки и повторной сборки. Струйная обработка сухим льдом используется для удаления загрязняющих веществ, таких как производственные остатки, разделительные составы, краски, масла и биопленки, с оборудования, пока оно еще работает.
Благодаря очистке оборудования на месте предприятия могут сократить простои и повысить производительность.
Нет необходимости в повторной очистке после использования генератора сухого льда
Обычно при использовании традиционных методов очистки, таких как скребковая чистка, соскабливание и т. д., производитель должен добавить дополнительный этап очистки после обработки, чтобы гарантировать полную чистоту устройства.
Однако при использовании метода струйной обработки сухим льдом вам нужно только очистить поверхность сухим льдом, и после очистки не требуется никаких дополнительных действий.
Некоторые аппараты для струйной обработки сухим льдом Specco2
Аппарат для струйной обработки сухим льдом серии Aero 40FP
Аппарат для струйной обработки сухим льдом Aero серии 40FP — это промышленная машина для очистки, в которой используется компактный двигатель, что позволяет уменьшить вес и снизить энергопотребление; обеспечивая наилучшую чистоту в вашем окружении.
В машине используется технология SureFlow, обеспечивающая оптимальную производительность оператора без засорения и ненужной очистки, а технология подачи снижает износ колодок и роторов.
Особенности Aero 40FP:
Аэродинамическая нагрузка снижает износ колодок и роторов, увеличивая срок службы машины
Компактный двигатель снижает вес и снижает энергопотребление
Ротор обеспечивает стабильный поток таблеток без пульсаций и точное управление скоростью подачи
Полный диапазон давления разрыва
Вкл. регулятор давления на борту
Cold Jet Aero Series 80FP
Aero Series 80FP представляет собой модернизацию Aero 40FP с удвоенным размером бункера, скоростью потока и характеристиками, которые заметно улучшены благодаря функциям абсолютной оптимизации.
Преимущества Aero 80FP:
Запатентованная система повышения производительности SureFlow позволяет оператору пропускать полный бункер через 30-метровую трубу без проколов, засоров и ненужной очистки.
Запатентованная технология подачи Аэродинамическая нагрузка для снижения износа прокладки и ротора.
Усовершенствованная излучающая силовая система Обеспечивает аэродинамическую нагрузку для снижения износа и продления срока службы станка, обеспечивая при этом безимпульсное дробление и точное управление скоростью подачи.
Диапазон давлений Бережная очистка при 20 фунтах на кв. дюйм (1,4 бар) до взрывоопасной очистки при 300 фунтах на кв. дюйм (20 бар).
Результат после очистки отсека двигателя струйным аппаратом с сухим льдом
Заключение
Очистка моторного отсека автомобиля может занять много времени из-за скопившихся масляных и грязевых пятен, но с бластером с сухим льдом Specco2 она станет чрезвычайно легко и любые пятна будут удалены. помыли, оставив вам машину, которая выглядит как новая.
Кроме того, клиенты, которые хотят узнать о других типах бластеров сухим льдом Specco2, таких как серия Aero2 или серия Ice Tech, могут связаться здесь, чтобы получить предварительную информацию и предложение.
ICS
Двигатель, несомненно, самая важная часть автомобиля. Почему вы должны беспокоиться о его очистке и рисковать причинить больше вреда, чем пользы? Есть несколько веских причин, по которым нужно очищать двигатель и топливную систему от отложений, увеличивающих выбросы и разрушающих двигатель. Очистка моторного отсека может показаться сложной, но это не высшая математика. В этой статье вы узнаете, как безопасно обеспечить, чтобы ваш двигатель снова засиял.
Преимущества чистого двигателя
Двигатель – это деталь, которая относительно быстро загрязняется. Однако примеси не только негативно сказываются на его эстетике. Важно осознавать, что скопление грязи затрудняет выявление каких-либо неисправностей в моторном блоке. Если двигатель чистый, выявить любые утечки намного проще.
Двигатели внутреннего сгорания никогда не используют 100% топлива, проходящего через систему. Топливо, которое не сгорает, остается в двигателе. Неэффективное сгорание двигателя впоследствии приводит к образованию углерода. Двигатель начинает обугливаться, о чем свидетельствует черная шероховатая поверхность на стенках двигателя. Декарбонизация двигателя проводится для удаления всех отложений, отложений и покрытий. Из-за впрыска топлива непосредственно в цилиндры все автомобили постоянно откладывают нагар не только на стенки впускных коллекторов, седла и штоки клапанов, камеру сгорания и свечи зажигания, но и на клапан EGR.
Чистый двигатель имеет несколько больших преимуществ:
— Увеличенная мощность двигателя и компрессия.
— Увеличенный срок службы.
— Снижение дымности, выбросов и расхода топлива.
— Топливно-воздушный баланс в системе.
— Простое обнаружение неисправностей и облегчение ремонта
Очистка водой по сравнению с очисткой сухим льдом
Очистка моторного отсека может показаться сложной, но это не высшая математика. Если все сделано правильно, вы ничего не испортите. При очистке водой особое внимание уделяйте системе зажигания (особенно в бензиновых двигателях, которая просто не любит влаги). Перед очисткой его необходимо тщательно защитить. Важно закрывать все, что не должно намокать — воздухозаборники, генератор, катушки, электронный блок управления, бортовую диагностику и т. д. Никогда не чистите горячий двигатель. Это опасно для вас и вашего автомобиля. Попытки охладить перегретый двигатель струей холодной воды могут иметь серьезные последствия: металлические детали могут деформироваться и после этого перестанут соединяться друг с другом. Это вызывает трение, а в худшем случае вы рискуете вызвать трещину в моторном отсеке. Для очистки рекомендуется использовать обезжириватель, подходящий для двигателя, так как он не повредит резиновые и виниловые детали. После мойки двигателя важно высушить моторный отсек. Очистка двигателя смывает масло и охлаждающую жидкость. Загрязненная вода не должна попадать в канализацию.
«Большинство поставщиков услуг по-прежнему работают с очистителями высокого давления, но сегодня уже доступны современные технологии, которые очень безопасны и настолько эффективны, что двигатель будет выглядеть как новый»…
Кое-что для перфекционистов: очистка сухим льдом
Очистка – струйная очистка сухим льдом – это современный, экологический, неабразивный метод промышленной очистки. В процессе очистки используются три основных фактора: кинетическая энергия, тепловой удар и сублимация. От процесса очистки остается только грязь и никаких других вторичных отходов, как это бывает, например, при очистке под давлением. Это делает метод очистки сухим льдом эффективным, щадящим по отношению к очищаемым материалам и в то же время безопасным для окружающей среды. С помощью сухого льда вы можете экологически и бережно удалить нагар, грязь или поверхностную ржавчину без необходимости демонтажа очищенного оборудования, что экономит время и деньги. Законодательных ограничений на использование сухого льда нет. Метод на 100% экологический и неабразивный.
Сухой лед представляет собой замороженную двуокись углерода, спрессованную в мелкие гранулы. Сухой лед мгновенно испаряется при контакте с обработанными поверхностями и обезжиривает все свободные частицы грязи. В результате получается такой чистый двигатель, что можно подумать, что у вас новый автомобиль. Кроме того, очистка сухим льдом очень безопасна.
Запрашиваемое название страницы неправильно, пусто, либо неправильно указано межъязыковое или интервики название. Возможно, в названии используются недопустимые символы.
Возврат к странице Заглавная страница.
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.
Всё о компрессии двигателя: что такое, почему важна, как замерить и как повысить | SUPROTEC
Зачастую при покупке авто просят узнать, какая компрессия двигателя. Это один из тех параметров, который может указать на состояние ДВС и его динамические характеристики.
Что такое компрессия, как и для чего её замеряют?
Компрессией двигателя автомобиля называется давление, которое создаётся в цилиндре в момент окончания такта сжатия, т.е. в момент, когда поршень достиг верхней мёртвой точки. Фактически этот параметр можно назвать максимальным давлением сжатия, которое создаётся во время проверки компрессии двигателя. Компрессия – это крайне важный параметр для силового агрегата. Если она нормальная, то двигатель будет работать стабильно, демонстрируя достаточную мощность и приёмистость, а если она станет низкой, то приговор для автомобиля один – «капиталка», что значит капитальный ремонт двигателя и серьёзные финансовые траты.
Существует ещё такое понятие как степень сжатия, которая указывается в технической документации на автомобиль. На первый взгляд может показаться, что эти два термина идентичные и их показатели должны совпадать, но на самом деле это не так. Степень сжатия является математической характеристикой, которая описывает геометрию цилиндра, а точнее является отношением полного объёма цилиндра к объёму, который образуется над поршнем, находящимся в верхней мёртвой точке или, как ещё называют этот параметр, – объём камеры сгорания. Эта характеристика является неизменной (без учёта нагаров), тогда как компрессия по мере износа двигателя падает.
Как проверить компрессию?
Для замеров используется прибор, получивший название компрессометр. Фактически он представляет собой стрелочный манометр с гибким шлангом, имеющим резьбовой наконечник, обратным клапаном, который обеспечивает достаточный уровень герметизации, ручником для стравливания воздуха и обнуления показаний, а также возможных переходников для разной резьбы, что актуально для проверки компрессии дизельных двигателей поскольку в них замеры проводятся через разные отверстия форсунок либо свечей накала.
В замере участвуют два человека. Один находится в салоне авто – включает зажигание, крутит стартер, выжимая при этом педаль газа в пол, тем самым полностью открывая дроссельную заслонку. Другой – снаружи непосредственно проводит измерения.
Алгоритм измерения:
– убедиться, что АКБ заряжена, система зажигания и конкретно стартер находятся в исправном состоянии; – запустить двигатель и прогреть его примерно до температуры 80°С; – выключить двигатель и обесточить топливный насос любым способом, например, вытащив соответствующий предохранитель; – выкрутить свечи зажигания, а на дизельном двигателе форсунки и на место первой вкрутить насадку компрессометра; – максимально выжать педаль газа и провернуть стартер на несколько оборотов – обычно хватает 5-7 оборотов; – снять получившееся показание манометра; – выкрутить манометр из гнезда первой свечи, вкрутить его на место второй, повторить операцию и так для каждого цилиндра.
В результате измерения компрессии в двигателе будут получены реальные значения давления в цилиндрах, по которым уже можно делать выводы о состоянии силового агрегата. Нормой считается отклонения, не превышающие 10% от нормы и между цилиндрами. Если окажется больший разброс и низкая компрессия, то это значит, что воздух из цилиндра «утекает» и следует задуматься о путях повышения компрессии или ремонте.
Компрессия может также быть выше нормы из-за больших нагаров и увеличения степени сжатия.
Можно попытаться выяснить причины падения давления в «проблемном» цилиндре путём дополнительных измерений, которые проводятся они путём вливания в подозрительный цилиндр 50 мл моторного масла и повторного замера компрессии. Результатами проверки могут оказаться два варианта. Первый – давление осталось низким. Значит воздух просачивается сверху, например, через прогоревший клапан либо через прокладку ГБЦ. Второй – давление значительно поднялось. Это может указывать, например, на закоксовывание поршневых колец.
Другие методы измерений
Существуют и другие способы проверки, например, посредством использования компрессографов.
Принцип измерения этим прибором схож с компрессометром, только результаты фиксируются на бумажных листках или пластиковых картах, что очень удобно для архивирования и сравнения в дальнейшем с данными, получаемыми во время других измерений. Недостатком этого прибора является сложность оценки динамики повышения компрессии.
Более эффективно можно замерить компрессию современными мотортестерами.
Суть измерений состоит в определении величины давления в цилиндрах по такому параметру как амплитуда пульсаций тока во время прокручивания коленвала. Преимущества в том, что мотортестеры позволяют проводить измерения сразу по всем цилиндрам без снятия свечей зажигания, что очень удобно, особенно при тестировании многоцилиндровых силовых агрегатов.
Интересный факт. Есть один нестандартный дедовский способ выяснить состояние цилиндров без манометра и других приборов. Для этого поочерёдно выкручиваются свечи, а на место каждой вставляется своеобразный пыж из смятой сухой газеты. Если при прокручивании коленвала пыж буквально выстреливает, значит с цилиндром всё нормально, а если остаётся на месте, то налицо проблема. Конечно, этот метод проверки не покажет точного давления в цилиндрах. Такой способ давно безнадёжно устарел и его смело можно назвать настоящей экзотикой.
Какие должны быть нормальные показатели
Вопрос резонный. Зачем заниматься проведением измерений, если полученные результаты не с чем сравнивать? Есть простой расчёт, как узнать норму компрессии двигателя конкретной модели авто по степени сжатия, указанной в техдокументации.
Таким способом, например, можно узнать, какая компрессия двигателей ВАЗ считается нормой. Для ВАЗ 2106 она составляет 11 кгс/см2, для ВАЗ 2110 – 13 кгс/см2. Для, например, дизельного агрегата, устанавливаемого на Ford Focus, это значение более высокое – 18 кгс/см2, а для Mitsubishi ASX с силовыми агрегатами 1. 6, 1.8 и 2.0 литра значение компрессии будет варьироваться от 12 до 13 кгс/м2.
Причины падения и способы восстановления
Причины
Фото
Способы устранения
Загрязнение воздушного фильтра.
Заменить воздушный фильтр.
Задиры на поршнях вследствие постоянного перегрева, недостатка смазки или попадания твёрдых частиц.
Заменить моторное масло вместе с масляным фильтром.
Использовать специальную присадку.
В случае серьёзных проблем, осуществить ремонт.
Прогар поршней.
Провести замену.
Деформация клапанов вследствие разрыва ремня ГРМ.
Провести ремонт с заменой.
Ошибки при установке распредвала.
Установить распределительный вал точно по меткам.
Неисправность в системе газораспределения.
Устранить неисправность путём регулировки или ремонта.
Закоксовывание или залегание поршневых колец.
Использовать специальную жидкость для раскоксовки.
В случае наличия серьёзных проблем провести замену поршневых колец.
Нарушение целостности прокладки блока цилиндров.
Заменить прокладку ГБЦ.
Неправильно отрегулированные клапана.
Провести регулировку клапанов.
Повышенный износ цилиндропоршневой группы.
Использовать специальные присадки.
В случаях сильного износа, провести ремонт.
Практика показывает, что все указанные неисправности, которые приводят к потере компрессии двигателя и внеплановым ремонтам, возникают из-за агрессивной езды, при постоянном движении по городскому циклу с автомобильными пробками, использовании некачественного топлива или моторного масла, а также при неправильном обслуживании или халатном отношению к автомобилю. Вывод простой. В любом случае нужно взять за правило периодически измерять уровень давления в цилиндрах и своевременно устранять возникающие проблемы.
Как часто необходимо проверять?
Специалисты рекомендуют проводить проверки не реже 30-40 тыс. километров пробега, тем более что процедура простая и может быть проведена самостоятельно. Это необходимо делать в профилактических целях, чтобы всегда, как говорят, держать руку на пульсе и не допустить возникновения серьёзных проблем. Первыми признаками необходимости внеочередной проверки давления в цилиндрах могут быть увеличенный расход моторного масла, затруднённый пуск на холодную, появление выхлопа сизого цвета, нестабильная работа двигателя на нейтральных оборотах. При этом надо учитывать, что причины появления этих симптомов могут скрываться не только в двигателе. Например, при неустойчивых холостых оборотах проблема может оказаться связана с системой зажигания.
Профилактика
Падение компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах – проблема серьёзная, но она не является приговором, как думают многие автовладельцы. Повысить компрессию можно не только посредством капитального ремонта и замены всего и вся. Многие существующие проблемы можно решить, как говорят медики, посредством консервативной терапии, без хирургического вмешательства.
Для этого специалисты рекомендуют использовать специальные составы нового поколения Супротек. Сегодня наибольшей популярностью пользуются следующие присадки этого производителя:
– «Актив Плюс» – присадка в виде триботехнического состава в моторное масло, которую можно использовать с двигателями, работающими на бензине, дизельном топливе или на газе;
– «Актив Стандарт» – присадка в моторное масло, предназначенная для нетурбированных бензиновых двигателей, рабочий объём которых не превышает 1.6 литра;
– «Актив Премиум» – присадка в виде триботехнического состава в моторное масло двигателей внедорожников и автомобилей, эксплуатируемых в условиях высоких нагрузок с рабочим объемом от 2,5 до 5 литров;
– «Актив Регуляр» – триботехнический состав, который добавляется в моторное масло и способствует поддержанию защитного слоя на трущихся поверхностях, после всех этапов обработки;– «МАКС ДВС» – для грузовой техники;
– «МАКС ДВС» – для грузовой техники;
– «MOTOTEC 2» и «MOTOTEC 4» – для 2- и 4-тактных двигателей мотоциклов мопедов, снегоходов и другой техники.
Специалисты рекомендуют при обнаружении падения компрессии использовать также долговременную мягкую промывку двигателя «Супротек Апрохим». Она добавляется в моторное масло за 200 км до планируемой его замены.
Все присадки отличаются высокой эффективностью. В профилактических целях их можно использовать на постоянной основе. По многочисленным отзывам владельцев транспортных средств, результаты их работы в виде восстановления компрессии двигателей превышают все ожидания.
Диагностика двигателя: проверка герметичности и компрессии
| Практическое руководство — Двигатель и трансмиссия
Назначение вашего двигателя — сжимать топливо и воздух, а затем воспламенять их, создавая тепловую энергию, которая затем вызывает механическое движение. Если ваш двигатель не может правильно сжимать воздух и топливо, двигатель не может развивать мощность, необходимую для нормальной работы. Когда двигатель не может выдержать давление, которое он пытается создать, он выходит не там, где должен, и в том месте, где его быть не должно.
В современных двигателях есть хорошие компьютеры, которые могут определить, когда цилиндр не работает должным образом, но для наших старых двигателей способ проверить, правильно ли сжимается двигатель, — это проверить компрессию и проверить наличие утечек. Тестер сжатия является более распространенным из двух, и вы обычно можете арендовать его в программе кредита вашего местного магазина автозапчастей. Тестер утечки менее распространен, и вам нужен хороший, чтобы правильно провести тест. Испытание на сжатие должно определить, какое давление создает двигатель, а испытание на герметичность измеряет его способность удерживать давление.
Компрессия двигателя Атмосферное давление на уровне моря составляет примерно 14,7 фунтов на квадратный дюйм. Цилиндр со степенью сжатия 9:1 сжимает воздушно-топливную смесь примерно до 132 фунтов на квадратный дюйм на уровне моря (9×14,7=132,3). После воспламенения смеси давление в цилиндре может возрасти до 1000 фунтов на квадратный дюйм и более. Для этого ваш двигатель опирается на определенные элементы, помогающие удерживать давление в цилиндре до тех пор, пока оно не будет вытолкнуто через выпускной клапан: поршневые кольца, клапаны, седла, уплотнения клапанов и прокладки головки цилиндров. Ни один двигатель не может обеспечить 100-процентную герметизацию сжатия, но когда двигатель прогрет до нужной температуры, уплотнение должно быть очень хорошим.
Проверка компрессии Проверка компрессии заключается в вращении двигателя в циклическом режиме с использованием компрессометра вместо свечи зажигания в цилиндре. По мере того, как двигатель создает давление, манометр перемещается и удерживается в верхней точке, показанной манометром. Проведите измерения для всех цилиндров, а затем сравните показания друг с другом. Здоровый двигатель будет иметь диапазон не более чем 10-процентной разницы между показаниями.
Испытание в горячем и холодном состоянии: двигатель, прогретый до определенной температуры, будет лучше герметизирован и даст более точные показания для нормального температурного диапазона двигателя; однако холодный двигатель даст вам наихудший сценарий, потому что металл не расширился. Кроме того, показания компрессии двигателя могут варьироваться в зависимости от высоты над уровнем моря и других факторов, поэтому более важно сравнивать цилиндры друг с другом, а не предполагаемую степень сжатия.
Если вы обнаружите, что один или несколько цилиндров находятся ниже 10-процентного диапазона других, впрысните немного масла в цилиндры и повторите попытку. Если давление поднимается значительно, проблема может быть в износе поршневых колец. Если при повторной проверке давление не поднимается, проблема может быть в клапанах или прокладках головки блока цилиндров.
Компрессометры довольно распространены и обычно доступны по программе кредитования в некоторых магазинах автозапчастей. Они накачивают и удерживают максимальное достигнутое давление при запуске двигателя.
Тест на герметичность Тест на герметичность определяет, насколько хорошо цилиндр герметизируется. Это делается путем подачи сжатого воздуха (около 100 фунтов на квадратный дюйм) в цилиндр в ВМТ, а затем измерения того, сколько воздуха теряется из-за уплотнений (некоторые всегда будут). Это делается с помощью двух манометров на тестере утечки — см. фотографии для получения дополнительной информации о том, как использовать тестер.
Как и в случае теста на сжатие, вы хотите, чтобы числа были в пределах процента друг от друга. Тест на утечку также может помочь вам точно определить проблему перед разборкой двигателя, прислушиваясь к воздуху, выходящему из цилиндра. Как только цилиндр накачается, прислушайтесь, выходит ли воздух из цилиндра и откуда исходит звук. Вот список того, что стоит послушать:
Воздух выходит из PCV, дорожной всасывающей трубы, маслоизмерительного щупа или масляной крышки: указывает на то, что поршневые кольца в этом цилиндре изношены и давление превышает их, или что сам цилиндр имеет царапины или повреждения.
Пузырьки или давление в охлаждающей жидкости: указывает на то, что повреждена прокладка головки блока цилиндров или головка блока цилиндров деформирована или треснула.
Шипение или свист на впуске: указывает на то, что седло впускного клапана не сидит должным образом или что клапан погнут.
Шипение или свист из выпускного отверстия или коллектора: указывает на изношенное выпускное седло или погнутый клапан.
Звуки из цилиндра, соседнего с тем, который вы проверяете: указывает на плохую прокладку головки блока цилиндров или деформированную головку.
Если вы обнаружите, что цилиндры создают и удерживают компрессию, это означает, что ваши проблемы с питанием являются одной из трех основных вещей, необходимых для создания мощности: топливо, воздух или искра. Как правило, это намного дешевле, чем проблема в одном из цилиндров, которая обычно приводит к разборке и ремонту. Тесты на сжатие и герметичность могут сказать вам о состоянии двигателя без компьютера и без разборки.
Тестеры утечки менее распространены и более дороги. Тестер утечки впрыскивает сжатый воздух в цилиндр, а затем он считывает, как быстро цилиндр теряет давление в процентах от потока. Тестер компрессии вставляется в отверстие свечи зажигания для каждого из проверяемых цилиндров. Для достижения наилучших результатов проверьте двигатель при рабочей температуре. Отсоедините провод катушки от распределителя, чтобы предотвратить запуск двигателя во время проверки. Отключите впрыск топлива, вытащив предохранитель топливного насоса, или, в случае автомобилей с кузовом Fox, вытащите топливо. реле помпы. Он находится под водительским сиденьем на 9-м году.2-х и более ранних автомобилей и на опоре стойки пассажира на 93-х годах (показано здесь). Дистанционный стартер помогает, если вы один, так что вы можете провернуть двигатель и одновременно проверить датчик. Проворачивайте двигатель до тех пор, пока давление достигает максимума, а затем запишите давление и переходите к следующему цилиндру. После того, как все цилиндры были протестированы, проверьте свои показания. Они должны быть в пределах 10 процентов друг от друга. Если один или несколько цилиндров выходят за пределы диапазона других, залейте пару капель моторного масла в цилиндр и повторите проверку. Если давление поднимается, у вас может быть проблема с кольцом. Если он не меняется, проблема может быть в клапанах. Перед выполнением проверки на утечку доведите двигатель до температуры и установите синхронизацию цилиндра, который вы собираетесь проверять, в ВМТ. Я начинаю с цилиндра № 1 и чередую последовательность воспламенения. В большинстве руководств по ремонту указано положение ВМТ для всех цилиндров в разделе регулировки зазора коромысла. Когда цилиндр находится в ВМТ, откройте регулятор клапана манометра и накачайте цилиндр. Датчик справа покажет вам процент утечки, которая происходит в двигателе. Если двигатель слишком сильно подтекает, прислушайтесь, откуда выходит воздух; который подскажет, в чем проблема с двигателем. Красиво, новые клапана установлены в ГБЦ. Большинство двигателей с предварительным каталитическим нейтрализатором имели мягкие седла клапанов, и клапаны опускались намного быстрее, чем более поздние двигатели с закаленными седлами клапанов, и это вызывало потерю компрессии. Экстремальная ситуация с клапанами: мягкие седла пострадали от преддетонации и коррозии, и они, очевидно, не выдержит никакого давления.
Следуйте за юстицией Кук в Instagram: @justicexcook
Лучшие гибридные автомобили — лучшие модели гибридных автомобилей
Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
These Are the Most Fuel-Efficient Pickups You Can Buy
These Are the SUVs Offering the Best Gas Mileage
Trending Pages
Best Electric Cars — Top Rated Electric Car Models
Сколько стоит Тесла? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — лучшие модели гибридных автомобилей
Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Что такое испытание на сжатие?
Что такое испытание на сжатие? | Совет вашего механика
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Дым из двигателя или выхлопных газов Стоимость осмотра
Место обслуживания
94,99–114,99 долл.
США
Ценовой диапазон для всех автомобилей
Несмотря на то, что современные двигатели внутреннего сгорания сделаны прочнее, чем когда-либо, со временем внутренние компоненты могут изнашиваться и будут изнашиваться. Как известно большинству автовладельцев, двигатель вырабатывает мощность за счет сжатия паров топлива внутри камеры сгорания. Это создает определенное сжатие (в фунтах на кубический дюйм). Когда жизненно важные детали, включая поршневые кольца или компоненты головки блока цилиндров, со временем изнашиваются, степень сжатия, необходимая для эффективного сжигания топлива и воздуха, снижается. Если это произойдет, важно понять, как выполнить проверку компрессии, потому что это первый шаг к правильной диагностике и ремонту двигателя.
В приведенной ниже информации мы расскажем, что такое испытание на сжатие, некоторые из распространенных причин, по которым вы можете захотеть выполнить это обслуживание, и как оно выполняется профессиональным механиком.
Что такое испытание на сжатие?
Проверка компрессии предназначена для выявления состояния клапанного механизма и поршневых колец вашего двигателя. В частности, такие детали, как впускные и выпускные клапаны, седла клапанов, прокладки головок и поршневые кольца, являются общими деталями, которые могут изнашиваться и приводить к снижению компрессии. Несмотря на то, что каждый двигатель и производитель уникальны и имеют разные рекомендуемые уровни сжатия, в общем случае считается приемлемым сжатие более 100 фунтов на квадратный дюйм с менее чем 10-процентной разницей между самым низким и самым высоким значением.
Проверка компрессии включает использование компрессометра, который устанавливается внутри свечного отверстия каждого отдельного цилиндра. Когда двигатель прокручивается, датчик будет отображать степень сжатия, создаваемую в каждом цилиндре.
Когда вам понадобится проверка компрессии?
В нормальных условиях проверка компрессии рекомендуется, если у вашего автомобиля наблюдаются следующие симптомы:
Вы заметили, что из выхлопной системы идет дым при ускорении или замедлении.
Ваш автомобиль не разгоняется как обычно или кажется вялым.
Вы заметили вибрацию двигателя во время движения по дороге.
Экономия топлива хуже, чем обычно.
Вы добавляете масло чаще, чем обычно.
Двигатель вашего автомобиля перегрелся.
Как проходит испытание на сжатие?
Если вы думаете о проведении теста на сжатие, выполните 5 важных общих шагов, чтобы убедиться, что он максимально точен. Всегда обращайтесь к рекомендуемым инструкциям для каждого используемого вами тестера сжатия, чтобы обеспечить точность.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Поршневые кольца, седла клапанов и другие важные компоненты расширяются при нагревании, что создает желаемую степень сжатия внутри двигателя. Если вы выполните проверку компрессии на холодном двигателе, показания будут неточными.
Полностью заглушить двигатель. Для выполнения проверки компрессии двигатель необходимо заглушить. Вы также должны снять переключатель реле топливного насоса и электрическое соединение с блоком катушек. Это отключает систему зажигания и систему подачи топлива, что гарантирует, что двигатель не загорится во время испытания.
Отсоедините провода свечей зажигания. Обязательно отсоедините их от всех свечей зажигания, затем снимите все свечи зажигания.
Установите компрессометр двигателя в первое отверстие свечи зажигания. Вам необходимо проверить компрессию для каждого цилиндра. Лучше всего начать с ближайшего к вам цилиндра и двигаться к задней части, а затем следовать с другой стороны (если применимо), пока вы не завершите каждое испытание на сжатие.
Проворачивайте двигатель на короткие промежутки времени. Попросите кого-нибудь помочь вам, попросив его провернуть двигатель ключом несколько раз в течение 3–5 секунд. При этом на манометре должно появиться максимальное значение компрессии. Запишите это максимальное число на листе бумаги для каждого цилиндра и выполните этот шаг для каждого следующего цилиндра.
После того, как вы закончите установку всех цилиндров на своем двигателе, вам нужно просмотреть номера. Вы можете обратиться к руководству по обслуживанию для вашего автомобиля, года выпуска, марки и модели, чтобы определить, как должны выглядеть цифры. Как мы указывали выше, общепринятое значение выше 100 фунтов на квадратный дюйм. Важным моментом, который следует учитывать, является разница между каждым цилиндром. Если один из них более чем на 10 процентов меньше, чем другие, вероятно, существует проблема со сжатием.
Проверка компрессии всегда является хорошим способом определить, связаны ли симптомы, которые вы испытываете, с внутренним повреждением двигателя. Однако, если обнаружится низкая компрессия в двигателе, потребуется капитальный ремонт или, в некоторых случаях, полная замена двигателя. Главное, чтобы профессиональный механик провел тест на сжатие, чтобы он мог просмотреть результаты и порекомендовать ремонт или замену, которые имеют финансовый смысл.
Следующий шаг
График Дым от двигателя или выхлопных газов Проверка
Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — проверка дыма двигателя или выхлопа. После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена предварительная стоимость рекомендуемого исправления, а также скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов…
УЧИТЬ БОЛЬШЕ
СМ. ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ
двигатели
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
для более подробной информации
Отличные рейтинги авторемонта.
4.2 Средняя оценка
Часы работы
7:00–21:00
7 дней в неделю
Номер телефона
1 (855) 347-2779
Часы работы телефона
Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени
Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени
Адрес
Мы приедем к вам без дополнительной оплаты
Гарантия
Гарантия 12 месяцев/12 000 миль
Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО по пробегу, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.
Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.
Отличная оценка
Сводка оценок
ПОСМОТРЕТЬ ОТЗЫВЫ РЯДОМ
Ruben
10 years of experience
63 reviews
Request Ruben
Ruben
10 years of experience
Request Ruben
by Amenah
Buick Park Avenue V6-3.8L — Smoke from engine or exhaust — Лексингтон, Южная Каролина
Отличный парень. Очень хорошо осведомлен и точно знал, о чем говорил. Дружелюбный и просветил меня о том, что именно не так с моей машиной.
by Byron
Гран-при Pontiac — Дым от двигателя или выхлопа — Колумбия, Южная Каролина
Отличный механик, полностью все объясняет. Рубен был великолепен. Он прошел осмотр вместе со мной, давая советы по разным вещам, о которых нужно знать. Я ценю все, что он сделал для меня сегодня.
Duane
25 лет опыта
510 Обзоры
Запрос Duane
Duane
25 -летний опыт
Запрос Duane
от Nick
GMC Yukon V8 -5. 7 , Калифорния
Пришел человек и за считанные секунды продиагностировал мой грузовик. Был феноменально хорошо осведомлен о том, что искал, и дал мне ответы на мои вопросы о моем грузовике. Рекомендую этого человека для ремонта моего грузовика в будущем.
Michael
16 -летний опыт работы
62 Обзоры
Запрос Майкла
Майкл
16 -летний опыт
Запрос Майкла
от Eulises
Audi A8 Quattro V8 -4 Кросби, Техас
Майкл был очень знающим и честным. Он проделал большую работу по диагностике моей машины и позже в тот же вечер предложил мне цену. Я рад, что узнал об этом сайте.
William
34-летний опыт
517 Обзоры
Запрос William
William
34 лет опыта
Запрос William
от James
Mercedes-Benz R350 V6-3. — Феникс, Аризона
Он был вовремя, он объяснил, в чем причина проблемы, он был вежлив и профессионален, я с нетерпением жду возможности поработать не только с вашим механиком, но и конкретно с Уильямом.
Нужна помощь с вашим автомобилем?
Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
Статьи по Теме
Как проверить воздушную заслонку на карбюраторном двигателе
топливная система), который открывается и закрывается, позволяя большему или меньшему количеству воздуха поступать в двигатель. Как и дроссельная заслонка, воздушная заслонка поворачивается из горизонтального положения в вертикальное, чтобы открыться…
Как заменить датчик изменения фаз газораспределения (VVT)
Двигатель оснащен датчиком изменения фаз газораспределения, который выходит из строя при снижении мощности двигателя или загорании индикатора Check Engine.
Разница между двигателем спортивного автомобиля и обычным двигателем
Несмотря на то, что они похожи в современном дизайне, большинство двигателей повседневных автомобилей оптимизированы для экономии топлива, а двигатели спортивных автомобилей — для скорости и производительности.
Похожие вопросы
Требуется 3-7 попыток, прежде чем двигатель продолжит работать
Здравствуйте. Симптомы, которые вы испытываете, затрудненный запуск и нестабильная скорость холостого хода, могут быть вызваны целым рядом проблем. Вы упомянули, что заменили несколько деталей, а именно компоненты зажигания, так что они должны быть в порядке. Следующее…
Колебания давления масла — 1980 Jeep CJ5
Колебания давления масла указывают на недостаточную подачу масла (https://www.yourmechanic.com/services/oil-level-is-low-inspection) масляный насос. Возможно, на сетке всасывающей трубки скопился мусор или шлам, что ограничивает подачу масла к масляному насосу. Ан…
Я вдавил газ, и он выстрелил из выхлопной трубы
Привет. Обратный эффект может быть вызван многими вещами. Несколько распространенных причин: топливо низкого качества или проблемы с топливом, проблемы с зажиганием или проблемы в системах управления двигателем.
Какое давление масла в двигателе тойота и что делать, если оно упало?
Главная » Corolla
Corolla
Автор admin На чтение 4 мин Просмотров 4.9к. Опубликовано
Читатель узнает, как замерить давление масла в двигателе. Каковы причины его падения и как можно отрегулировать давление масла. В статье будет дана инструкция по поддержанию правильного баланса и уходу за мотором автомобиля Тойота.
Давление масла в двигателе всегда должно находится в норме. Если оно будет ниже, то мотор просто не заведется. А повышение давление приведет к тому, что выдавит уплотнители, через которые масло будет вытекать наружу автомобиля Тойота Королла.
Содержание
Чем замеряется и каким должно быть
Причины низкого или высокого давления и их решение
Заключение
Чем замеряется и каким должно быть
Давление масла замеряется специальным манометром в двигателях транспортного средства Тойота Королла. Определить можно и по внешним признакам.
Без манометра, чтобы определить давление масла в двигателе, автовладельцу нужно:
Открыть капот Тойота.
Определить уровень смазывающей жидкости в моторе посредством щупа.
Убрать провода с катушек зажигания и установленный производителем датчик давления.
Электростартером вращать коленвал.
Смотреть как из отверстия, откуда убран датчик, будет выливаться масло или наоборот, если оно будет отсутствовать.
Если бьет сильная струя во время процедуры, то произошла поломка датчика. Если же нет вообще и капли жидкости, то масло не поступает в мотор. Все эти проблемы решаются в сервис-центре.
Однако, если у автовладельца есть манометр, то измерить давление можно так:
Прогреть двигатель до рабочей температуры.
Затем остановить мотор и вынуть ключ из замка зажигания.
Открыть капот и открутить датчик давления масла.
Установить в отверстие, где стоял датчик, переходник. К которому подцепить манометр.
Запустить двигатель и проверить сколько бар показывает стрелка манометра на холостом ходу.
Увеличить частоту вращения вала до 5400 об/мин.
Проверить давление масла в транспортном средстве Тойота Королла.
Внимание! На 3000 оборотов в минуту стрелка манометра должна находится между 1,5 кгс\см² до 5,6 кгс\см². Такова сила движения смазывающей жидкости в моторах с объемом от 1,3 до 2,0 л.
На оптимальное значение влияет вязкость залитого масла. Последнее должно быть оригинальным и по техническим документам соответствовать марке W50 или W20. Если залито последнее, то значение на манометре будет в пределах 1,5 кгс\см², а при залитой жидкости W50, стрелка подымится до 5,6 кгс\см². так происходит потому, что W50 более вязкая по сравнению с W20.
На холостом ходу оптимальное значение для моторов Тойота Королла с кузовом E150, E 180 следующее:
30 кПА для мотора с объемом 1,3 л и механической коробкой передач на 600 – 800 об\мин или вариаторной;
25 кПА для для мотора с объемом 1,6 до 2,0 л и механической коробкой передач на 600 – 800 об\мин или вариаторной.
Причины низкого или высокого давления и их решение
Далее представлены причины низкого давления и способы их устранения:
неоригинальная смазывающая жидкость. Изменение технических параметров масла ведет к увеличению или падению давления;
низкий уровень жидкости. Долить до необходимого уровня;
неисправен масляный насос или износились подшипники. Заменить насос и подшипники;
грязное топливо. Придется менять смазывающую жидкость и больше не заправляться на той станции, где было залито плохое горючее;
не герметично соединен масляный фильтр с системой. Проверить и устранить. Поменять уплотнитель;
мотор перегревается. Устранить неисправность системы охлаждения.
Причины высокого давления:
засорилось фильтрующее устройство. Снять и промыть фильтр, либо установить новый;
слабая вязкость масла. Поменять смазывающее средство на оригинальное, либо обратиться к техническим документам, чтобы узнать какое масло подходит. В этом случае следует также проверить двигатель и почистить турбофильтр;
скопление осадочных материалов в трубах. Устранить неисправность путем промывки мотора.
Многие из этих неисправностей автовладелец не сможет устранить собственными руками, не имея специальных навыков. Поэтому при появлении первых причин повышения или понижения давления, автомашину следует поставить в сервис-центр для проверки и замены неисправных элементов.
Заключение
Автовладельцу следует регулярно проверять давление масла в двигателе. Так как вовремя необнаруженные проблемы могут привести к выходу из строя системы. Мотору потребуется капитальный ремонт, а автовладельцу придется заплатить в два раза больше, нежели при устранении начальных причин скачков давления.
Похожие статьи
двигатель диагностика
как проверить давление масла на Лада Калина, причины отсутствие давления масла на Лада Калина, проверка давления масла на Лада своими руками
Ваше текущее местоположение
Отменить
Ваше текущее местоположение
Не секрет, что двигатель – это основной узел автомобиля, для нормального функционирования которого должен соблюдаться целый ряд условий. Одним из них является поддержание оптимального давления моторного масла. Снижение этого параметра может привести к целому ряду проблем – повышенному износу двигателю, снижению его мощности, нарушению функционирования некоторых узлов и так далее. Но обо всем подробнее.
Функции моторного масла
Давайте вспомним, какие задачи возлагаются на моторное масло. Их несколько:
Снижение трения между основными элементами двигателя, а также увеличение их срока службы.
Формирование необходимого уровня давления во всех системах и узлах, оборудованных гидроприводом.
Эффективный отвод тепла от поршневой системы, подшипников и прочих трущихся элементов системы.
Надежная защита всех узлов двигателя от действия коррозии.
Предотвращение различных отложений и появления нагара на стенках мотора.
Защита двигателя от действия кислот, которые могут образовываться в случае сгорания топливовоздушной смеси.
Исключение любых форм осадка в основных узлах (маслопроводе или картере двигателя).
Основные причины отсутствия давления масла
Перед тем как проверять давление масла в системе, вы должны четко понимать причины этого явления. Их несколько:
Снижение уровня масла в силовом узле. Чтобы избежать этой проблемы, вы должны время от времени производить проверку уровня масла при соблюдении основных условий — двигатель должен быть заглушенным и остывшим. При снижении уровня необходимо производить доливку, используя масло аналогичного типа, марки и вязкости. После этого снова проверьте давление.
Повышенное сопротивление масляного фильтра. Зачастую начинающие автолюбители ошибаются в выборе этого узла и устанавливают фильтр неподходящего типа (предназначенный для другой модели). В такой ситуации пропускная способность вновь установленного фильтра может не соответствовать нормальным параметрам работы двигателя.
Выход из строя масляного насоса. Неисправность этого узла – весьма распространенное давление. Его неисправность может быть вызвана банальным загрязнением и наличием существенных отложений на внутренних элементах фильтра. Чтобы устранить эту проблему может потребоваться замена насоса. Как правило, эту работу автолюбители выполняют своими руками, без обращения на СТО.
Увеличение зазоров между основными элементами силового узла. Основная причина – износ. Бывают случаи, когда даже при устранении всех перечисленных выше проблем, давление в системе остается на предельно низком уровне. В такой ситуации может выручить разбор двигателя и проверка основных зазоров. В частности, особое внимание необходимо уделить расстояниям между вкладышами и шейками шатунов.
Попадание ОЖ или топлива в моторное масло. Подобная проблема может произойти по целому ряду причин – прогоранию прокладки ГБЦ, износе колец, отказе одного из цилиндров и так далее. В случае такой неисправности без замены масла и ремонта двигателя уже не обойтись.
Поломался датчик давления масла. Если после диагностики (ее суть мы рассмотрим ниже) оказалось, что давление масла в систем нормальное, а датчик все равно выдает сигнал об обратном, тогда единственный выход – замена датчика.
Вышла из строя проводка. В отечественных автомобилях эта причина одна из наиболее распространенных. Лампочка аварийного давления масла может загораться по причине повреждения коммутирующих проводников.
Проверяем давление масла на Лада Калина
Если в вашем авто загорелась лампа аварийного давления масла, а внешний осмотр не выявил явных дефектов, тогда лучший выход – убедиться в неисправности воочию. То есть вы должны проверить, что давление действительно занижено или же находится в норме.
Действуйте в следующей последовательности:
Подготовьте для работы специальный манометр.
Заводите автомобиль и дайте двигателю прогреться хотя бы до 60-70 градусов Цельсия.
Выкручивайте датчик, контролирующий давление масла в вашем авто.
Устанавливайте на его место измерительный прибор (манометр).
Измерение стоит выполнять для различных случаев. Во-первых, запишите показание на холостых оборотах. Во-вторых, раскрутите мотор до 5 000-5 500 оборотов в минуту и произведите измерения еще раз. В первом случае нормальный уровень давления должен составлять где-то 2 бара, а во втором – от 4,5 до 6,5 бар. Если же уровень давления намного ушел от указанных выше показаний, то причин может быть несколько – неисправность масляного насоса, проворачивание шатунов и так далее.
В случае, когда при максимальных оборотах давление двигателя слишком высокое, то одна из основных причин – проблема масляного насоса (выход из строя клапана).
Если же все нормально, то можно отключать зажигание, снимать измерительный прибор и менять (проверять) непосредственно сам датчик. Возможно, именно он дает ложный сигнал о неисправности.
Особенности проверки ДДМ
Если у вас есть подозрения в исправности датчика, то можно произвести несложную проверку.
Датчик контроля уровня масла проверяется следующим образом:
Вырежьте небольшой кусок шланга (желательно из гибкой резины) с необходимым диаметром. После этого с одной стороны подключите его к насосу, с другой – к датчику. Убедитесь, что соединения абсолютно герметичны. В противном случае проверка будет недостоверной.
После этого сделайте небольшую таблицу и внесите в нее показания давления и сопротивления датчика.
Подготовьте запасное колесо и задуйте в нее воздух до требуемого давления. После этого «прогоните» датчик по основным контрольным точкам. Конечно, идеально откалибровать устройство не получится, но сделать общие выводы о его исправности (или выходе из строя) вполне.
Проверка аварийного датчика производится с помощью мультиметра. Для этого:
Установите переключатель устройства на «прозвон»
Подключите клеммы мультиметра к выводу датчика (он должен звенеть).
Качните насосом. В этот момент контакты разомкнутся, и сопротивление будет равно бесконечности.
Вывод
Вот и все. Теперь вы знаете, как реагировать в случае появления аварийного сигнала, чем это может быть вызвано и как проверить давление масла на Лада Калина. Удачи.
Вход
или зарегистрируйтесь,
чтобы добавить запись в закладки
чтобы добавить компанию в закладки
чтобы оставить комментарий
Что такое низкое давление масла и как его решить?
09-09-2020
Моторное масло в вашем двигателе обеспечивает смазку и защиту всех движущихся частей двигателя. Когда масло течет через отверстия в двигателе, создается давление. Это давление гарантирует, что масло достигнет всех частей и углов двигателя. Если этого не произойдет, как в случае с низким давлением масла, это может привести к контакту металлических частей друг с другом, что приведет к трению и износу. В худшем случае весь двигатель может выйти из строя и его потребуется заменить. Вот почему очень важно, чтобы в вашем двигателе было правильное давление масла. Давление масла измеряется в фунтах на квадратный дюйм, и идеальное значение давления масла зависит от марки и модели вашего автомобиля. В общем, если давление ниже 20 фунтов на квадратный дюйм или ниже нормального диапазона на манометре, это требует вашего немедленного внимания. Это также происходит, когда загорается лампочка давления масла. Отсутствие диагностики и лечения проблемы может привести к серьезным повреждениям и высоким затратам на ремонт. Индикатор давления масла может загореться по нескольким причинам. В этом блоге мы обсудим причины низкого давления масла.
Каковы причины низкого давления масла?
Засорение масляного фильтра: После выхода масла из масляного насоса оно проходит через масляный фильтр. Этот фильтр предотвращает попадание мусора и других загрязняющих веществ в двигатель и поддерживает его в чистоте. Этот фильтр естественным образом создает сопротивление потоку масла, но не мешает. По мере роста скопления мусора ограничение потока масла будет увеличиваться. Это может привести к полной закупорке масляного фильтра, через который масло не сможет проходить. Для предотвращения блокировки клапан сброса давления открывается. Этот клапан открывается автоматически, когда давление превышает заданное значение. Затем масло будет обходить масляный фильтр, чтобы оно могло продолжать течь. Этот обходной путь снижает давление до уровня перепускного клапана.
Низкий уровень масла: Когда уровень масла низкий, масляный насос может всасывать воздух из поддона. Это может привести к тому, что масло станет аэрированным и превратится в пену. Вспенивание может привести к чрезмерному окислению и снижению смазывающих свойств масла. При недостаточном количестве масла масляный насос не сможет создать достаточное давление. Это низкое давление масла может также колебаться во время высокоскоростных поворотов. Во время этих поворотов масло будет двигаться в сторону картера, в сторону от масляного насоса.
Грязный масляный насос: Масляный насос забирает масло со дна масляного поддона и под давлением подает масло к подшипникам, поршням и распределительному валу двигателя. Если в подборщике есть грязь, фильтр предотвратит ее попадание в масляный насос. Если фильтр заполнен мусором, возможно, его придется очистить, прежде чем через него пройдет достаточное количество масла. Также могут быть чрезмерные зазоры внутри масляного насоса. Это снизит способность к эффективной перекачке и, следовательно, уменьшит расход и давление. Это может произойти из-за того, что масляный насос является единственным компонентом двигателя, который смазывается нефильтрованным маслом из-за того, что масляный фильтр расположен после масляного насоса. Если кажется, что с фильтром маслоприемника проблем нет, возможно, ваш масляный насос поврежден.
Изношенные подшипники двигателя: Давление масла создается не самим масляным насосом, а потоком и сопротивлением, создаваемым потоком. Это сопротивление накапливается за счет отверстий в двигателе, через которые протекает масло, и за счет величины зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала. Эти подшипники изнашиваются, особенно в двигателях с большим пробегом, что приводит к увеличению зазора. Из-за этого увеличенного зазора поток увеличится и, следовательно, уменьшится давление. Эти увеличенные зазоры в подшипниках также будут заметны по увеличению шума и ударов двигателя. Если в двигателе увеличены зазоры в других местах, это также может привести к снижению давления масла.
Слабый или негерметичный клапан сброса давления масла: Клапан сброса давления помогает регулировать давление масла и защищает двигатель от повреждения из-за высокого давления масла. Обычно клапан открывается автоматически при превышении заданного значения. Если мусор застревает, возможно, клапан остается открытым. Это снизит давление масла.
Вязкость масла: Масло с низкой вязкостью легче проходит через двигатель, чем масло с высокой вязкостью. Это связано с тем, что масло с низкой вязкостью создает меньшее сопротивление, что приводит к низкому давлению масла. Температура влияет на вязкость масла. Если вы используете моносортное масло, важно выбирать сорт в зависимости от температуры наружного воздуха. Это означает, что если вы используете масло с высокой вязкостью летом, вам лучше переключиться на масло с более низкой вязкостью зимой, чтобы избежать использования масла, которое слишком густое и не может легко течь. То же самое применимо, когда вы используете масло с низкой вязкостью зимой, вы можете лучше переключиться на масло с более высокой вязкостью летом, чтобы создать большее сопротивление. Если вы используете всесезонное масло, ваше масло будет подходить для всех сезонов и не требует замены в зависимости от температуры. Чтобы выбрать правильный тип марки, всегда следуйте советам производителя.
Поделись со мной
Проверка давления масла (автомобиль)
19. 5.
Проверка давления масла
Другим механическим испытанием, обычно используемым для диагностики проблем с двигателем, является проверка давления масла. Этот тест измеряет давление, при котором моторное масло циркулирует внутри двигателя. На рис. 19.17 показан типичный путь потока масла в двигателе. Циркуляция масла в двигателе важна не только для ограничения степени износа движущихся частей двигателя, но и для выполнения многих других важных функций. Масло должно смазывать движущиеся части, чтобы ограничить потери мощности из-за трения. Масло также служит для охлаждения двигателя, отводя тепло от деталей двигателя, когда оно проходит мимо них. Он поглощает удары между подшипниками и другими частями двигателя, чтобы минимизировать шум двигателя и продлить срок службы деталей. Моторное масло также образует уплотнение между поршневыми кольцами и стенками цилиндра, заполняя неровные поверхности колец и стенок. Некоторое количество масла прилипает к стенкам цилиндра, чтобы остановить или ограничить количество утечка через поршневые кольца. Масло также служит очищающим средством, удаляя лак и нагар с деталей двигателя. Для выполнения всех этих функций масло должно быть высокого качества и подаваться в достаточном количестве ко всем движущимся частям двигателя под правильным давлением. Масляный насос двигателя обеспечивает непрерывную подачу масла к соответствующим частям двигателя и подает масло под достаточным давлением для надлежащей смазки деталей. Он забирает масло из масляного поддона через приемную трубку, на конце которой имеется фильтрующая сетка. Масло выталкивается из масляного насоса в регулятор давления, который ограничивает максимальное давление масла. Чтобы обеспечить достаточное количество масла для эффективной смазки, очистки, охлаждения и герметизации деталей двигателя, масло должно подаваться под давлением. В большинстве руководств по ремонту указаны минимальное и максимальное допустимое давление масла в двигателе. Результаты проверки давления масла всегда следует сравнивать с этими спецификациями. Проверка давления масла должна выполняться, когда есть основания полагать, что давление масла не соответствует норме или
Рис. 19.17. Система смазки двигателя (смазка клапанного механизма обозначена буквой А).
, когда необходимо проверить износ двигателя. Потеря производительности, чрезмерный шум двигателя и плохой запуск могут быть результатом ненормального давления масла. Кроме того, чрезмерное давление масла может привести к тому, что гидрокомпенсаторы будут слишком сильно накачиваться, что не позволит клапанам полностью закрыться. Недостаточное давление масла может недостаточно снижать эффект трения, что затрудняет вращение коленчатого вала. Это может привести к плохому запуску и снижению производительности. Если к движущимся частям подается недостаточное количество масла под давлением, эти детали быстро изнашиваются, а по мере износа двигатель становится более шумным. Тестер давления масла использует манометр для считывания давления и шланг высокого давления для подключения к соответствующему месту на двигателе. Шкала манометра колеблется от 0 до 100 фунтов на квадратный дюйм (690 кПа). Шланг подсоединяется к блоку двигателя в месте, где можно контролировать давление масла, например, в главном масляном канале или на опорной плите масляного фильтра. Предпочтительное место для конкретного двигателя указано в руководстве по ремонту. Двигатель должен работать до тех пор, пока не будет достигнута желаемая тестовая температура. Эта температура также указана в инструкции по эксплуатации. Как только температура будет достигнута, двигатель должен быть доведен до рекомендуемой скорости, и показания датчика должны быть прочитаны. Показания манометра следует сравнить с техническими характеристиками. Если давление масла слишком низкое, причина может быть в любой из следующих: изношен масляный насос; чрезмерный износ распределительного или коленчатого вала, вызывающий чрезмерные зазоры в подшипниках; забитый сетчатый фильтр масляного насоса; или слабая или сломанная пружина клапана сброса давления. Все это требует услуг, которые выходят за рамки настройки и, как правило, довольно дороги.
Как работает поршень? Из каких компонентов он состоит? Как охлаждается поршень? Какую функцию выполняют поршневые кольца? Что такое такт рабочего хода поршня? Ответы содержатся в этой статье.
Поршень
В качестве компонента двигателя внутреннего сгорания, поршень обеспечивает конвертацию высвободившейся в процессе сгорания энергии в механическую работу и ее передачу в виде вращающего усилия на коленчатый вал через поршневой палец и шатун.
Принцип действия
При работе двигателя поршень в цилиндре совершает возвратно-поступательное движение. В мертвой точке поршень останавливается, а затем снова получает взрывное ускорение. Так возникают силы инерции, воздействующие на поршень. Вместе с силами, создаваемыми давлением газов, они оказывают давление на поршень, которое передается на шатуны и коленчатый вал. Шатуны принимают строго вертикальное положение только в верхней и нижней мертвой точках. При движении, за счет наклона шатуна, поршень прижимается к боковой стенке цилиндра. Во время такта рабочего хода величина и направление этой силы непрерывно изменяются, так как они зависят от давления на поршень и угла между плоскостью днищя поршня и осью шатуна. На поршни установлены поршневые кольца, которые герметично изолируют камеру сгорания и от полости картера. Кроме того, они снимают масло со стенок цилиндров и, таким образом, регулируют расход масла. Поршневые кольца предназначены также для отвода тепла, которое поршень поглощает во время сгорания, к охлаждаемой рабочей поверхности цилиндра.
Ключевые слова
:
поршень
Группы продуктов
:
Поршни и компоненты
видео
Функция поршня
Группы продуктов на ms-motorservice.
com
Это вас тоже могло бы заинтересовать
Информация о пользовании
Монтаж поршней
Только для специалистов. Мы сохраняем за собой право на изменения и несоответствие рисунков. Информацию об идентификации и замене см. в соответствующих каталогах или в системах, основанных на TecAlliance.
Использование куки и защита данных
Группа Motorservice использует на Вашем устройстве файлы куки с целью оптимального оформления и постоянного улучшения своих веб-страниц, а также в статистических целях.
Здесь Вы найдете дополнительную информацию об использовании куки, наши Выходные данные и Указания по защите персональных данных.
Нажатием кнопки «OK» Вы подтверждаете, что Вы приняли к сведению информацию о файлах куки, заявление о защите данных и выходные данные. Ваши настройки в отношении файлов куки для данного веб-сайта Вы можете изменитьв любое время [ссылка]
Установки приватности
Мы придаем большое значение прозрачности в вопросе защиты персональных данных. На наших страницах Вы получите точную информацию о том, какие настройки Вы можете выбрать и какие функции они выполняют. Выбранную Вами настройку Вы можете изменить в любое время. Независимо от выбранной Вами настройки, мы не будем определять Вашу личность (за исключением тех случаев, когда Вы однозначно ввели свои данные, например, в контактных формах). Информацию об удалении файлов куки Вы найдете в справке Вашего браузера. Дополнительная информация приводится вЗаявлении о защите данных.
Измените свои настройки приватности путем нажатия на соответствующие кнопки
Необходимость
Комфорт
Статистика
Необходимость
Файлы куки, необходимые для работы веб-сайта, обеспечивают его надлежащее функционирование. При отсутствии файлов куки возможно появление ошибок и сообщенийоб ошибках.
Данный веб-сайт будет выполнять следующее:
сохранять файлы куки, необходимые для работы веб-сайта.
сохранять настройки, выполненные Вами на данном сайте.
При этой настройке данный веб-сайт ни в коем случае не будет выполнять следующее:
сохранять Ваши настройки, например, выбор языка или баннер куки, чтобы Вы не выполняли их заново.
анонимно анализировать посещаемость нашего веб-сайта и использовать эту информацию для его оптимизации.
определять Вашу личность (за исключением тех случаев, когда Вы однозначно ввели свои данные, например, в контактных формах).
Комфорт
Файлы куки делают посещение Вами веб-сайта более удобным и комфортным, сохраняя, например, определенные настройки, чтобы Вам не приходилось заново выполнятьих каждый раз при посещении сайта.
Данный веб-сайт будет выполнять следующее:
сохранять файлы куки, необходимые для работы веб-сайта.
сохранять Ваши настройки, например, выбор языка или баннер куки, чтобы Вы не выполняли их заново.
При этой настройке данный веб-сайт ни в коем случае не будет выполнять следующее:
анонимно анализировать посещаемость нашего веб-сайта и использовать эту информацию для его оптимизации.
определять Вашу личность (за исключением тех случаев, когда Вы однозначно ввели свои данные, например, в контактных формах).
Разумеется, что мы всегда согласны с настройкой Do Not Track (DNT) Вашего браузера. В этом случае не устанавливаются отслеживающие файлы куки и не загружаются функции отслеживания.
Роль цилиндра и поршня в двигателе автомобиля
Цилиндр и поршень являются одними из основных деталей любого двигателя внутреннего сгорания. Нижняя плоскость ГБЦ, днище поршня и стенка цилиндра образуют замкнутую полость, где происходит сгорание топливно-воздушной смеси. Поршень, который находится в цилиндре, преобразует энергию образовавшихся газов в поступательно движение, тем самым приводя в движение коленчатый вал.
Цилиндр и поршень прирабатываются в ходе эксплуатации автомобиля, обеспечивая эффективность и наилучшие режимы работы двигателя.
В данной статье мы подробно рассмотрим пару «цилиндр-поршень»: конструкцию, функции, условия их работы, а также проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации ЦПГ.
Современные двигатели могут иметь от 2 до 16 цилиндров, которые объединены в блок цилиндров. От количества цилиндров зависит мощность ДВС.
Внутренняя часть цилиндра является его рабочей поверхностью и называется гильзой, а внешняя, которая составляет единое целое с корпусом блока – рубашкой. По каналам рубашки циркулирует охлаждающая жидкость.
Внутри цилиндра совершает возвратно-поступательное движение поршень. Он передает энергию давления газов на шатун коленвала, герметизирует камеру сгорания и отводит из нее тепло. Состоит поршень из днища (головки), уплотняющих колец и направляющей части (юбки).
Поршни для бензиновых двигателей имеют плоское днище. Они меньше нагреваются при работе и проще в изготовлении. Они могут обладать специальными канавками, которые способствуют полному открытию клапанов. В дизельных двигателях поршни имеют специальную выемку заданной формы на дне. Она служит для того, чтобы воздух, поступающий в цилиндр, лучше смешивался с топливом.
Плотность соединения поршня и цилиндра обеспечивают поршневые кольца. Их расположение и количество зависит от типа и назначения двигателя. Наиболее часто встречающееся исполнение – одно маслосъемное и два компрессионных кольца.
Компрессионные кольца предотвращают попадание газов в картер двигателя из камеры сгорания и отводят тепло к стенкам цилиндра от головки поршня. По форме они бывают коническими, бочкообразными и трапециевидными.
Верхнее компрессионное кольцо изнашивается быстрее других, поэтому его наружная поверхность подвергается напылению молибдена или пористому хромированию. Благодаря такой подготовке первое кольцо становится более износостойким и лучше удерживает моторное масло. Другие уплотняющие кольца покрываются слоем олова для улучшения приработки к цилиндрам.
Маслосъемное кольцо служит для удаления излишков масла со стенок цилиндра, тем самым предотвращая их попадание в камеру сгорания. Через специальные отверстия в стенках поршня масло попадает внутрь последнего, а затем направляется в картер.
Направляющая часть (юбка) поршня может быть конусообразной или бочкообразной. Такая конструкция позволяет компенсировать расширение при воздействии высоких температур. На юбке находится отверстие с двумя бобышками, где крепится поршневой палец трубчатой формы, соединяющий поршень с шатуном.
Палец поршня может устанавливаться следующим образом:
Свободный ход в бобышках поршня и головке шатуна (плавающие пальцы)
Вращение в бобышках поршня и фиксация в головке шатуна
Вращение в головке шатуна и фиксация в бобышках поршня
Шатун соединяет поршень с коленвалом. Его верхняя головка движется возвратно-поступательно, а нижняя вращается совместно с шатунной шейкой коленчатого вала, стержень совершает сложное колебательное движение. При работе шатун подвергается растяжению, изгибу и сжатию, поэтому его производят жестким и прочным, а, чтобы уменьшить инерционные силы – легким.
Материалы, используемые при производстве деталей ЦПГ, должны обладать высокой механической прочностью, хорошей теплопроводностью, малой плотностью, незначительным коэффициентом линейного расширения, антифрикционными и антикоррозионными свойствами.
Цилиндры изготавливают из чугуна или стали с различными присадками. Это нужно для того, чтобы детали могли выдержать высокие нагрузки. Сегодня блоки цилиндров чаще всего производят из алюминия, а внутренние части цилиндров – из стали, благодаря чему вес конструкции снижается.
Поршни внутри цилиндра двигаются с высокой скоростью и подвержены воздействию высоких давлений и температур. Изначально для производства этих деталей использовался чугун, но с развитием технологий основным материалом для поршней стал алюминий. Это позволило обеспечить меньшую нагрузку на поршни, лучшую теплоотдачу и рост мощности ДВС.
На современных автомобилях, особенно с дизельными двигателями, используются сборные стальные поршни. Они весят меньше алюминиевых, а за счет меньшей компрессионной высоты позволяют использовать шатуны большей длины, тем самым снижая боковые нагрузки в паре «цилиндр-поршень».
Для производства поршневых колец используется высокопрочный серый чугун с добавлением хрома, молибдена, никеля или вольфрама. Эти материалы улучшают приработку элементов и обеспечивают их высокую износо- и термостойкость.
Некоторые производители автокомпонентов для снижения потерь на трение покрывают боковую поверхность поршней специальными материалами на основе графита или дисульфида молибдена. Однако со временем заводское покрытие разрушается и ему требуется восстановление.
Одним из самых эффективных средств для восстановления антифрикционного слоя или нанесения материала на новые поршни является покрытие поршней MODENGY для деталей ДВС. Состав на основе высокоочищенного дисульфида молибдена и графита имеет практичную аэрозольную упаковку с оптимальными параметрами распыления.
Материал равномерно наносится на юбки поршней, не требует высоких температур для полимеризации и создает на поверхности сухую смазочную пленку, которая в течение длительного времени снижает износ и препятствует образованию задиров.
Для подготовки поверхностей перед нанесением покрытия рекомендуется провести их обработку Специальным очистителем-активатором MODENGY. Он убирает все загрязнения с деталей и обеспечивает прочное сцепление покрытия с основанием.
При работе двигателя выделяется огромное количество тепла. Например, температура сгоревших газов может достигать +2000 °C. Именно поэтому цилиндро-поршневая группа нуждается в эффективном охлаждении.
В современных двигателях система охлаждения может быть жидкостной или воздушной. В первом случае цилиндры ДВС покрыты снаружи большим количеством специальных ребер, которые охлаждаются искусственно созданным или встречным потоком воздуха.
Жидкостное охлаждение подразумевает охлаждение цилиндров при помощи охлаждающей жидкости, которая циркулирует в толще блока снаружи цилиндров. Нагретые элементы отдают часть тепла ОЖ, которая затем попадает в радиатор, охлаждается и заново поступает к цилиндрам.
Если внутри цилиндра отсутствует смазочный материал, поршень будет заклинивать, что со временем приведет к поломке двигателя. Для удержания моторного масла на внутренних поверхностях цилиндров на них наносят микросетку при помощи хонингования.
Благодаря этому на стенках всегда находится некоторое количество масла, что снижает трение между поршнем и цилиндром, а также способствует отведению излишков тепла внутри ЦПГ.
Даже, если эксплуатация автомобиля была правильной и все жидкости менялись вовремя, со временем все равно могут возникнуть проблемы с цилиндро-поршневой группой. Их основная причина заключается в сложных условиях работы ЦПГ.
Высокие нагрузки и температуры приводят к:
Деформации посадочных мест под гильзу
Разрушению, залеганию, закоксовыванию колец
Задирам на юбках поршней из-за сужения зазора между поршнем и цилиндром
Возникновению пробоин, трещин, сколов на рабочих поверхностях цилиндров
Оплавлению или прогару днища поршней
Различным деформациям на теле поршней
Эти и другие неисправности ЦПГ неизбежно возникают при перегреве ДВС, который может быть вызван неисправностью термостата, помпы или разгерметизацией системы охлаждения, сбоями в работе вентилятора охлаждения радиатора, самого радиатора или его датчика.
Определить проблемы в работе цилиндро-поршневой группы можно отметив увеличение расхода масла, ухудшение запуска двигателя, снижение мощности, возникновение стука и шума при работе ДВС. Подобные моменты не следует игнорировать, так как неисправности в ЦПГ неизбежно приведут к дорогостоящему ремонту.
Точно определить состояние поршней и цилиндров позволяет разборка ЦПГ, а также осмотр других систем автомобиля, например, воздушного фильтра. Помимо этого, в ходе диагностики производится замер компрессии в цилиндрах, берутся пробы масла из картера и т.п.
Ресурс ЦПГ зависит от типа двигателя, его режима эксплуатации, сервисного обслуживания и других параметров. В среднем для отечественных автомобилей он составляет около 200 тыс. км, для иномарок – до 500 тыс. км. Существуют так называемые «двигатели-миллионники», ресурс которых может превышать 1 млн. км пробега.
Ремонт цилиндро-поршневой группы двигателя включает в себя замену компрессионных и маслосъемных колец, восстановление и расточку цилиндров, установку новых шатунов и поршней.
Износ цилиндров определяется при помощи специального прибора – индикаторного нутрометра. Сколы и трещины на стенках заваривают или заделывают эпоксидными пастами.
Новые поршни подбираются по массе и диаметру к гильзам, а поршневые пальцы – к втулкам верхних головок шатунов и поршням. Шатуны предварительно проверяют на предмет повреждений и при необходимости восстанавливают или заменяют.
Возврат к списку
Основы работы поршневого двигателя
Многие люди проводят всю свою жизнь за рулем автомобиля, так и не поняв механики его работы. Обладание этими знаниями дает много преимуществ. Курсы обучения водителей отлично подходят для обучения людей правилам дорожного движения, но многие даже не охватывают основы механики.
Большинство современных автомобилей оснащены двигателями внутреннего сгорания. Это тип поршневого двигателя, в котором поршни используются для преобразования давления в движение. Хотя это может показаться сложным, самый простой способ понять ваш двигатель — изучить его различные части и то, что они делают во время этих циклов.
Преимущества понимания вашего двигателя
Существует множество причин, по которым необходимо иметь фундаментальное представление о том, как работает двигатель вашего автомобиля. Во-первых, это даст вам преимущество при покупке автомобиля, потому что вы сможете сравнивать разные автомобили на основе того, что находится под капотом. Когда у вас есть собственный автомобиль, знание устройства двигателя облегчит обслуживание автомобиля и устранение механических проблем.
Точно так же, если вам когда-нибудь понадобится отвезти машину на ремонт, знакомство с двигателем поможет вам понять, какие работы необходимо выполнить и почему. Вы также можете определить, действительно ли некоторые предлагаемые ремонтные работы не нужны.
Основные компоненты двигателя внутреннего сгорания
Сердцем двигателя транспортного средства являются цилиндры. У большинства автомобилей их четыре, шесть или восемь. Внутри каждого цилиндра находится поршень, который скользит вверх и вниз и при этом вращает коленчатый вал, прикрепленный к коробке передач, которая, в свою очередь, приводит в движение колеса автомобиля. Цилиндры также оснащены клапанами, которые впускают воздух и топливо и позволяют выхлопным газам выходить. Топливо внутри двигателя воспламеняется свечами зажигания, и это сгорание приводит в движение поршни.
Четырехтактный цикл
Двигатели внутреннего сгорания, которыми оснащены многие современные легковые и грузовые автомобили, обычно работают по четырехтактному циклу, и эти четыре стадии включают впуск, сжатие, сгорание и выпуск. Поскольку автомобили обычно имеют по крайней мере четыре цилиндра, которые срабатывают последовательно, цилиндры всегда проходят разные этапы цикла, а это означает, что всегда есть поршень, движущийся для приведения в действие коленчатого вала.
Цикл впуска : Во время цикла впуска впускной клапан цилиндра открывается, когда поршень движется вниз по цилиндру, и вакуум, создаваемый движением поршня вниз, всасывает воздух и топливо в камеру сгорания цилиндра.
Цикл сжатия : Как только поршень достигает дна цилиндра, впускной клапан закрывается и сжимает воздух и топливо внутри камеры сгорания.
Цикл сгорания : Поршни всегда движутся вверх и вниз, когда поршень движется вверх, он сжимает воздух и топливо в камере сгорания. Как только это происходит, свеча зажигания используется для воспламенения топлива и воздуха, и возникающий в результате взрыв толкает поршень обратно вниз.
Выпускной цикл : На заключительном этапе цикла выпускной клапан открывается, когда поршень достигает дна цилиндра, и остатки топлива и воздуха из камеры сгорания выпускаются.
Знание основ работы двигателя автомобиля полезно при покупке и обслуживании автомобиля, а также может помочь в диагностике проблем, когда что-то идет не так. Изучение двигателя вашего автомобиля — это лишь один из компонентов комплексной подготовки водителей, но во многих случаях эти знания могут помочь вам выбраться из затруднительного положения.
Чтобы узнать больше о своем автомобиле и получить навыки вождения, которые обезопасят вас и других на дороге, запишитесь на занятия в автошколу Western Slope в Литтлтоне. Мы являемся лучшим автошколом в регионе как для новичков, так и для опытных водителей.
Как работает поршень · Технипедия · Motorservice
Настройки
Вернуться к поиску
Информация об использовании
Как работает поршень? Из каких компонентов он состоит? Как охлаждается поршень? Что делают поршневые кольца? Что такое цикл поршневого сгорания? В этом видео вы найдете ответы.
Поршень
Являясь компонентом двигателей внутреннего сгорания, поршень преобразует энергию, выделяемую при сгорании, в механическое действие и передает ее на коленчатый вал в виде крутящего усилия через поршневой палец и шатун.
Как это работает
Когда двигатель работает, поршень движется вверх и вниз в цилиндре. Когда поршень достигает точки поворота, он замедляется, а затем снова резко ускоряется. Это создает силы инерции, действующие на поршень. При рассмотрении вместе с силами, создаваемыми давлением газа, это образует поршневое усилие, которое передается на шатун и коленчатый вал. Шатуны идеально вертикальны только в верхней и нижней точках поворота. Угол шатуна прижимает поршень к боковой стенке цилиндра. Величина и направление этой силы постоянно меняются в течение цикла сгорания, так как зависят от силы поршня и угла между днищем поршня и осью шатуна. Поршни снабжены поршневыми кольцами. Они герметизируют камеру сгорания и рабочую камеру по отношению к картеру. Они также удаляют масло со стенок цилиндров, тем самым контролируя расход масла. Поршневые кольца также отводят тепло, поглощаемое поршнем во время сгорания, на охлаждаемую рабочую поверхность гильзы цилиндра.
Ключевые слова
:
поршень
Группа товаров
:
Поршни и компоненты
видео
Как работают поршни (3D анимация)
Группы продуктов на ms-motorservice.com
Это также может вас заинтересовать
Информация по применению
Установка поршней
На что нужно обратить внимание при установке поршней? При установке поршней нужно следить за многими вещами — от обеспечения безупречной сборки поршней и шатунов до. ..
Только для технического персонала. Все содержимое, включая изображения и диаграммы, может быть изменено. Для назначения и замены обратитесь к текущим каталогам или системам, основанным на TecAlliance.
Использование файлов cookie и защита данных
Motorservice Group использует файлы cookie, сохраненные на вашем устройстве, для оптимизации и постоянного улучшения своих веб-сайтов, а также для статистических целей.
Дополнительную информацию об использовании нами файлов cookie можно найти здесь, а также информацию о нашей публикации и уведомление о защите данных.
Нажав «ОК», вы подтверждаете, что приняли к сведению информацию о файлах cookie, заявлении о защите данных и деталях публикации. Вы также можете в любое время изменить настройки файлов cookie для этого веб-сайта.
Настройки конфиденциальности
Мы придаем большое значение прозрачной информации, касающейся всех аспектов защиты данных. Наш веб-сайт содержит подробную информацию о настройках, которые вы можете выбрать, и о том, какое влияние оказывают эти настройки. Вы можете изменить выбранные настройки в любое время. Независимо от того, какой выбор вы выберете, мы не будем делать никаких выводов о вас как о личности (за исключением случаев, когда вы явно указали свои данные). Для получения информации об удалении файлов cookie обратитесь к функции справки в вашем браузере. Вы можете узнать больше в заявлении о защите данных.
Измените настройки конфиденциальности, нажав на соответствующие кнопки
Необходимый
Удобство
Статистика
Необходимый
Файлы cookie, необходимые для системы, обеспечивают правильную работу веб-сайта. Без этих файлов cookie могут возникнуть сбои или сообщения об ошибках.
Этот веб-сайт будет:
Сохранение файлов cookie, необходимых системе
Сохранение настроек, которые вы делаете на этом веб-сайте
Этот сайт никогда не будет делать следующее без вашего согласия:
Сохраните ваши настройки, такие как выбор языка или баннер cookie, чтобы вам не пришлось повторять их в будущем.
Оценивайте посещения анонимно и делайте выводы, которые помогут нам оптимизировать наш веб-сайт.
Сделать выводы о вас как о личности (за исключением случаев, когда вы явно указали свои данные, например, в контактных формах)
Удобство
Эти файлы cookie упрощают использование веб-сайта и сохраняют настройки, например, чтобы вам не приходилось повторять их каждый раз, когда вы посещаете сайт.
Этот веб-сайт будет:
Сохранение файлов cookie, необходимых системе
Сохранение ваших настроек, таких как выбор языка или баннер с файлами cookie, чтобы вам не пришлось повторять их в будущем.
Этот сайт никогда не будет делать следующее без вашего согласия:
Оценивайте посещения анонимно и делайте выводы, которые помогут нам оптимизировать наш веб-сайт.
Сделать выводы о вас как о личности (за исключением случаев, когда вы явно указали свои данные, например, в контактных формах)
Конечно, мы всегда будем соблюдать настройку «не отслеживать» (DNT) в вашем браузере.