13Июл

Как удалить влагу из бензобака бензинового двигателя: экспертиза «За рулем» — журнал За рулем

Чем удалить воду из бензобака? Проверили 10 осушителей — журнал За рулем

Вода в топливном баке – не подарок, особенно зимой. Но победили эту напасть без вреда для топливной системы лишь три участника испытаний.

Если завтра мороз

Как избавиться от запотевания стекол: 6 верных способов (плюс пара лайфхаков)

Необычность экспертизы препаратов, вытесняющих воду из бензина, состоит в том, что для нее не нужен… бензин! Ни объем топливного бака, ни количество бензина в нем на результат не влияют. Главное – победить воду, которая разными путями попадает в бензобак. Этому могут способствовать высокая влажность воздуха, гигроскопичность некоторых компонентов бензина, некачественное топливо, неаккуратность при заправке машины.

Во всех случаях вода способна причинить мотору неприятности. Самое плохое, если на морозе она замерзнет, закупорив топливопровод. Но и в жидком виде негорючая вода, добравшаяся до камеры сгорания, вызовет перебои в работе двигателя.

Препараты, вытесняющие воду из бензина, не должны вредить металлическим элементам топливной системы. Для проверки их коррозионного воздействия мы заготовили тестовые пластины из старой канистры и поместили каждую из них на сутки в водный раствор тестируемого препарата.

Когда помогать запрещает… закон! Вы знали об этом?Надоели штрафы? Есть новое решение!Штрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму

Надо оживить аккумулятор? Проверили самые дешевые зарядники и нашли лучший

Чтобы пресечь эти безобразия, воду надо смешать со спиртом – по заветам создателя водки Д. И. Менделеева. Такая смесь является горючей, да и на морозе не замерзает. Примерно так и работают имеющиеся в наличии препараты, купленные на рынке. Кроме спирта они содержат ряд других компонентов, в том числе антикоррозионных.

Таким образом, ограничиваемся двумя самыми важными испытаниями: эффективности работы препаратов на морозе и их коррозионного влияния на металл.

ПЛЕСНЕМ ВОДИЧКИ?

В давние времена бытовала легенда о том, что добавление воды в опустевший топливный бак поможет протянуть еще несколько километров до АЗС. Мол, вода вытеснит вверх остатки более легкого бензина, тот всплывет до бензозаборника, прокачается в систему питания и так далее. Подробно этот эффект мы описывали в журнале «За рулем № 11 за 2010 год – получилось очень интересно. Если вкратце: никогда так не делайте!

Как проверяли

Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Для оценки воздействия составов на поверхность металла мы заготовили тестовые пластины, вырезанные из отслужившей свое топливной канистры. Каждую пластину поместили на 24 часа в химический стаканчик, заполненный смесью препарата с водой в весьма лояльной для испытуемых пропорции 50/20.

Второе испытание сложнее. Разлив жидкости по химическим стаканчикам, мы начали добавлять в них воду – дискретно, по 5 мл. Первый этап – 10 мл. Всякий раз образцы помещали на сутки в морозильную камеру, настроенную на минус 30 ˚С. Цель проверки – выяснить, при каком объеме воды смесь замерзнет. Чем большее количество воды превратится в «незамерзайку», тем эффективнее препарат.

Astrohim AC-110, Россия

Присадка влаговытесняющая
Цена
180 ₽
Заявленный объем 300 мл
Дозировка на 60–80 л
Хорошие антикоррозионные ­свойства, неплохая связывающая способность, демократичная цена.

Eltrans EL-1007.01, Россия

Присадка влаговытесняющая
Цена
200 ₽
Заявленный объем 240 мл
Дозировка на 60–80 л
Лидер по связывающей способности, одно из лучших соотношений «Цена/качество» – но вот появление ржавчины подорвало авторитет.

Hi-Gear HG 3325, США

Зимний очиститель-осушитель топлива
Цена 550 ₽
Заявленный объем 355 мл
Дозировка на 40–60 л
Цена не очень демократичная, даже для «американца». Лидер по испытаниям в морозильной камере. А вот налет ржавчины испортил впечатление.

Kerry KR-340, Россия

Осушитель топливной системы
Цена 160 ₽
Заявленный объем 335 мл
Дозировка на 40–50 л
Цена невысокая, но и результат, к сожалению, тоже «не очень».

Lavr Ln2103, Россия

Нейтрализатор воды
Цена 270 ₽
Заявленный объем 310 мл
Дозировка на 40–60 л
Отличные антикоррозионные ­свойства. Остальные показатели средние.

Lavr Ln2125, Россия

Зимний осушитель топлива
Цена 430 ₽
Заявленный объем 310 мл
Дозировка на 40–60 л
Цена показалась завышенной. Все показатели средние.

Liqui Moly 3964, Германия

Осушитель-очиститель топлива
Цена 750 ₽
Заявленный объем 300 мл
Дозировка на 60 л
Отличные антикоррозионные ­свойства. В морозильной камере результаты хорошие. Но цена – самая непривлекательная.

Step Up SP3323, США

Удалитель влаги из топливного бака
Цена 230 ₽
Заявленный объем 355 мл
Дозировка на 40–60 л
В морозильной камере результаты хорошие. Цена не сильно кусается. Жаль, что тестовая пластинка покрылась ржавчиной.

WOG WGC0560, Россия

Осушитель топливной системы
Цена 310 ₽
Заявленный объем 335 мл
Дозировка на 40–50 л
Цена для отечественного препарата представляется завышенной. Тем более что все результаты – средние.

Wynn’s PN71851, Бельгия

Присадка в топливо Dry Fuel
Цена 580 ₽
Заявленный объем 325 мл
Дозировка на бак* (но не более 60 л)
Отличные антикоррозионные ­свойства. Средние результаты по связыванию воды. Цена высокая.
*Правильная формулировка!

Подводим итоги

Не греет печка? Поможет промывка! — дедовские средства против фирменных

Только три препарата получили отличные оценки за испытания на коррозию – это Lavr Ln2103, Liqui Moly 3964 и Wynn’s PN71851. Хорошо показал себя Astrohim AC‑110. Все остальные, извините, – двоечники: посмотрите на фото ржавых пластин.

Реальный смысл использовать найденные нами «хорошие» жидкости есть перед морозами, особенно если пришлось заправиться неизвестно где. Полезно наливать их перед длительной парковкой в тепле – например, перед заездом в подземный паркинг под торговым центром, если собираетесь гулять там целый день. Тогда, если бак у вас не полон, на его стенках неизбежно ­образуется конденсат.

При испытаниях в морозилке дольше других продержались Hi-Gear HG 3325 и Eltrans EL‑1007.01. Чуть раньше замерзли растворы с веществами Astrohim АС‑110, Step Up SP3323 и Liqui Moly 3964.

Принять участие в розыгрыше автомобилей

Абсолютную победу не одержал никто, хотя ближе других к вершине пьедестала оказался Liqui Moly 3964. Но у препарата есть и серьезный недостаток: цена каждого «кубика» такого средства самая высокая из всех, почти втрое превышающая цены на Astrohim АС‑110 или Eltrans EL‑1007.01.

Мы рекомендуем использовать любой из перечисленных пяти составов вне зависимости от стоимости – из испытанных десяти. Что касается периодичности их применения, то производители обычно рекомендуют использовать их при каждой зимней заправке, а также с интервалом в 3000 км при летней.

Результаты испытаний препаратов для удаления влаги из бензина

Площадь поверхности, охваченной коррозией, %

Объем воды, связываемой препаратом, мл

Astrohim AC-110

5–7

25

Eltrans EL-1007. 01

60–70

30

Hi-Gear HG 3325

80–90

30

Kerry KR-340

80–90

15

Lavr Ln2103

0

20

Lavr Ln2125

50–60

20

Liqui Moly 3964

0

25

Step Up SP3323

95–100

25

WOG WGC0560

90–95

15

Wynn’s PN71851

0

20

Счастливого пути и поменьше воды в бензобаке!

Фото: «За рулем» и depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен

Как удалить воду из бензобака — советы бывалых.

У этого поста — 3 комментария.

Содержание:

  • С помощью спирта.
  • С помощью шланга.
  • Через топливную рампу.
  • Как попадает вода в бак?
  • Как предотвратить попадание воды в бак.

Как удалить воду из бензобака, не снимая его? Существует 3 основных способа:

С помощью спирта.

Поскольку вода обладает большей плотностью, она практически не смешивается с бензином. Зато смешать воду со спиртом не составит труда. Для этой цели можно воспользоваться изопропиловым, этиловым или метиловым спиртом. Цель – выгнать воду через топливопровод таким образом, чтобы не пострадал двигатель. Это станет возможным, если добавить в бензин около 500 мл спирта: он смешается с водой, благодаря чему образует смесь с гораздо меньшей плотностью.

Удалить воду из бензобака через тонкий шланг.

Для этого потребуется снять бензонасос и использовать шланг от капельницы: один его конец достаточно опустить на дно бака, а другой – в ведро, расположенное на уровень ниже.

Еще один способ заключается в выгоне воды через топливную рампу.

С этой целью отвинчивается золотник и подсоединяется шланг. После на бензонасос подается напряжение, и вода постепенно сливается.

В случаях, где используется удаление воды с помощью шлангов, лучше отдать предпочтение прозрачной емкости: так можно вовремя заметить смену окраса жидкости и перекрыть шланг, если начнет вытекать бензин.

Приверженцы метода, при котором следует удалить воду из бензобака спиртом, также нередко используют очистители топливной системы и специальные вытеснители воды, которые заменяют спирт. Принцип тот же, однако результат намного лучше, так как вода гарантированно будет выведена без остатка.

Причин, по которым вода может попасть в топливный бак, довольно много.

Главная из них – содержание воды в самом топливе. Однако процент содержания разный, поэтому настоятельно рекомендуется заправлять автомобиль только на проверенных заправках. Наиболее известные из них работают с крупными поставщиками, а иногда даже входят в состав нефтяных компаний. Для таких автозаправок торговля некачественным топливом сулит потерю репутации и, как следствие, – многомиллионные убытки.

Любители ездить с полупустым баком должны учесть, что в этом случае образуется конденсат из-за попадающего внутрь воздуха. Чем больше незаполненного места в баке, тем больше образуемой воды.

Немалое значение имеет и климат: в условиях высокой влажности воздуха, будь то туман или дождь, не рекомендуется заправлять автомобиль. Когда крышка бака открывается, слышен характерный звук. Именно так внутрь бака попадает воздух, и если этот воздух с большим содержанием водяного пара (характерно для погоды в межсезонье), в баке обязательно появится вода, которая будет постепенно оседать на дно. Особенно важно удалить воду из бензобака зимой, поскольку в мороз она замерзает, образовав ледяные корочки и пробки, вследствие чего придется долго возиться с продувкой, промывкой и ремонтом.

Главным признаком наличия воды в топливном баке является слабая мощность и работа двигателя с перебоями. В этом случае машина часто не заводится с первого раза, особенно по утрам: за ночь вода оседает в нижней части бака, и при попытке запустить мотор она заполняет топливопровод.

Чтобы избежать таких последствий, как вынужденный ремонт автомобиля, необходимо придерживаться простых правил:

 

  • — дозаправляться как можно чаще, чтобы бензобак был максимально полным;
  • — отдавать предпочтение только известным и проверенным автозаправкам;
  • — перед наступлением морозов обязательно заливать в бензобак около 200 мл спирта;
  • — в туманные и дождливые дни стараться не заправлять автомобиль, либо заливать полный бак, чтобы вытеснить влажный воздух.

 

Если вода все же скопилась в топливном баке, просто воспользуйтесь одним из приведенных советов, и любые последующие проблемы будут исключены.

Другие похожие статьи:

Какая присадка лучше всего удаляет воду из бензобака?

У моей машины проблемы с запуском, и она глохнет всякий раз, когда я пытаюсь ее завести. Мне интересно, пропускают ли влажность и холодные утра воду в бензобак. Какая лучшая добавка для удаления воды из бензобака?

Бонни Стинсон · Ответ дан 07 сентября 2022 г.

Отзыв от Шеннон Мартин, лицензированного страхового агента.

Отличный вопрос! Можно использовать добавку для удаления воды из бензобака, например BG Ethanol или ISO-Heet .

ISO-Heet используется в двухтактных двигателях (газовых или дизельных), чаще всего в мотоциклах, лодках и газонокосилках. Еще одним подобным продуктом является осушитель топливной системы на основе этанола BG.

Эти продукты поглощают влагу и удерживают ее до тех пор, пока двигатель не сможет ее сжечь. Двигатель должен запускаться без обледенения и замерзания топлива, и эти присадки могут помочь в достижении этой цели, борясь с конденсацией.

Если ни один из этих продуктов не устраняет разбрызгивание, вам может потребоваться полностью опорожнить бензобак, очистить его, а затем снова заполнить. Топливо могло быть загрязнено.

Техническое обслуживание — лучший способ обеспечить бесперебойную работу автомобиля, но отличный страховой полис — идеальный резервный план. Используйте надежное суперприложение Jerry, чтобы убедиться, что у вас есть автомобильная страховка, которая соответствует вашим потребностям. Джерри даже поможет вам сэкономить деньги!

ЕЩЕ : Зимние автомобильные чехлы

Автозапчасти

Просмотреть полный ответ 

ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ JERRY

Jerry сотрудничает с более чем 50 страховыми компаниями, но наши материалы независимо исследованы, написаны и проверены фактами наша команда редакторов и агентов. Нам не платят за обзоры или другой контент.

Просмотреть больше контента

Ресурсы по ремонту автомобилей
    Страхование вашего автомобиля
    • Стоимость страховки Jaguar Xe

    • 9000 Стоимость страховки Sport2 Hyundai Elantra Gt04 3 909004 042

      Стоимость страховки Chevrolet Cavalier

    • Dodge Стоимость страховки Calibre R/T

    • Стоимость спортивной страховки Genesis G80

    Страховка в вашем штате
      Страховка в вашем городе
      • Страхование автомобилей Twentynine Palms

      • Страхование автомобилей Prescott Valley

      • Страхование автомобилей Leesville

      • 2 Страхование автомобилей Lepanto

        3 2 Автострахование Ellerbe

      Что спрашивают другие
      Что означает Расширенная гарантия Фиат?

      Хотя гарантия на новый автомобиль от Fiat лучше, чем многие другие варианты, я все же хочу получить расширенную гарантию для дополнительной защиты — при условии, что она стоит своей цены. На что распространяется расширенная гарантия от Fiat?

      Эрик Шад

      02 сентября 2022 г.

      Какой самый доступный электромобиль?

      Я достаточно долго откладывал — пора наконец-то задуматься о покупке электромобиля. У меня ограниченный бюджет, так какой самый доступный электромобиль?

      Эллисон Стоун

      6 сентября 2022 г.

      Как действует гарантия Hyundai?

      Я только что купил Hyundai и, честно говоря, немного не понимаю, на что распространяется гарантия. Не могли бы вы разбить его для меня?

      Sean Boehme

      07 сентября 2022 г.

      Просмотреть все вопросы

      Прочитайте советы автомобильных экспертов в Jerry

      Предлагают ли путешественники страхование совместных поездок?

      Если у вас есть страховка Travelers и вы хотите работать в Uber, Lyft, Doordash или других подобных компаниях, вам нужно будет найти нового поставщика услуг.

      Мэри Элис Моррис

      23 марта 2023 г.

      Предлагает ли Progressive совместное страхование?

      Progressive предлагает своим клиентам страхование совместных поездок, но вам необходимо заранее иметь определенную страховку ответственности.

      Клэр Бини

      28 февраля 2023 г.

      Стоит ли приобретать пакет Toyota 4Runner Wilderness?

      Название немного вводит в заблуждение, но пакет Wilderness, безусловно, стоит установить на Toyota 4Runner — узнайте больше здесь!

      Дрю Уотерстрит

      28 февраля 2023 г.

      Просмотр по темам 9

      Автомойка

      Вермонт

      MetLife

      Частные продажи

      Марки автомобилей 90 Страхование

      0 Страхование

      0 Страхование 02 Плохая кредитная история

      Страхование оборудования от поломок

      Передача права собственности

      Минимум государственной страховки

      Расширенная гарантия на автомобиль

      Марки автомобилей

      Autotrader

      Auto Sports

      Новые автомобили

      Отзыв

      Марки автомобилей

      Mitsubishi

      Советы по вождению

      Система экстренного торможения

      Нарушения правил дорожного движения

      Нет длинных форм

      Нет спама 2 900 страховых компаний 900 0003

      Найти страховые сбережения — это 100 % бесплатно

      Страхование автомобилей по маркам

      Toyota

      Hyundai

      Mercedes-Benz

      Subaru

      Chevrolet

      Mitsubishi

      Автострахование штата

      Руководство для студентов автомехаников по удалению воды из бензобака автомобиля

      Топливо и вода не смешиваются, поэтому всегда прискорбно, когда вода обнаруживается в бензобаке водителя. Когда эта жидкость каким-то образом попадает в бензобак автомобиля, это может вызвать серьезные проблемы с производительностью. Итак, как он туда попадает? Вода может попасть в бензобак автомобиля, если водитель заправляется на заправочной станции, которая (незаконно) разбавила свое топливо с целью получения прибыли. В некоторых случаях поставщик заправочной станции может непреднамеренно продавать им загрязненный газ. В любом случае, вода должна быть удалена из бензобака транспортного средства, как только она будет обнаружена.

      Если вы подумываете о карьере автомеханика, вот несколько распространенных признаков того, что вода попала в бензобак, а также несколько советов по ее удалению.

      Учащиеся школы автомехаников должны следить за этими признаками наличия воды в топливном баке

      Когда вода попадает в бензобак автомобиля, это может вызвать некоторые неприятные проблемы с производительностью, особенно при ускорении. Вода может попасть в камеру сгорания автомобиля, когда водитель нажимает на педаль газа, вызывая пропуски зажигания в двигателе и делая ускорение автомобиля прерывистым или нерешительным. У водителя также могут возникнуть трудности с запуском двигателя, так как вода может препятствовать воспламенению свечи зажигания и передаче мощности двигателю. На выхлопную систему автомобиля также может повлиять присутствие воды, создающей белый выхлопной дым, когда он испаряется и превращается в пар при выходе из выхлопной трубы.

      Белый дым из выхлопной трубы может быть признаком наличия воды в бензобаке

      Если водитель испытывает какой-либо из этих симптомов, это повышает вероятность наличия воды в бензобаке. Профессионалы с курсом автомеханика , прошедшим обучение по курсу , могут помочь водителям безопасно удалить воду из бака, выполнив следующие действия.

      Шаг первый: при удалении воды из бензобака сначала опорожните его

      Первым шагом к удалению воды из бензобака является опорожнение резервуара. Лучший способ опорожнения бака — это вакуумная машина, так как она обладает достаточной мощностью, чтобы удалить из бака всю воду до последней капли. Прежде чем переходить к следующему шагу, важно дать баку полностью слиться, так как любые следы воды могут повлиять на работу автомобиля.

      Второй этап: замена топливного фильтра автомобиля и промывка топливопроводов

      После слива топлива выпускники школы автомехаников могут заменить топливный фильтр автомобиля. Наличие воды в бензобаке может повредить топливный фильтр, ослабив его. Когда топливный фильтр не работает должным образом, он может пропускать другие загрязняющие вещества в систему подачи топлива, что может нанести вред двигателю. Далее важно промыть топливные магистрали автомобиля. Воздействие воды может привести к коррозии этих линий, что увеличивает вероятность опасной утечки.

      При удалении воды из бензобака автомобиля важно заменить топливный фильтр

      Шаг третий: заполните бензобак и примите меры, чтобы избежать повторения проблемы

      После промывки топливопроводов и фильтр был заменен, бензобак автомобиля можно снова заправить.

13Июл

Эмульсия в двигателе последствия: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Как и почему появляется эмульсия в моторе

Статья о причинах и последствиях появления эмульсии в двигателе автомобиля — что это такое и как с ней бороться. В конце статьи — видео об эмульсии в моторе машины.Статья о причинах и последствиях появления эмульсии в двигателе автомобиля — что это такое и как с ней бороться. В конце статьи — видео об эмульсии в моторе машины.

Содержание статьи:

  • Почему образуется эмульсия
  • Как бороться с «конденсатной эмульсией»
  • Эмульсия с маслом и охлаждающей жидкостью
  • Особенности головок блоков цилиндров ВАЗ
  • Видео об эмульсии в двигателе


При очередном обслуживании или осмотре мотора многие водители с удивлением обнаруживают под маслозаливной крышкой или на масляном щупе,субстанцию бело-коричневого цвета, внешне похожую на крем или пену. Данная субстанция называется «эмульсия», она свидетельствует о наличии в масле посторонних примесей, с которыми масло активно смешивалось.

Большинство водителей, впервые столкнувшись с этим явлением, начинают проявлять серьезное беспокойство и, по неопытности, сразу спешат в СТО, где уже «опытные» мастера превращают их небольшую проблему в большой и дорогой ремонт.


Как показывает практика, в большинстве случаев беспокойство оказывается напрасным, хотя в некоторых случаях появление эмульсии может быть следствием серьезной проблемы. Далее мы рассмотрим, как и почему образуется эмульсия, а также как определить возможные неисправности, связанные с ее появлением.

Причины образования эмульсии

Обычно эмульсию можно обнаружить на крышке маслозаливного отверстия или на масляном щупе для измерения уровня масла. Сама эмульсия состоит из жидких веществ, которые не могут между собой смешиваться до образования однородной массы. В двигателе такими веществами являются масло и вода (или охлаждающая жидкость). А причин, по которым образуется эмульсия, всего две:

  1. Масло смешалось с конденсатом (водой).
  2. Масло смешалось с охлаждающей жидкостью.

Как вода попадает в двигатель

Вода попадает в двигатель в газообразном состоянии вместе с влажным воздухом, поступающим в двигатель, после чего в нем конденсируется в жидкое состояние из-за перепада температуры. Именно поэтому «конденсатная эмульсия» чаще всего появляется при холодной погоде (осень, зима, весна).

Как и когда образуется «конденсатная эмульсия»

Образование «конденсатной эмульсии» начинается с вентиляционной системы картера. При работе мотора в картере происходит образование горячих газов с содержанием влаги (водяного пара). После полного сгорания углеводородного горючего образуются конечные продукты в виде углекислого газа и водяного пара, которые являются картерными газами. Впоследствии именно водяной пар конденсируется (переходит в жидкое состояние), соприкасаясь с холодной клапанной крышкой и другими холодными элементами мотора. После перехода в жидкое состояние вода перемешивается с маслом, что приводит к образованию эмульсии.

Как правило, в зимнее время двигатель часто не прогревается полностью, особенно при езде на близкие расстояния. Например, когда хозяин автомобиля ездит на нем только до места работы, которое находится всего в нескольких километрах. Соответственно, двигатель, находившийся всю ночь на холоде, не успевает хорошо прогреться, так как работает недолго. Именно при таких условиях эксплуатации в непрогретом двигателе эмульсия начинает образовываться в больших количествах.

Важно! «Конденсатная эмульсия» только на крышке маслозаливного отверстия (без слоя эмульсии на масляном щупе) для двигателя не опасна! Это всего лишь последствие коротких и непродолжительных поездок в холодную погоду. Будет достаточно очистить крышку от эмульсии и регулярно проверять состояние масла.


В данной ситуации следует помнить, что ущерб двигателю наносит не «конденсатная эмульсия», а непродолжительные поездки на короткие расстояния в холодное время. Если двигатель не будет успевать прогреваться до рабочей температуры, то будет происходить быстрый износ его деталей. Поэтому при частой непродолжительной «холодной» эксплуатации автомобиля рекомендуется более частая замена моторного масла или сокращение количества коротких поездок.

Как бороться с «конденсатной эмульсией»

Чтобы избежать образования «конденсатной эмульсии», достаточно соблюдать несколько простых правил и рекомендаций:

  1. Не следует долго прогревать мотор на стоянке, так как на холостых оборотах почти не задействуется вентиляционная система картера. Тем более что полное прогревание двигателя до рабочей температуры в холодную погоду занимает немало времени. Рекомендуется выезжать со стоянки после 5 – 8 минут прогрева. Как раз примерно столько времени займет очистка машины от снега. Очистили машину от снега – и поехали. При движении (на щадящих оборотах) агрегат нагреется до рабочей температуры намного быстрее и лучше.
  2. Как уже говорилось выше, желательно сократить число коротких непродолжительных поездок, во время которых двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры.
  3. Периодически устраивать длительные поездки, чтобы дать двигателю хорошо прогреться и поработать на больших оборотах для испарения конденсата.
  4. Использовать присадки для моторных масел – деэмульгаторы (для разрушения эмульсии).
  5. Использовать специальный утеплитель мотора.

Эмульсия с маслом и охлаждающей жидкостью

Наличие на масляном щупе толстого слоя эмульсии — это серьезный повод для тщательной проверки состояния мотора. Такой эмульсионный слой свидетельствует о том, что, скорее всего, произошло смешивание моторного масла с охлаждающей жидкостью.

Дополнительно о появлении такой неприятности может говорить постоянное снижение уровня тосола (или антифриза) в расширительном бачке и повышение уровня моторного масла в поддоне.

Также рекомендуется обращать внимание на цвет дыма из выхлопной трубы. Если дым белый и густой, то есть большая вероятность, что нарушена герметичность прокладки под головкой блока цилиндров и охлаждающая жидкость попадает в масло.


Еще одним признаком попадания тосола в масло может служить наличие масляной пленки в бачке для охлаждающей жидкости. Также в этом случае можно констатировать, что масло попало в охлаждающую систему.

Важно! При обнаружении слоя эмульсии на щупе, продолжать дальнейшую эксплуатацию двигателя нельзя. При наличии эмульсии в масляной системе масло теряет свои смазывающие свойства. Также при дальнейшей эксплуатации велика вероятность того, что моторное масло попадет в охлаждающую систему, что в итоге закончится перегревом двигателя.

Причины образования

Причин попадания тосола (или антифриза) в моторное масло с последующим образованием эмульсии может быть несколько:

  1. Нарушение герметичности прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров). Прокладки для ГБЦ с заводским браком попадаются очень редко. Намного чаще в местах прилегания прокладки появляются «ослабленные зоны» из-за деформации блока цилиндров или его головки после перегрева. Именно в таких «ослабленных зонах» появляются микроотверстия, через которые происходит утечка охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения в канал, где циркулирует масло. Герметичность прокладки между блоком цилиндров и его головкой может нарушиться и по другим причинам: вытянутые болты, несоблюдение последовательности и силы затяжки болтов головки блока, некачественно отфрезерованные и отшлифованные привалочные плоскости.
  2. Трещины в цилиндре, блоке цилиндров и его головке. Обычно трещины в указанных элементах двигателя образуются при механическом ударном воздействии, сильном перегреве или при замерзании некачественной охлаждающей жидкости (так называемое, «размораживание»).
  3. Эрозия блока цилиндров и его головки. Некоторые охлаждающие жидкости низкого качества имеют настолько агрессивный химический состав, что способны разъедать металл. Результатом такой агрессии может стать образование кратеров возле каналов с циркулирующей охлаждающей жидкостью. В случае распространения эрозии в сторону канала с маслом, произойдет ослабление прокладки главного блока, с последующим проникновением тосола (или антифриза) в масло.
  4. Микротрещины между каналами, по которым циркулируют масло и охлаждающая жидкость. Обычно такие микротрещины образуются после сильного перегревания двигателя.
  5. Нарушение герметичности прокладки теплообменника. Во многих случаях появление эмульсии связано с конструкционными недоработками самого теплообменника. Особенно не повезло в этом плане владельцам «Opel» с моторной модификацией Z18XER.


Иногда в сильно промерзшем моторе открывается микротрещина, в которую просачивается охлаждающая жидкость и попадает в масло. Но при нагревании мотора металл расширяется, и микротрещина закрывается. Определить такой дефект, как и другие микротрещины, очень сложно.

Особенности головок блоков цилиндров «ВАЗ»

В ГБЦ двигателей, установленных на «ВАЗ» модификаций 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, есть специальные заглушки из алюминия. Данные заглушки закрывают доступ охлаждающей жидкости в ГБЦ. Иногда (особенно в очень старых машинах) указанные заглушки могут разрушаться и протекать, что приводит к попаданию охлаждающей жидкости в масло. По этой причине владельцам перечисленных выше модификаций следует учитывать этот дефект, так как он не характерен для большинства моделей автомобилей.

Заключение

Пожалуй, самым надежный способ уберечь свой двигатель от проблем с эмульсией — внимательность. Признаки, указывающие на образование опасной концентрации эмульсии в двигателе, не так сложно заметить и обнаружить. А при их выявлении достаточно просто следовать несложным правилам и рекомендациям. Такой подход позволит избежать больших затрат на ремонт и сэкономит ваше время.

Видео об эмульсиии в двигателе:

Эмульсия в масле двигателя: причины, способы удаления

Диагностика и ремонт17 декабря 2019

Содержание

  • 1 Описание неполадки
  • 2 Причины образования эмульсии
  • 3 Опасность для состояния автомобиля
  • 4 Самостоятельная диагностика
  • 5 Как решить проблему?

Эмульсия в масле двигателя указывает на попадание в поддон нерастворимых в нефтепродуктах жидкостей. Посторонние примеси ухудшают смазывающие и охлаждающие характеристики моторного масла. При этом небольшое количество белесых отложений на пробке горловины для заливки смазки не является неисправностью.

Описание неполадки

Для проверки уровня смазки в картере мотора используется щуп. При извлечении элемента из двигателя на поверхности появляется мутный белый или желтоватый налет, смешанный с моторным маслом. Аналогичная эмульсия формируется на внутренней поверхности пробки, установленной в отверстии для заправки смазки в двигатель. Владельцу машины необходимо понять, почему образовался посторонний налет.

Причины образования эмульсии

Основные причины формирования эмульсии:

  1. При повышенной влажности воздуха на улице или при перепадах температур на внутренней части картера образуется конденсат. Это происходит в случае длительной стоянки автомобиля. При коротких пробегах мотор не прогревается до рабочей температуры, поэтому жидкость смешивается со смазкой. В картере может находиться 2-3 мл воды, которая не оказывает негативного воздействия на детали.
  2. На машинах с карбюраторной системой питания или с газовым оборудованием небольшое количество воды попадает в камеры сгорания вместе с топливом. Пары жидкости конденсируются на поверхности бака или газового редуктора в результате перепадов температуры.
  3. Основной причиной формирования большого количества эмульсии является попадание антифриза в каналы подачи смазки. Посторонние примеси проникают через поврежденную или прогоревшую прокладку, установленную между головкой блока цилиндров (ГБЦ) и блоком цилиндров силового агрегата. При нарушении герметичности контуров в систему охлаждения проникает масло, ухудшая характеристики антифриза и разрушая резиновые шланги.
  4. При перегреве силового агрегата происходит коробление головки. В образующиеся щели в картер через цилиндры или масляные каналы попадает охлаждающая жидкость. Аналогичная ситуация складывается при появлении микроскопических трещин, связывающих масляные каналы с рубашкой охлаждения. По мере прогрева двигателя трещины закрываются (из-за температурного расширения), но на стоянке антифриз продолжает стекать в картер.

Опасность для состояния автомобиля

Небольшой объем эмульсии, возникшей в результате естественных процессов конденсации влаги, не причиняет вреда двигателю. После пробега 30-40 км посторонние примеси испаряются, пары откачиваются через шланг вентиляции картера в полость впускного коллектора. При разрушении прокладок в масло попадает увеличенный объем антифриза, ухудшающий смазывающие характеристики вещества. На поверхности цилиндров образуются задиры, повреждаются сменные вкладыши коленчатого вала, из-за этого страдают детали газораспределительного механизма.

Подача большого объема антифриза в цилиндр работающего мотора приводит к гидравлическому удару. В результате деформируется шатун, обломки поршня повреждают зеркало цилиндра и верхнюю часть камеры сгорания.

Провалившиеся в картер фрагменты поршня способны повредить коленчатый вал или оборвать шатун, который пробивает боковую стенку картера. Поврежденный силовой агрегат требует капитального ремонта с заменой основных узлов.

Самостоятельная диагностика

Первичная диагностика заключается в проверке уровня антифриза в расширительном резервуаре. Тестирование производится после охлаждения силового агрегата, поскольку нагретая жидкость увеличивается в объеме. Падение уровня указывает на утечку антифриза во внутренние полости мотора. В жаркую погоду небольшой объем жидкости испаряется естественным путем. Также анализируется состав антифриза: в нем не должны присутствовать радужные нефтяные пятна.

При обнаружении пятен необходимо запустить мотор и визуально контролировать состояние жидкости в бачке. Если имеются повреждения прокладки или металлических деталей, то находящиеся под давлением газы выдавливают смазку в резервуар. На поверхности антифриза появляются газовые пузыри, которые оставляют после себя на поверхности растекающиеся капли масла. Попадающий в цилиндры антифриз сгорает, в результате работающий двигатель дымит (поток выходящих газов имеет белый цвет и запах охлаждающей жидкости).

Затем следует слить моторное масло из поддона силовой установки в чистую емкость. Двигатель предварительно прогревается до срабатывания вентилятора системы охлаждения. Попавшая в смазку жидкость на водной основе будет видна в емкости в виде пятен эмульсии или загустевшей субстанции.

Дополнительная диагностика заключается в проверке системы вентиляции картера, в которой скапливается конденсат. При поломке системы внутри мотора создается избыточное давление, что приводит к оседанию эмульсии с запахом топлива на крышке для заливки масла.

Как решить проблему?

Для восстановления работоспособности силового агрегата необходимо проверить герметичность системы охлаждения. Если владелец обнаружил повреждение системы вентиляции (из трубки не подается газ, при работе мотора картерные газы вырываются через отверстия для щупа или для заливки масла), ему необходимо заменить клапан. Состав системы зависит от конструктивных особенностей силовой установки.

Если система вентиляции исправна, то необходимо проверить состояние прокладки, которая разрушается или прогорает между цилиндрами (с внешней части мотора дефект незаметен). С двигателя демонтируется головка (после предварительного снятия воздушного фильтра, впускного и выпускного коллекторов и части вспомогательных агрегатов). Поврежденная прокладка подлежит замене, одновременно рекомендуется проверить состояние плоскости ГБЦ. При обнаружении деформации головка шлифуется на специальном станке.

При использовании некачественной охлаждающей жидкости возникает коррозия, которая разъедает материал головки. Образующиеся углубления неправильной геометрической конфигурации не уплотняются при затяжке болтов крепления. Если механическая обработка головки не позволила удалить изъяны, то деталь подлежит замене.

Обратите внимание! В моторах со сменными гильзами возможна кавитационная эрозия внешней поверхности деталей.

Охлаждающая жидкость просачивается в полость цилиндра, а затем сбрасывается кольцами в картер. Часть антифриза попадает в рабочую камеру и сгорает, образуя белый дым в выхлопных газах. Поврежденные гильзы извлекаются для замены.

После установки головки и снятых узлов необходимо промыть систему смазки моторным маслом, которое удалит остатки эмульсии и антифриза из масляных каналов.

Затем масло сливается, в картер заливается свежая порция смазки, на которой будет эксплуатироваться мотор. Рекомендуется периодически проверять состояние масла, поскольку из-за локальных перегревов в теле блока или головки могут появиться микроскопические трещины. Повторное появление эмульсии указывает на необходимость проверки деталей на наличие механических повреждений.

Как и почему появляется эмульсия в двигателе автомобиля

Иногда при открытии маслозаливной горловины двигателя на обратной стороне пробки можно увидеть белое или желтоватое гелеобразное вещество. Это эмульсия — продукт быстрого смешения жидкостей, которые не растворяются друг в друге. В случае автомобильного двигателя он образуется за счет смешивания воды с маслом. Ситуация может быть опасной, но чаще всего вполне нормальной.

Почему в моторе появляется эмульсия

Вода постоянно присутствует в воздухе, а значит и в картерных газах, в виде пара разной степени насыщения. Кроме того, двигатель содержит воду в составе охлаждающей жидкости.

Конденсат из воздуха

Как известно из физики, относительная влажность воздуха зависит от температуры. Чем она выше, тем больше воды может раствориться в воздухе и образовать низкотемпературный водяной пар. Когда ее много, а температура падает, то воздух не может удерживать воду в газообразном состоянии, наступает точка росы, и вода начинает выделяться в виде капель.

Попадая в масло, вода не растворяется, а остается там в тех же каплях. Постепенно они сливаются и уходят на дно масляного поддона, так как вода тяжелее масла. И так до тех пор, пока двигатель не запустится и масло не начнет двигаться.

С этого момента вода вновь приобретает капельную структуру, они все более мелко дробятся движущимися металлическими частями, взбиваясь в эмульсию, насыщенную газами. Эта мелкая пена поднимается вверх и прилипает к клапанной крышке, пробке, которая находится в самой верхней точке, иногда щупу, над уровнем масла.

Образование эмульсионного налета абсолютно естественно и безвредно. Водяной конденсат из-за своего малого количества не может ничему навредить, а после нагревания он исчезает, вода снова переходит в газовую фазу и эмульсия исчезает. H

Успевают заметить, особенно зимой, когда перепады температуры значительны. Не понимая сути происходящего, многие владельцы начинают паниковать, но, узнав о происходящем, успокаиваются.

Попадание антифриза в масло

Второй путь образования эмульсии гораздо опаснее. Вода может поступать в большом количестве, на этот раз из охлаждающей жидкости.

Весь двигатель окружен рубашкой охлаждения с множеством каналов. В исправном состоянии система герметична, в ней поддерживается рабочее давление чуть выше атмосферного. Но при образовании малейших течей антифриз под избыточным давлением начинает проходить в картер, а значит и в масло.

Есть несколько способов:

  • в случае пробоя прокладки между каналом охлаждения и камерой сгорания вода на такте впуска пойдет в цилиндр, а оттуда по его стенкам в картер ;
  • если потечет прокладка между каналами смазки и охлаждения, то из-за пульсирующего изменения давления начнется обмен жидкостями между двумя системами;
  • блок двигателя и головка могут получить трещины в металле, через которые будет проходить антифриз.

В любом случае количество эмульсии будет намного больше, чем при ее образовании из конденсата, а это критически опасно.

Чем грозит появление эмульсии

Превратившись в водную эмульсию, масло полностью теряет все свои тщательно сбалансированные свойства. Оставшись без смазки, детали моментально перейдут в режим полусухого трения, начнется локальный перегрев, разрушение металла, а мотор будет необратимо поврежден.

В первую очередь пострадают наиболее сильно нагруженные коренные и шатунные вкладыши коленчатого вала. Они работают с небольшими зазорами, заполненными масляной пленкой под значительным давлением.

Вода не обладает прочностью этой пленки, поэтому металл будет работать по металлу, что мгновенно выделит большое количество тепла, вкладыши частично расплавятся и будут вращаться в постелях валов. Этого достаточно для подклинивания и остановки мотора, сопровождающегося сильными стуками.

Если эмульсия образовалась при возврате масла в систему охлаждения, а обычно эти явления происходят одновременно, то нарушается работа обеих систем. Двигатель не получает необходимого охлаждения, каналы забиваются, блок и головка могут деформироваться, поршни в цилиндрах могут заедать и заедать.

Что делать, если эмульсия в моторном масле

Если симптомы указывают на образование эмульсии из конденсата, то есть ее недостаточно, то достаточно прогреть двигатель движением под нагрузкой и убедиться что это покрытие исчезло.

Но в случае массового образования белого взбитого масла, отсутствия четкого уровня на щупе двигатель необходимо немедленно остановить, не дожидаясь серьезных поломок. Обычно это сопровождается обильным белым дымом из выхлопной трубы.

Вода быстро испаряется, попадает через вентиляцию картера или непосредственно через прокладку в цилиндры, проходит через глушитель, снова конденсируется и образует паровые облака за автомобилем.

Система ВКГ Audi A6 C5 (Passat B5) 50 км после чистки, проверка мембраны в клапане ВКГ


Посмотреть это видео на YouTube

Для диагностики причины обычно используют опрессовку системы охлаждения для определения пути утечки антифриза. После этого, как правило, разбирают двигатель и оценивают весь комплекс повреждений.

При обнаружении эмульсии на ранних стадиях, когда двигатель не получил критических неисправностей, возможно устранение проблемы без полной разборки. Оказывается достаточно снять головку, проконтролировать ее плоскость и заменить прокладку. Но эмульсия должна быть полностью удалена из системы смазки.

Для этого промывается двигатель. Используется обычное промывочное масло, согласно инструкции по применению. Лучше сделать это не менее двух раз, затем залить свежее моторное масло и установить новый фильтр.

Старые моторы допускали промывку смесью дизельного топлива и моторного масла. С современными это сделать невозможно, здесь уже нет запаса прочности, эффект будет не менее опасен, чем работа на эмульсии. Дизельное топливо, как и вода, не обеспечивает требуемой вязкости и не содержит антифрикционных присадок.

Как промыть систему охлаждения двигателя от эмульсии

Систему охлаждения необходимо предварительно промыть обычной проточной водой. После прекращения выделения масла, ржавчины и грязи весь объем заливается теплой водой с растворенной специализированной жидкостью типа Radiator Flush от проверенных производителей, например, Hi-Gear, Lavr, Liqui Moly или им подобных, имеющих надежные положительные отзывы. Они аккуратно очистят систему, не повредив детали ни кислотой, ни щелочью.

С народными средствами типа молочной сыворотки, лимонной кислоты или кока-колы лучше не рисковать, материалы используемые в двигателях сейчас слишком нежные, да и запаса тепла там нет. После очистки и промывки заливается свежий антифриз рекомендованного класса.

Влияние эмульсионного топлива на выбросы двигателя – обзор

  • Абу Заид М. (2004) Характеристики одноцилиндрового дизельного двигателя с непосредственным впрыском топлива, использующего водные топливные эмульсии. Energy Convers Manag 45:697–705

    Артикул КАС Google Scholar

  • Adiga KC (1992) Конференция и выставка технологий источников энергии, Нью-Йорк, 26–30 января 1992 г. выбросы дизельного двигателя, использующего в качестве топлива в/м эмульсии. Документ SAE № 870555

  • Агунг С., Фуджита Х., Исмаил А. (2011 г.) Экспериментальное исследование выбросов выхлопных газов без эмульсионного топлива в одноцилиндровом дизельном двигателе с прямым впрыском. Mod Appl Sci 55: 73–79

    Google Scholar

  • Ахмад М.И., Хирофуми Н., Хасаннуддин А.К., Вира Дж. (2014) Обзор использования топливной эмульсии воды в дизельном топливе в дизельном двигателе и его потенциальное исследование. J Energy Inst 87:273–288

    Статья Google Scholar

  • Алахмер А., Ямин Дж., Сахрие А., Хамдан М.А. (2010) Работа двигателя на эмульгированном дизельном топливе. Energy Convers Manag 51: 1708–1713

    Артикул КАС Google Scholar

  • Alain M, Xavier T (2011) NO x и снижение выбросов твердых частиц на автомобильном дизельном двигателе HSDI с эмульсией воды в дизельном топливе и рециркуляцией отработавших газов экспериментальное исследование. Топливо 31:79–92

    Google Scholar

  • Андерс А., Кирстен Б.Н. (2011) Топливные эмульсии воды в качестве топлива для судовых двигателей для снижения выбросов NO x и твердых частиц. Экологический проект № 1380

  • Эндрюс Г.Э., Ихеозор Э.И.Э., Панг С.В. (1987) Сокращение выбросов SOF в виде твердых частиц дизельного топлива с использованием катализатора выхлопных газов. Документ SAE № 870251

  • Эндрюс Г.Э., Бартл К.Д., Панг С.В., Нурейн А.М., Уильямс П.Т. (1988) Снижение выбросов твердых частиц дизельным топливом с использованием эмульгированного топлива. Документ SAE № 880348

  • Armasa O, Ballesterosa R, Martosb FJ, Agudeloc JR (2005) Характеристика выбросов загрязняющих веществ дизельными двигателями малой грузоподъемности при использовании водоэмульгированного топлива. Топливо 84:110–118

    Google Scholar

  • Avedisian CT (1997) Труды 4-го международного семинара по сжиганию в условиях микрогравитации, Кливленд, Огайо, США, 19–21 мая 1997 г.

  • Barnaud F, Schmelzle P, Schulz P (2000) эмульгированный водно-дизельный топливо для тяжелых условий эксплуатации. Документ SAE № 2000-01-1861

  • Бир Т., Грант Т., Олару Д., Уотсон Х. (2003 г.) Сравнительная оценка аквадизеля Shell. Сообщить HD90А/F3.6Х. Shell Company of Australia Limited

  • Бернард С., Родика Б. (1999) Справочник по дизельным двигателям, 2-е изд. Баттерворт Хайнеманн, Оксфорд

    Google Scholar

  • Biona JBM, Licauco J (2009) Эксплуатационные характеристики, характеристики дыма и экономика использования предварительно нагретого отработанного растительного масла в филиппинских коммунальных джипни. Экологическая политика экологически чистых технологий 11:239–245

    Статья КАС Google Scholar

  • Бриджеш П., Чоудхури А., Сридхара С. (2015) Усовершенствованные методы сжигания для одновременного сокращения выбросов и расхода топлива двигателей с воспламенением от сжатия. Экологическая политика экологически чистых технологий 17:615–625

    Статья КАС Google Scholar

  • Брондани М. , Роналдо Х., Флавио Д.М., Джонас С.К. (2015) Экологический и энергетический анализ производства биодизеля в Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. Экологическая политика экологически чистых технологий 17:129–143

    Артикул КАС Google Scholar

  • Браун К.Ф., Чаддертон Дж., Дейли Д.Т., Лангер Д.А., Дункан Д. (2000) Возможность сокращения выбросов дизельных двигателей с использованием усовершенствованных катализаторов и топливной смеси на основе воды. SAE Paper No. 2000-01-0182

  • Cavataio G (2008) Повышенная долговечность катализатора SCR на основе Cu/цеолита. Документ SAE № 2008-01-1025

  • Chadwell CJ (2008) Влияние совместного впрыска дизельного топлива и воды с контролем в реальном времени на производительность дизельного двигателя и выбросы. Документ SAE № 2008-01-1190

  • Coon CW (1981) Испытания многоцилиндровых дизельных двигателей с нестабилизированными эмульсиями воды в топливе. Документ SAE № 810250

  • Крукс Р.Дж., Нажа М.А.А., Джанота М.С., Стори Т. (1980) Исследование горения дуэльных эмульсий вода/дизель. SAE Paper No. 800094

  • Dryer FL (1976) Добавление воды к практическим концепциям и применениям систем сжигания. В: 16-й симпозиум по горению (международный), 1976 г., стр. 279–295

  • 9.0035

    Эбна А.Ф., Ян В., Ли П.С., Чоу С.К., Кристофер Р.Ю. (2013) Экспериментальное исследование характеристик производительности и выбросов дизельного двигателя с непосредственным впрыском дизельного топлива с водной эмульсией при различных условиях нагрузки двигателя. Appl Energy 102:1042–1049

    Статья Google Scholar

  • Franz B, Roath P (2000) Окисление сажи в дизельном двигателе с прямым впрыском путем дополнительного впрыска раствора H 2 O 2 /воды. В: Материалы шестнадцатой национальной конференции. Двигатели внутреннего сгорания и внутреннего сгорания, Индия

  • Ftwi YH, Rashid AAA, Isa MT (2011) Эмульсия воды в дизельном топливе и ее явление микровзрыва – обзор. IEEE 12:314–318

    Google Scholar

  • Fu WB, Hou Y, Wang L, Ma FH (2002) Единая модель микровзрыва эмульгированных капель масла и воды. Технологии топливных процессов 79:107–119

    Статья КАС Google Scholar

  • Свойства топлива и выбросы (2015 г.) Dieselnet. https://www.dieselnet.com/tech/fuel_emi.php. По состоянию на 3 марта 2015 г.

  • Ганесан С., Рамеш А. (2001) Исследование использования водно-дизельной эмульсии в двухтопливном двигателе, работающем на сжиженном нефтяном газе и дизельном топливе. SAE Paper No. 2001-28-0032

  • Ghojel J, Honnery D, Al-Khaleefi K (2006) Характеристики производительности, выбросов и тепловыделения дизельного двигателя с непосредственным впрыском топлива, работающего на дизельной масляной эмульсии. Appl Therm Eng 26:2132–2141

    Статья КАС Google Scholar

  • Гириш Дж. , Джон Х.Дж., Сьюзен Т.Б., Джеймс Р.В., Куонг Т.Х., Амджад К., Дэвид Г.Л. (2002) Влияние окислительного каталитического нейтрализатора и эмульгированного топлива на выбросы дизельных двигателей большой мощности. Документ SAE № 2002-02-1277

  • Gollahalli SR, Rasmussen ML, Moussavi SJ (1981) Горение капель и брызг дизельного топлива № 2 и его эмульсий с водой. В: Симпозиум (международный) по сгоранию, том 18, стр. 349–360

  • Гривз Г., Хан И.М., Лук Г. (1977) Влияние введения воды на сгорание и выбросы дизельного двигателя. Symp (Int) Combust 16:321–336

    Статья Google Scholar

  • Гурусала Н.К., Арул В.М.С. (2015) Влияние наночастиц оксида алюминия в отработанном биодизеле куриного жира на рабочие характеристики двигателя с воспламенением от сжатия. Политика экологически чистых технологий 17: 681–692

    Артикул КАС Google Scholar

  • Hall RE (1976) Влияние эмульсий вода/остаточное масло на выбросы загрязнителей воздуха и эффективность промышленных котлов. J Eng Power 98:425–430

    Статья КАС Google Scholar

  • Hall D, Thorne C, Goodier S (2003) Исследование влияния дизельно-водной эмульсии на размер и количественное распределение выбросов твердых частиц из дизельного двигателя большой мощности. Документ SAE № 2003-01-3168

  • Harrison RM, Yin J (2000) Твердые частицы в атмосфере, свойства каких частиц важны для их воздействия на здоровье? Sci Total Environ 14:249–265

    Google Scholar

  • Хасаннуддин А.К., Айман А.Б., Айзам С.А., Ахмад М.И., Захари М., Мохд С.С., Вира Д.Ю. (2014) Исследования стабильности эмульсии вода-в-дизельном топливе. Appl Mech Mater 663:54–57

    Артикул Google Scholar

  • Henningsen S (1994) Влияние оборудования впрыска топлива на выбросы NO x и твердые частицы в крупном двухтактном дизельном двигателе большой мощности, работающем на водотопливной эмульсии. Документ SAE № 941783

  • Heywood JB (1988) Основы двигателя внутреннего сгорания. McGraw-Hill, Нью-Йорк, стр. 578–592

  • Hironori S, Koji U (2011) Технико-экономическое обоснование использования эмульгированного топлива типа вода-в-масле в небольших дизельных двигателях с прямым впрыском. Документ SAE № 2011-32-0602

  • Хоннери Д., Таппе М., Кент Дж. (1992) Две параметрические модели образования сажи в ламинарном диффузионном пламени. Технологии горения 12:170–185

    Google Scholar

  • Хоунталас Д.Т., Куременос Д.А., Биндер К.Б., Рааб А., Шнабель М.Х. (2001) Использование опережающего момента впрыска и EGR для повышения эффективности дизельного двигателя с прямым впрыском при приемлемых уровнях NO и сажи. Документ SAE № 2001-01-0199

  • Hountalas DT, Mavropoulos GC, Zannis TC, Mamalis SD (2006) Использование водной эмульсии и закачки всасываемой воды в качестве NO 9Методы уменьшения 0119 x для большегрузных дизельных двигателей. Документ SAE № 2006-01-1414

  • Hsu BD (1986) Сгорание эмульсии вода-дизель в экспериментальном среднеоборотном дизельном двигателе. Документ SAE № 860300

  • Ибрагим А.Р., Алтинисик К., Кескин А. (2014) Выбросы загрязняющих веществ от автомобилей с дизельными двигателями и системы доочистки выхлопных газов. Политика экологически чистых технологий 17:15–27

    Статья Google Scholar

  • Ильяс С.З., Хаттак А.И., Насир С.М., Кураши Т., Дуррани Р. (2010) Оценка загрязнения воздуха в городских районах и его влияние на здоровье человека в городе Кветта, Пакистан. Экологическая политика экологически чистых технологий 12:291–299

    Статья КАС Google Scholar

  • Исида М., Чен З.Л. (1994) Анализ влияния добавленной воды на образование NO в дизельных двигателях с прямым впрыском. Документ SAE № 941691

  • Исида М., Уэки Х. , Сакагути Д. (1997) Прогноз скорости снижения NO x из-за впрыска воды в порт в дизельном двигателе с прямым впрыском. Документ SAE № 972961

  • Джазаир В., Харада Т., Кубо С., Кидогучи И. (2007 г.) Снижение выбросов в дизельном двигателе с прямым впрыском, работающем на биодизельном топливе и отработанном растительном масле. Документ SAE № 2007-01-2029

  • Джазаир Ю.В., Сьюнсукэ К., Масазуми Т., Томоаки Ю., Йошиюки К. (2011 г.) Эксплуатационные характеристики и характеристики выбросов дизельного двигателя, работающего на биотопливе из рапсового масла. Дж Мек UTM 33: 32–39

    Google Scholar

  • Джазаир Ю.В., Тан В.К., Самион С., Ноге Х., Мазлан С., Псевдоним М.Н. (2012) Использование отработанного гидравлического масла в качестве топлива в дизельном двигателе. Adv Mater Res 25: 518–523

    Google Scholar

  • Кадота Т., Ямасаки Х. (2002) Последние достижения в области сжигания водотопливной эмульсии. Prog Energy Combust Sci 28:385–404

    Статья КАС Google Scholar

  • Карим Г.А. (1983) Двухтопливный двигатель с воспламенением от сжатия – перспективы, проблемы и решения – обзор. Документ SAE № 831073

  • Кериуэль А., Сентил К., Беллеттре М.Дж., Тазерут М. (2006)Этаноловые эмульсии животного жира в качестве топлива для дизельных двигателей — составы и важные параметры (часть 1). Топливо 85:2640–2645

    Артикул КАС Google Scholar

  • Хан Н., Голлахалли С.Р. (1981) Рабочие и эмиссионные характеристики дизельного двигателя, работающего на нестабилизированных эмульсиях дизельного топлива с водой, метанолом и этанолом. SAE Paper No. 811210

  • Kweonha P, Inseok K, Seungmook O (2000) Воздействие водного эмульгированного топлива на дизельный двигатель автодорожного автобуса. KSME Int J 18:204957

    Google Scholar

  • Ладомматос Н., Абдельхалим С., Чжао Х. (2000) Влияние рециркуляции выхлопных газов на сгорание дизельного топлива и выбросы. Int J Engine Res 1: 107–126

    Артикул КАС Google Scholar

  • Лангер Д., Петек Н.К., Шиферл Э.А. (2002) Повышение эффективности водосмешиваемого топлива в снижении выбросов за счет изменения времени впрыска или использования устройства доочистки. В: Процесс улучшения качества воздуха в городах Азиатско-Тихоокеанского региона. Загрязнение воздуха, Гонконг

  • Lawson A, Last AJ (1979) Двигатели с применением нестабилизированных эмульсий модифицированных топлив для дизеля. Документ SAE № 790925

  • Леунг П., Цолакис А., Вышински М.Л., Родригес Ф.Дж., Мегаритис А. (2009) Характеристики, выбросы и преобразование выхлопных газов эмульгированного топлива: сравнительное исследование с обычным дизельным топливом. Документ SAE № 2009-01-1809

  • Lif A, Holmberg K (2006) Эмульсии воды в дизельном топливе и родственные системы. Adv Colloid Interface Sci 126:231–239

    Статья Google Scholar

  • Lif A, Skoglundh M, Gjirja S, Denbratt I (2007) Снижение выбросов сажи из дизельного двигателя с непосредственным впрыском топлива, использующего эмульсию воды в дизельном топливе и микроэмульсионное топливо. Документ SAE № 2007-01-1076

  • Лиф А., Старк М., Найден М., Холмберг К. (2010) Топливные эмульсии и микроэмульсии на основе ионного дизеля Фишера-Тропша. Colloids Surf 354:91–98

    Статья КАС Google Scholar

  • Lin CY, Chen LW (2006) Характеристики двигателя и характеристики выбросов трехфазных дизельных эмульсий, приготовленных методом ультразвуковой эмульгации. Топливо 85:593–600

    Артикул КАС Google Scholar

  • Lin CY, Chen LW (2008) Сравнение свойств топлива и характеристик выбросов двух- и трехфазных эмульсий, приготовленных методами эмульгирования с ультразвуковой вибрацией и механической гомогенизацией. Топливо 87:2154–2161

    Артикул КАС Google Scholar

  • Lin CY, Wang KH (2003a) Рабочие характеристики дизельного двигателя и характеристики выбросов при использовании трехфазных эмульсий в качестве топлива. Топливо 83:537–545

    Артикул Google Scholar

  • Lin CY, Wang KH (2003b) Топливные свойства трехфазных эмульсий как альтернативного топлива для дизельных двигателей. Топливо 82:1367–1375

    Артикул КАС Google Scholar

  • Lin CY, Wang KH (2004a) Влияние присадки, улучшающей сгорание, на характеристики дизельного двигателя и характеристики выбросов при использовании трехфазных эмульсий в качестве альтернативного топлива. Энергетическое топливо 18: 477–484

    Артикул КАС Google Scholar

  • Lin CY, Wang KH (2004b) Влияние кислородсодержащих добавок на характеристики эмульгирования двух- и трехфазных дизельных эмульсий. Топливо 83:507–515

    Артикул КАС Google Scholar

  • Liu S, Li H, Liew C, Gatts T, Wayne S, Shade B (2011) Экспериментальное исследование эмиссионных характеристик NO 2 тяжелого H 2 -двухтопливный дизельный двигатель. Int J Hydrog Energy 36:12015–12024

    Статья КАС Google Scholar

  • Мануэль А., Гонсалес Д., Эрсилио Р., Ксиомара Г., Аймара Л. (2001) Характеристики и выбросы при использовании воды в микроэмульсии дизельного топлива. Документ SAE № 2001-01-3525

  • Масатоши И., Кодзи Ю., Акира И., Хидео С. (2011 г.) Исследование характеристик дизельного двигателя, работающего на эмульгированном дизельном топливе — влияние момента впрыска топлива и содержания воды. Документ SAE № 2011-32-0606

  • Matheaus AC, Ryan TW, Daly D, Langer DA, Musculus MPB (2002) Эффекты PuriNO х водно-дизельных топливных эмульсий на выбросы и экономию топлива в дизельном двигателе большой мощности. Документ SAE № 2002-01-2891

  • Мацуи Ю., Камимото Т., Мацуока С. (1982) Процессы образования и окисления частиц сажи в дизельном двигателе с прямым впрыском — экспериментальное исследование двухцветным методом. Документ SAE № 820464

  • Мэтьюз Р., Холл М., Энтони Дж., Ульманн Т., Льюис Д. (2004) Техасский проект по дизельному топливу, часть 2: сравнение расхода топлива и выбросов для топливно-водяной эмульсии и обычного дизельного топлива. Документ SAE No. 2004-01-0087

  • Mohamad HM (2007) Контроль воспламенения двигателей с воспламенением от сжатия с однородным зарядом, работающих на метане, с использованием присадок. Int J Fuel 86:533–540

    Статья Google Scholar

  • Mohammadnejad M, Ghazvini M, Mahlia TMI (2014) Стандарты экономии топлива для легковых автомобилей и их потенциал для помощи Ирану в достижении экономии топлива и сокращении выбросов. Политика экологически чистых технологий 16:661–666

    Статья КАС Google Scholar

  • Мохд А. , Вира Дж. (2010 г.) Характеристики сгорания и выброс выхлопных газов дизельного двигателя с прямым впрыском, использующего различные источники отработанного растительного масла. В: Материалы конференции AIP. Сжигание и альтернативное топливо, Малайзия

  • Morozumi Y, Saito Y (2010) Влияние физических свойств на возникновение микровзрыва в каплях эмульсии вода-в-масле. Energy Fuels 24:1854–1859

    Статья КАС Google Scholar

  • Мюллер Д.К., Шладер А.Ф. (1976) Влияние пара на температуру пламени, скорость горения и образование углерода в углеводородном пламени. Combust Flame 27:205–215

    Артикул Google Scholar

  • Musculus MPB, Dec JE, Tree DR, Daly D, Langer D, Ryan TW (2002) Влияние водно-топливных эмульсий на процессы распыления и сгорания в тяжелом дизельном двигателе DI. Документ SAE № 2002-01-2892

  • Muzio LJ, Quartucy GC (1997) Реализация контроля NO x : исследование для применения. Prog Energy Combust Sci 23:233–266

    Статья КАС Google Scholar

  • Надим М., Рангкути С., Ануар К., Хак МРУ, Тан И.Б., Шах С.С. (2006) Работа дизельного двигателя и оценка выбросов с использованием эмульгированного топлива, стабилизированного обычными поверхностно-активными веществами и поверхностно-активными веществами Gemini. Топливо 85: 2111–2119

    Артикул КАС Google Scholar

  • Нажа М.А.А., Крукс Р.Дж. (2001) Влияние содержания воды на образование загрязняющих веществ в горящем аэрозоле эмульсии вода-в-дизельном топливе. В: Материалы 20-го симпозиума Института горения. Combustion, London

  • Nazha MAA, Rajukaruna H, Wagstaff SA (2011) Использование эмульсии, впуска воды и рециркуляции отработавших газов для контроля выбросов дизельных двигателей. Документ SAE № 2001-01-1941

  • Ng JH, Ng HK, Gan S (2010) Достижения в области биодизельного топлива для применения в двигателях с воспламенением от сжатия. Экологическая политика экологически чистых технологий 12:459–493

    Статья КАС Google Scholar

  • Нисида К., Хироясу Х. (1989) Упрощенное трехмерное моделирование смесеобразования и сгорания в дизельном двигателе с прямым впрыском. Документ SAE № 8

  • Окампо Б.Р., Вилласенор Р., Диего М. (2001) Экспериментальное исследование влияния содержания воды на горение капель мазута/водной эмульсии. Горящее пламя 126: 45–54

    Google Scholar

  • Octavio A, Rosario B, Maria DC (2008) Дизельные выбросы от эмульгированного топлива во время переходной работы двигателя. Документ SAE No. 2008-01-2430

  • Park JW, Huh KY, Lee JH (2001) Снижение удельного расхода топлива NO x , дыма и торможения за счет оптимального времени впрыска и коэффициента эмульсии водоэмульгированного топлива. J Automob Eng 215:83–93

  • Peter RH (2004) Применение гидроксида магния в качестве антипирена и дымоподавляющей добавки для полимеров. ИнтерНаука 18:269–276

    Google Scholar

  • Пракаш Г. (1999) Исследования двухтопливного двигателя на биогазе и дизельном топливе. Диссертация на степень магистра наук (по исследованиям), факультет машиностроения, И.И.Т. Мадрас

  • Пракаш Г., Рамеш А., Анвар Б.С. (1999) Подход к оценке задержки воспламенения в двухтопливном двигателе. SAE Paper No. 1999-01-0232

  • Процкоп Л.Д., Чичкова Р.И. (2007) Интоксикация угарным газом: обновленный обзор. J Neurol Sci 262: 122–130

    Артикул КАС Google Scholar

  • Qi DH, Chen H, Matthews RD, Bian YZH (2010) Характеристики сгорания и выбросов микроэмульсий этанол-биодизель-вода, используемых в двигателе с воспламенением от сжатия с непосредственным впрыском. Топливо 89:958–964

    Артикул КАС Google Scholar

  • Roberts CE, Naegeli D, Chadwell C (2005) Влияние воды на химию образования сажи. Документ SAE № 2005-01-3850

  • Садхик Б.Дж., Ананд Р.Б. (2011a) Экспериментальное исследование в двигателе с воспламенением с использованием нанодобавок водно-дизельного эмульсионного топлива. Int J Green Energy 8:332–348

    Статья Google Scholar

  • Садхик Б.Дж., Ананд Р.Б. (2011b) Экспериментальное исследование дизельного двигателя с использованием смеси углеродных нанотрубок водно-дизельной эмульсии. J Power Energy 225:279–288

    Статья Google Scholar

  • Садхик Б.Дж., Ананд Р.Б. (2012) Влияние добавки наночастиц в водно-дизельное эмульсионное топливо на рабочие характеристики, выбросы и характеристики сгорания дизельного двигателя. Int J Veh Des 59:164–181

    Статья Google Scholar

  • Samec N, Kegl B, Dibble RW (2002) Численное и экспериментальное исследование сжигания эмульгированного топлива вода/нефть в дизельном двигателе. Топливо 8:2035–2044

    Артикул Google Scholar

  • Schmelzle P, Chandes K (2004) Задача, стоящая перед Aquaazole: совместимость с новыми двигателями и технологиями DPF. SAE Paper No. 2004-01-1885

  • Sheng HZ (1994) Микровзрывы капельной группы в аэрозолях эмульсии вода-в-масле и их влияние на сгорание дизельного двигателя. В: Симпозиум (международный) по сжиганию, том 25, стр. 175–181

  • Сингапур Эмульсионное топливо (2015) Зеленая жизнь. http://www.sgef.com.sg/process.html. По состоянию на 26 апреля 2015 г.

  • Сингх Н. (2012) Экспериментальное исследование дизельной эмульсии в качестве топлива для небольших двигателей прямого впрыска с воспламенением от сжатия. Int J Mech Eng 2: 39–44

    CAS Google Scholar

  • Сонар Д., Сони С.Л., Шарма Д., Сривастава А., Гоял Р. (2014) Рабочие характеристики и характеристики выбросов дизельного двигателя с переменным давлением впрыска, работающего на сыром масле махуа (предварительно подогретом и смешанном) и метиловом эфире масла махуа. Политика экологически чистых технологий 17:15–27

    Google Scholar

  • Штанглмайер Р.Х., Дингл П.Дж., Стюарт Д.В. (2008) Циклический впрыск воды для снижения выбросов в стационарных и переходных режимах от дизельного двигателя большой мощности. J Eng Gas Turbine Power 130:32–51

    Статья Google Scholar

  • Stein HJ (1996) Катализаторы окисления дизельных двигателей для двигателей грузовых автомобилей: стратегии их применения для контроля выбросов твердых частиц. Приложение Catal B 10:69–79

    Артикул КАС Google Scholar

  • Stone R (1999) Введение в двигатели внутреннего сгорания, 3-е изд. Macmillan Press Ltd., Лондон

    Книга Google Scholar

  • Субраманиан К.А., Рамеш А. (2001a) Исследование использования водно-дизельных эмульсий в дизельном двигателе с прямым впрыском. Документ SAE № 2001-28-0005

  • Субраманиан К.А., Рамеш А. (2001b) Экспериментальное исследование использования водной дизельной эмульсии с воздухом, обогащенным кислородом, в дизельном двигателе с прямым впрыском. Документ SAE № 2001-01-0205

  • Субраманиан К.А., Рамеш А. (2002) Использование диэтилового эфира вместе с водно-дизельной эмульсией в дизельном двигателе с прямым впрыском. Документ SAE № 2002-01-2720

  • Субраманиан К.А., Рамеш А. (2008 г.) Использование перекиси водорода для повышения производительности и снижения выбросов двигателя с воспламенением, работающего на водной дизельной эмульсии. SAE Paper No. 2008-01-0653

  • Svend H (1994) Влияние оборудования для впрыска топлива на выбросы NO x и твердые частицы в большом двухтактном дизельном двигателе большой мощности, работающем на воде в топливной эмульсии. Документ SAE № 941743

  • Swati BW, Venkataramana R (2010) Влияние давления впрыска и добавки этилацетата на производительность и выбросы дизельного двигателя с водно-дизельным топливом, работающим на дизельном топливе. Документ SAE № 2010-01-1965

  • Тадаши М., Ясуши М., Минору Т., Нобору М. (1978) Экспериментальное снижение NO x , дыма и BSFC в дизельном двигателе с использованием уникально пластовой воды (0–80). %) к топливной эмульсии. Документ SAE № 780224

  • Танака Х., Кадота Т., Сегава Д., Накая С., Ямасаки Х. (2006) Влияние атмосферного давления на микровзрыв капли эмульсии, испаряющейся на горячей поверхности. JSME Int J 49:1345–1350

    Артикул Google Scholar

  • Tauzia X, Maiboom A, Shah SR (2010) Экспериментальное исследование впрыска воды во впускной коллектор при сгорании и выбросах автомобильного дизельного двигателя с прямым впрыском. Энергетика 35:3628–3639

    Статья КАС Google Scholar

  • Томас С., Томас С. (2006) Влияние добавления воды на сжигание дизельного топлива HCCI. Документ SAE № 2006-01-3321

  • Tsukahara M, Yoshimoto Y (1992) Снижение NO x , дыма, BSFC и максимального давления сгорания за счет низких степеней сжатия в дизельном двигателе, работающем на эмульгированном топливе. Документ SAE № 920464

  • Turns SR (2000) Введение в горение, 2-е изд., том 2000. McGraw-Hill, Нью-Йорк, стр. 124–125

  • ) Выбросы дизель-водяной эмульсии и оценка производительности общественных автобусов в бассейне Аттики. Документ SAE № 2006-01-3398

  • Valdmanis E, Wulfhorst DE (1970) Влияние эмульгированного топлива и индукции воды на дизельное сгорание. Документ SAE № 700736

  • Venkanna KB, Venkataramana RCS, Basaveshwar BVVS (2007 г.) Рабочие характеристики и характеристики выбросов дизельного двигателя с частичным керамическим покрытием, использующего водно-дизельную эмульсию. Документ SAE № 2007-32-0060

  • Вичневский Р., Мюрат М., Паруа А., Дюже М. (1975) Использование топливно-водяных эмульсий в двигателях с воспламенением от сжатия. В: Представлено на конференции CIMAC, Барселона, Испания

  • Ватанабэ Х., Судзуки Ю., Харада Т., Мацусита Ю., Аоки Х., Миура Т. (2010) Экспериментальное исследование характеристик распада при вторичном распылении капель эмульгированного топлива. Энергетика 35:806–813

    Статья КАС Google Scholar

  • Wei Z, Zhaohui C, Yinggang S, Gequn S, Guisheng C, Biao X, Wei Z (2013) Влияние водно-эмульгированного дизельного топлива и воздуха, обогащенного кислородом, на выбросы NO-дыма в дизельном двигателе и характеристики сгорания. Энергия 55:369–377

    Артикул Google Scholar

  • Xiaoqi C, Arjan H, Valeri G, Ingemar D (2009) Сгорание и выбросы в дизельном двигателе малой грузоподъемности, использующем водно-дизельную эмульсию и смеси дизельного топлива и этанола. Документ SAE № 2009-01-2695

  • Yang WM, An H, Chou SK, Vedharaji S, Vallinagam R, Balaji M, Mohammad FEA, Chua KJE (2012) Эмульсионное топливо с новыми наноорганическими добавками для дизельного двигателя приложение. Топливо 104:726–731

    Артикул Google Scholar

  • Ян В.

  • 13Июл

    Виды форсунок дизельных двигателей: Какие бывают топливные дизельные форсунки

    Какие бывают топливные дизельные форсунки

    Категория: Полезная информация.

    Топливные форсунки — один из главных элементов системы питания дизельного двигателя. С течением времени, конструкция и принцип работы форсунок неоднократно менялись, у каждого нового поколения появлялись свои особенности. Рассмотрим основные типы форсунок, которые встречаются в топливной системе дизельных ДВС.

    Форсунки обеспечивают прямую подачу топлива в камеры сгорания и его равномерное распределение по стенкам. Распыление топлива происходит через специальные сопла (распылитель форсунки). Сопла формируют строго заданный топливный факел, в результате чего топливо и воздух смешиваются эффективнее, а смесь сгорает лучше.

    Основное отличие форсунок для бензиновых и дизельных систем заключается в рабочем давлении топливной магистрали. Так, если бензонасос создает давление в 1-2 атмосферы в бензиновых двигателях, то топливный насос высокого давления (ТНВД) нагнетает дизтопливо до отметки в несколько сотен атмосфер.

    Выделяют несколько типов дизельных форсунок, в зависимости от принципа их работы и особенностей конструкции:

    • механические
    • электромагнитные
    • пьезоэлектрические
    • насос-форсунки

    Механические форсунки

    Имеют самую простую и надежную конструкцию и длительный стаж применения в автомобилестроении (несколько десятилетий). Принцип работы механической форсунки: клапан ее открывается, как только достигнуто необходимое давление.

    Корпус форсунки оканчивается соплом и подпружинной иглой. В опущенном состоянии игла закрывает доступ топлива к соплу. Как только давление поднимается благодаря работе ТНВД, игла приподнимается, топливо поступает на распылитель для последующего впрыска. С падением давления, игла снова опускается, перекрывая доступ топлива к распылителю форсунки.

    Такое простое конструктивное решение: корпус, распылитель, игла плюс пружина —  позволяет применять механические форсунки на самых простых моделях дизельных ДВС.

    Но вследствие ужесточающихся с каждым годом требований к экономичности и экологичности дизелей, производители были вынуждены искать новые решения, ведь механические форсунки не обеспечивают достаточно контроля над смешиванием топливной смеси.

    Электромагнитные форсунки

    Речь идет о форсунке, в которой солярка подается в цилиндры посредством опускания и поднимания иглы, но управляется она не пружиной, а с помощью специального элекромагнитного клапана, который регулируется электронным блоком управления двигателя. Следовательно, без соответствующего сигнала топливо не попадет в распылитель.

    То есть дозирование топлива, начало его впрыска и длительность подачи определяется ЭБУ двигателя. Необходимые параметры определяются частотой вращения коленвала, режимом работы мотора, температурой ДВС и другими важными параметрами.

    При этом в системе Common Rail за один цикл электромеханическая форсунка способна подавать топливо посредством нескольких впрысков (до 7 раз). Такая дозированная и точная подача горючего в цилиндр способствует его лучшему распределению по стенкам камеры сгорания и более полноценной переработке.

    Таким образом, за счет управления процессом впрыска под контролем ЭБУ, конструкторам удалось существенно увеличить мощность дизельного двигателя, сделать его более экономичным и экологичным. С появлением электромагнитных форсунок связана и более культурная (не такая шумная, как раньше) работа дизеля, и даже повышение его общего ресурса. 

    Пьезоэлектрические форсунки

    Самое современное изобретение в категории современных дизельных моторов с системой прямого впрыска топлива в цилиндры. Принцип работы пьезоэлектрических форсунок фактически дублирует электромагнитные форсунки, но вместо электрического магнита клапан, регулирующий впрыск горючего, приводит пьезоэлектрический кристалл.

    Дело в том, что отдельные кристаллы способны менять свою форму под действием электрического заряда. При конструировании пьезоэлектрических форсунок был учтен этот принцип. В результате появилось устройство, где кристалл удлинялся под действием электричества, что и приводит в действие запорные механизмы форсунки.

    Основное преимущества пьезоэлектрических форсунок — скорость срабатывания клапана. Это позволило совершать многократный впрыск за один цикл подачи горючего в цилиндр (до девяти раз!). В результате качество смеси дизтоплива и воздуха улучшается, мощность и эффективность работы дизельного ДВС увеличиваются.

    К основному недостатку относят высокую стоимость пьезоэлектрических форсунок. Они крайне чувствительны к качеству топлива, не поддаются ремонту и восстановлению, а их замена обходится владельцу в круглую сумму.

    Насос — форсунки

    Насос-форсунка это не отдельный вид форсунки, а целая отдельная система подачи топлива в дизельном ДВС. Особенность такой системы — отсутствие ТНВД. Высокое давление впрыска обеспечивают сами дизельные насос-форсунки.

    Принцип их работы заключается в следующем: насос низкого давления подает горючее на форсунку, а затем собственная плунжерная пара форсунки от прямого воздействия кулачков распредвала нагнетает необходимое для впрыска давление. В итоге качество распыления топлива в камере улучшается.

    Электрический клапан в устройстве насос-форсунки обеспечивает возможность дозированного впрыска, топливо можно подавать в цилиндр за два впрыска.

    К другим преимуществам насос-форсунок можно отнести исключение из системы питания дизеля такого узла, как ТНВД, что облегчает конструкцию и уменьшает габариты самого двигателя. Мотор с насос-форсунками работает мягче и экономичнее, а содержание выхлопа максимально экологично.

    Главным недостаткам системы насос-форсунок считается прямая зависимость давления впрыска от частоты вращения коленвала. Кроме того, насос-форсунки очень требовательны к качеству топлива и моторного масла. Ремонтировать и заменять их обходится очень дорого, поэтому на сегодняшний день многие автопроизводители отказываются от насос-форсунок в пользу классической схемы «ТНВД + форсунки».

    • Особенности и виды форсунок Bosch, Delphie, Denso мы рассматривали здесь.

    Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

    ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

     

    Форсунка топливная дизель.

    Виды форсунок. Принцип действия, строение и диагностические мероприятия в Санкт-Петербурге.

    Форсунки дизельные.


    Принцип действия, строение и диагностические мероприятия.

    Форсуночный элемент, такой как форсунка топливная дизель, является деталью с прецизионными составляющими частями и предназначена она для выполнения впрыска топливной смеси в камеру сгорания цилиндров силовой установки при заданном давлении и в нужный момент времени. Такие дизельные форсунки получили распространение среди многих автомобилей и грузовой техники.

    Виды дизельных форсунок.

    • механическая.

    Форсунка топливная дизель — это классическая версия элементов подачи топлива. Состоят они из корпусной части, штуцеров, соединяющихся с напорным и обратным трубопроводом, пружинного механизма с клапаном, плунжерной пары и распылительной части.
    Технологический процесс.
    Дизельная топливная жидкость подается насосом высокого давления к детали впрыска. Усилие пружинного устройства отвечает определенному показателю сжатия горючего вещества. При достижении этого показателя плунжерная игла перемещается и выполняется распыление топлива в рабочую камеру цилиндра мотора.

    • электрогидравлические инжекторы с управляющим магнитным клапаном;

    Конструкция состоит с подвода высокой степени сжатия топливной жидкости и обратного канала, корпуса, пружинных частей, толкателя, клапанного элемента с магнитным управлением, подвода электрического питания, игольчатого устройства и распылителя.
    Алгоритм функционирования.
    Выполняется нагнетание дизельного вещества к форсунке дизельного двигателя. В этот момент игла прижата к посадочному месту давлением горючего. Электронный блок подает напряжение к магнитному клапану. Далее происходит его открытие и слив вещества в камеру подготовки впрыска. Показатель сжатия при этом снижается, и плунжерная игла поднимается и в этот момент проводится подача смеси в цилиндр моторного комплекса;

    • пьезоэлектрические механизмы питания;

    Конструктивной особенностью является наличие в составе пьезового элемента, управляющего впрыском. При подаче электрического питания эта деталь имеет свойство изменять свою длину, в результате при увеличении стержня происходит воздействие на толкатель с клапаном. Далее топливный материал проходит к распылителю, и за счет разницы показателей сжатия происходит подъем игольчатой части. В итоге выполняется подача вещества в цилиндры моторной установки;

    • насос – форсунка дизельная;

    Находят применение на специальной технике. По конструкционному исполнению дизельные насос форсунки бывают разнесенного и не разнесенного типа. Приводной момент они получают непосредственно от распределительного вала двигателя. Разнесенные детали состоят из двух частей, соединенных между собой трубопроводом. Первый механизм осуществляет подачу топлива в рабочую камеру, второе устройство получает привод и производит сжатие дизельного вещества.

    Электрогидравлический и пьезоэлектрический виды инжекторных элементов применяются в современной топливной системе CommonRail, являющейся дополнительным агрегатом, размещенным между топливным насосом и форсуночными деталями. Представляет собой топливную рампу, аккумулирует и поддерживает постоянно высокий показатель давления.

    Положительные стороны дизельных форсуночных деталей.

    • точное дозирование впрыскиваемой топливной жидкости;
    • экономный расход горючей смеси;
    • легкий пусковой процесс силовой установки вне зависимости от погоды и времени года;
    • выгодные мощностные характеристики;
    • стабильная динамика разгона;
    • пониженный уровень шума и вибрационных явлений;
    • емкий эксплуатационный ресурс.

    Форсунка дизельного двигателя: возможные дефекты и их обнаружение.

    • неисправное функционирование распылительной головки;
    • сбои рабочих параметров форсунки дизельного двигателя;
    • выход из строя клапанного механизма;
    • забивание распылительных отверстий продуктами неполноценного горения топлива.

    В такой ситуации топливная смесь сгорает не полностью, данная работа двигателя является неэффективной и нестабильной. Появляются некоторые дергания моторного отсека. Наблюдается спад тяговых показателей. Электронная аппаратура показывает ошибки по причине обедненной воздушно-топливной смеси. Запуск силовой установки происходит с задержками и трудностями.

    При возникновении подобных ситуаций нужно обратиться к профессионалам сервисного предприятия. Самостоятельными усилиями невозможно узнать точную проблему некорректного функционирования мотора. Для проведения диагностических операций необходимы условия и материально-техническое оснащение. Чтобы проделывать простые разборочно-сборочные манипуляции необходимо иметь специализированные приспособления, комплекс инструментов и навыки в данной области.Рекомендуется не предпринимать никаких любительских вмешательств, такие действия способны привести к дорогостоящим восстановительным работам.

    Профильные мастера сервисных организаций выполняют полный спектр услуг по обслуживанию и ремонтным работам дизельных форсунок.

    Перечень операций, выполняющие специалисты автосервиса.

      
    • полное диагностирование элементов питания моторного агрегата с применением современных  образцов технологического оборудования;
    • установка и настройка номинальных параметров с применением специальных стендов;
    • промывочные и очистительные мероприятия. Широко используется оборудование для ультразвуковой обработки деталей;
    • ремонтные манипуляции любой сложности.

    Следует тщательно планировать и регулярно проводить сервисные осмотры и проверки дизельных элементов питания для возрастания эксплуатационного ресурса и безотказного функционирования.

    Типы систем впрыска дизельного топлива

    Ричард Роу

    дизельное специальное изображение от longtall_chris с сайта Fotolia.com

    Дизели были одними из первых двигателей, получивших систему впрыска топлива. Хотя многие люди считают дизельные двигатели не более чем аграрными двигателями, тот факт, что они часто используются в промышленных условиях в течение нескольких часов подряд, означает, что стоимость и общественное мнение отходят на второй план по сравнению с эффективностью, долговечностью и экономичностью.

    Корпус дроссельной заслонки впрыска

    Впрыск корпуса дроссельной заслонки (TBI) очень похож на карбюратор; на самом деле настолько похожи, что многие блоки впрыска дроссельной заслонки были фактически адаптированы из газовых карбюраторов. TBI отличается от карбюратора тем, что в нем используется одна или несколько направленных вниз форсунок для подачи топлива в двигатель под давлением, а не для всасывания его вакуумом двигателя. TBI довольно редко встречается в современных дизельных двигателях, в первую очередь потому, что он плохо работает с турбонаддувом и потому, что на момент его разработки уже были варианты получше.

    Многоточечный впрыск

    В некоторых промышленных дизельных двигателях используется многоточечный впрыск топлива (MPI), аналогичный тому, который используется в большинстве автомобилей. В системах MPI используется одиночный или двойной топливный насос для питания топливных форсунок, установленных во впускном отверстии двигателя. Форсунки впрыскивают топливо во впускные клапаны двигателя через впускное отверстие. Эта конструкция довольно редко встречается на дизелях, в первую очередь потому, что она была разработана после механического прямого впрыска, используемого в большинстве дизелей, и не дает реальных преимуществ для двигателей с воспламенением от сжатия.

    Прямой впрыск

    Прямой впрыск используется в дизельных двигателях с 1950-х годов. В этих системах используется мощный объемный топливный насос для подачи дизельного топлива через форсунки, установленные непосредственно в цилиндре. Эти форсунки располагаются примерно там, где должна быть свеча зажигания на газовом двигателе, и хорошо работают с дизельными двигателями, потому что они могут подавать огромное количество топлива в камеру сгорания как раз в тот момент, когда поршень достигает своего максимального сжатия. Это делает процесс горения намного быстрее, тише и мощнее, чем в противном случае.

    Одним из интересных компонентов, отличающих непосредственный впрыск от других типов, является топливный насос. Насос прямого впрыска почти идентичен по форме и функциям крошечному четырехтактному двигателю, но пропускает жидкое дизельное топливо вместо воздуха и топлива. Эти насосы «объемного действия» развивают очень высокое и стабильное давление топлива, необходимое для впрыска топлива против силы сжатия поднимающегося поршня. Без поршневого насоса воздух над поднимающимся поршнем преодолевал бы давление топлива и выталкивал воздух назад в топливную магистраль.

    Система впрыска Common Rail

    Система впрыска Common Rail (CRI) представляет собой комбинацию прямого и многоточечного впрыска. Как и многоточечный впрыск, CRI использует общую топливную рампу (резервуар) для питания нескольких топливных форсунок, но эти форсунки установлены внутри цилиндроподобного прямого впрыска. Эта конструкция дает инженерам возможность контролировать количество впрыскиваемого топлива и момент впрыска топлива с помощью компьютера, что невозможно для традиционного механического прямого впрыска, который полагается только на синхронизацию насоса форсунки для регулирования подачи топлива. Секрет успеха CDI заключается в его единственном мощном топливном насосе, который может создавать давление в (очень толстой) топливной рампе до более чем 23 000 фунтов на квадратный дюйм.

    Ссылки

    • SwedeSpeed: система впрыска Common Rail
    • Chevy Thunder: система впрыска дроссельной заслонки

    Автор биографии

    Ричард Роу профессионально пишет с 2007 года, специализируясь на автомобильной тематике. Работал трактористом и механиком, такелажником на заводе пожарных машин, автогонщиком и строителем. Роу изучал инженерное дело, философию и американскую литературу в Общественном колледже Центральной Флориды.

    Еще статьи

    4 типа систем впрыска дизельного топлива

    Система впрыска дизельного топлива является сердцем дизельного двигателя. Он состоит из ТНВД, топливопровода высокого давления, форсунки, подкачивающего насоса и топливного фильтра. Эта система нагнетает и впрыскивает топливо, нагнетая его в воздух, сжатый до высокого давления. Он служит для подачи топлива, регулировки его количества, регулировки момента впрыска и распыления самого топлива.

     

    В этой статье мы рассмотрим четыре типа систем впрыска дизельного топлива. Читайте ниже, чтобы узнать, что вам нужно для вашего дизельного двигателя.

     

    Непосредственный впрыск

    В этом типе впрыска используется мощный объемный топливный насос. Он прокачивает дизельное топливо через форсунки, установленные в цилиндре. Эта система хорошо работает с дизельным двигателем , так как производит огромное количество топлива в камеру сгорания. Следовательно, процесс горения становится быстрее, тише и мощнее.

    Одним из основных аспектов прямого впрыска является топливный насос. Этот насос формирует и функционирует как небольшой четырехтактный двигатель. Однако вместо воздуха и топлива он пропускает жидкое дизельное топливо. Насос объемного типа обеспечивает высокое, но стабильное давление топлива. Такое давление требуется для впрыска топлива против силы сжатия поднимающегося поршня.

     

    Впрыск в корпус дроссельной заслонки (TBI)

    Этот тип впрыска работает как карбюратор, на котором было построено множество блоков TBI. Их отличие заключается в том, что в TBI используется набор форсунок, обращенных вниз, для подачи топлива в двигатель под давлением.

    Современные дизельные двигатели не часто имеют TBI, поскольку уже есть гораздо лучшие альтернативы. Кроме того, он плохо работает с турбонаддувом, что является одним из его недостатков.

     

    Многоточечный впрыск

    Этот тип впрыска аналогичен тем, которые используются в автомобилях, и в нем используются один или два топливных насоса для обеспечения топливных форсунок. Эти форсунки установлены во впускном отверстии двигателя. Что происходит, так это то, что форсунки впрыскивают топливо во впускные клапаны двигателя через впускное отверстие.

    Поскольку система многоточечного впрыска разработана после механического непосредственного впрыска, она редко используется на большинстве типов дизельных двигателей. В целом, это не дает никаких реальных преимуществ для двигателей с воспламенением от сжатия.

     

    Система впрыска Common Rail (CRI)

    Этот тип впрыска представляет собой как прямой впрыск, так и многоточечный впрыск одновременно.

    13Июл

    Плохо запускается двигатель на холодную: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

    Плохо заводится трактор на холодную: причины неисправностей

    Нередко владельцы тракторов жалуются, что машина плохо заводится на холодную. Причин здесь может быть несколько, и все они связаны с состоянием топливной системы. Чтобы продлить ресурс техники, важно делать своевременное ТО перед сменой сезонов, а также следить за работой стартера.

    Содержание

    1. Общие причины плохого запуска
    2. Тракторы Минского завода
    3. Т-40

    Общие причины плохого запуска

    Все сельхозмашины – это дизельная техника, у которой свои особенности топливной составляющей.

    Выделяют несколько основных причин того, почему трактор плохо заводится на холодную:

    • промерзание топлива и топливных магистралей зимой;
    • недостаточная компрессия в цилиндрах;
    • низкий уровень заряда аккумулятора;
    • густое масло в двигателе;
    • неисправность стартера;
    • неисправность свечей накала;
    • воздух в топливной системе;
    • неисправность топливного насоса высокого давления;
    • засорение форсунок.

    Эти причины могут быть как у «возрастных», так и у новых машин. Двигатель не заведется на холодную, если моторное масло будет слишком густым или его коэффициент вязкости не будет подходить для зимней эксплуатации. Перед каждым запуском рекомендуют проверять состояние технической жидкости.

    Чтобы завести трактор после длительного простоя, необходимо обязательно проверять компрессию в цилиндрах. Если она недостаточна, то проблемы проявятся как на холодную, так и уже с прогретым двигателем. Даже если машину удастся запустить на непрогретый двигатель, при нарушения в ЦПГ мотор будет троить и не будет держать обороты. Причина – зазоры между деталями, которые приводят к снижению компрессии. Как результат – недостаточное сжатие топливно-воздушной смеси и ее нагрев. Ситуация обычно выравнивается при прогреве двигателя, так как повышение температуры способствует сокращению зазоров в ЦПГ.

    Еще одна частая причина того, что трактор плохо заводится на холодную, связана не с неисправностью техники, а с промерзанием топлива. При пониженных температурах оно густеет и превращается в парафинизированный гель, кристаллы которого забивают топливный фильтр. Устранить эту неисправность можно путем прямого прогревания топливной системы при помощи паяльной лампы. Чтобы предупредить проблему, перед сменой сезона рекомендуют менять фильтр и использовать присадки-антигели для топлива. Еще одна причина промерзания – попадание в систему воды. Это может быть конденсат или осадок от топлива низкого качества. Чтобы этого не происходило, в холодное время года рекомендуют держать бак трактора всегда полным.

    На холодную может клинить стартер. Это происходит вследствие его износа. Вторично к проблеме приводит снижение КПД аккумулятора. Возникает ситуация, когда стартер не может прокрутить коленвал с нужной частотой для создания давления, из-за чего не могут прогреться свечи. В итоге стартер крутит, щелкает, а двигатель не запускается. Чтобы быстро завести трактор, необходимо использовать рабочие свечи накаливания. Если 1 или 2 из них неисправны, то на холодную машина будет запускаться с трудом. Особенно важно проверить свечи осенью. Их надо выкрутить и промерить сопротивление. Первым сигналом того, что проблема именно с этим элементом, считается запаздывание момента схватывания двигателя. Плюс к этому холодный мотор будет троить.

    Дизельной системе противопоказана завоздушенность в топливной части. Если образуется пробка, то двигатель будет глохнуть, а на холодную и вовсе не заведется. Воздух попадает внутрь при нарушении герметичности. Чтобы убрать завоздушенность, необходимо прокачать ТНВД. При этом важно, чтобы были рабочими форсунки. Если они изношены или загрязнены, то прокачка и распыление топлива будут затруднены, из-за чего дизель будет терять мощность.

    Тракторы Минского завода

    Даже у проверенного временем и уже досконально изученного трактора МТЗ-82 могут возникать моменты, когда он плохо заводится на холодную, при этом отлично включается при прогретом двигателе даже зимой. Наиболее частая проблема – долгая прокрутка стартера. Важно помнить, что при запуске двигателя на холодную надо обязательно прокачивать топливную систему. После простоя дизель может стекать из насоса из-за непрочности клапана. Стартер при запуске можно крутить не более 15 секунд, а если для включения мотора требуется больше времени, можно испортить аккумулятор.

    На холодную МТЗ-82 запускают только при максимальной подаче топлива. Это позволяет избежать излишнего поступления воздуха, который после простоя (ночи, зимой) имеет большую плотность. Если топлива будет мало, то получится обедненная смесь, из-за чего трактор не запустится.

    Т-40

    Если плохо заводится на холодную трактор Т 40, то прежде всего это проблема связана с отсутствием дополнительного прогрева. Даже с минимальным понижением температуры воздуха или после долгого простоя следует прогревать всю топливную систему, начиная от впускных коллекторов и цилиндров. Дополнительно советуют лампой прогревать масло в поддоне. Если это не помогает, то необходимо менять фильтры.

    Если трактор не заводится, при этом из трубы идет дым, то это говорит о следующем:

    • закоксовались отверстия распылителей форсунок. Исправить ситуацию можно промывкой этих деталей и продувом сопловых отверстий;
    • недостаточная подача воздуха из-за засорения воздухоочистителя;
    • не отрегулирован ТНВД. Самостоятельное исправление невозможно. Насос снимают и передают в мастерскую;
    • недостаточная компрессия. Связано это с неравномерностью зазоров в клапанах.

    Разбираем причины, по которым плохо заводится на холодную инжекторный ВАЗ 2114

    Пожалуй, многие автомобилисты сталкивались с такой проблемой, что ваз 2114 не заводится на холодную или заводится с большим трудом (причем, проблема эта характерна не только для 14-й, но и для других моделей АвтоВАЗа). Найти сразу причину подобной неисправности удается далеко не всегда, ведь в ней могут быть «виноваты» самые различные системы автомашины.

    О том, как быстро обнаружить и устранить подобную неприятность, мы и поговорим в сегодняшней статье.

    Плохо заводится ваз 2114

    Содержание

    1. ВАЗ 2114 не заводится на холодную — основные причины
    2. Проблемы, связанные с электрооборудованием
    3. Проблемы с системой подачи топлива
    4. Другие причины

    ВАЗ 2114 не заводится на холодную — основные причины

    Наиболее частыми причинами того, что автомобиль не заводится на холодную, являются:

    • проблемы с электрикой;
    • проблемы, связанные с подачей топлива;
    • неисправность блока управления.

    ЭБУ ваз 2114

    Ниже рассмотрим все эти причины более подробно.

    Проблемы, связанные с электрооборудованием

    Если вы заметили, что ваш ваз 2114 плохо заводится, то в первую очередь стоит проверить основные электрические узлы и агрегаты, влияющие на его работу.

    К ним относятся:

    • стартер;
    • свечи зажигания;
    • дроссель;
    • электронный блок управления.

    Проверку в данном случае следует начать со свечей.

    Налет на корпусе свечей

    Перед тем, как приступать к поиску неисправностей, следует проверить состояние и заряд аккумуляторной батареи. Если она слишком разряжена, то именно это может стать причиной плохой работы стартера и, как следствие, трудностей при запуске двигателя.

    Если же АКБ в полном порядке, то следует внимательно изучить свечи. Наличие на них масла, нагара, цветных пятен может говорить о том, что они неисправны. В данном случае есть два варианта решения проблемы — либо очистить имеющиеся свечи (например, прокалить их либо зачистить мелкой шкуркой с растворителем) либо заменить их на новые. Последний вариант наиболее предпочтительный, поскольку только он поможет точно узнать — виноваты свечи в неисправности или нет.

    Следует помнить, что при замене свечей на новые следует заменять все 4 свечи. Делается это даже в том случае, если из строя вышла только одна свеча.

    Если при проверке выяснилось, что со свечами все в порядке, то следует проверить высоковольтную катушку. Сделать это проще все ее заменой на новую, аналогичную. Если катушка (а точнее блок) зажигания исправен, то следует перейти к диагностике стартера.

    Стартер для ваз 2114

    Проверка стартера заключается в его внимательном осмотре и контроле состояния основных элементов — степени износа графитовых щеток, латунных втулок и т.д. Кроме этого, следует проверить стартер при помощи мультиметра (тестера), «прозвонив» его между одной из щеток и якорем. Если тестер покажет обрыв цепи, значит произошел разрыв в обмотке и деталь придется заменять.

    Еще одной причиной того, почему ваз 2114 плохо заводится на холодную инжектор, может быть неисправность электронного блока управления. Проверить его в домашних условиях крайне проблематично, поскольку потребуется специальное диагностическое оборудование.

    Именно поэтому стоит либо обратить в сервис для проверки ЭБУ либо попробовать заменить блок на другой и вновь попытаться завести автомашину. Если автомобиль заведется сразу, значит проблема была именно в блоке. В таком случае придеться или покупать новый ЭБУ или перепрошить уже имеющийся (для этого также понадобиться обратиться в автосервис).

    Проблемы с системой подачи топлива

    Очень часто плохо заводится в мороз ваз 2114 инжектор 8 клапанов по причине неисправности топливной системы. Чтобы проверить ее и выявить возможные неисправности, придется провести диагностику:

    1. Электронасоса.
    2. Топливного фильтра.
    3. Топливной магистрали.

    Бензонасос ваз 2114

    Начать поиск неисправности следует с осмотра топливного насоса. Проверить его довольно просто — во включенном состоянии он должен гудеть, что и будет говорить о его работе. Если звука не слышно, значит насос неисправен и его придется заменить на новый, аналогичной модели.

    Следующей частой причиной является засорение либо разрушение фильтра. Здесь также все просто — нужно лишь извлечь и осмотреть фильтр и, в случае его износа, заменить на новый.

    Если же фильтр, как и топливный насос, окажется исправным, придется измерить давление внутри бензовопровода (для этого существуют как специальные приборы, так и целые тестеры, позволяющие выполнять диагностику всей топливной системы. Наиболее простой вариант такого устройства стоит чуть более 1.000 р.). Если и давление в магистрали оказалось в норме, значит следует задуматься о других возможных причинах.

    Топливный фильтр ваз 2114

    Другие причины

    Казалось бы, основная масса вероятных неисправностей уже перечислена, равно как и методы их устранения. Но следует помнить о том, что кроме проблем с топливной системой и электрикой причинами плохого «схватывания» мотора могут быть и другие факторы. И наиболее распространенными из них являются плохое топливо и неподходящее масло.

    Так, если вы заметили, что автомобиль стал плохо заводиться на холодную, то попробуйте заправляться на других АЗС (желательно не просто на других, а на заправках от других компаний). В некоторых ситуациях одного только этого может хватить для решения указанной проблемы. Это же относится и к маслу.

    Если в холодное время используется летнее масло, то это также может привести к плохой работе двигателя в момент старта. Об этом стоит помнить и всегда заменять масло согласно текущему сезону.

    Плохое качество топлива

    Еще одним источником неприятностей могут стать электронные датчики, а чаще всего — датчик положения коленчатого вала. Именно он передает контроллеру сведения, на основании которых происходит управление зажиганием и впрыском топлива. Узнать о его неисправности очень просто — в этом случае на приборной панели загорится значок check engine. Для того, чтобы проверить состояние датчика или заменить его, придется обратиться в сервисную службу.

    Датчик положения коленчатого вала ваз 2114

    Не меньшие неприятности может принести и неисправный датчик объема забираемого воздуха. Его поломка может привести к серьезным проблемам с зажиганием вплоть до полной невозможности завести автомашину.

    Выполнить проверку этого датчика очень просто своими руками — достаточно лишь отключить его и попробовать завести автомобиль. Если завести получится с первого раза, значит проблема была именно в этом датчике, и его придется поменять на новый.

    ACDelco Techconnect • SIDI Hard Start Cold


    SIDI Hard Start Cold

    • 2009-2014 Buick Enclave
    • 2010-2014 Бьюик Лакросс, Королевский
    • 2012-2014 Бьюик Верано
    • 2013-2014 Кадиллак АТС, XTS
    • 2008-2014 Кадиллак КТС, SRX
    • 2008-2010 Кадиллак СТС
    • 2010-2014 Шевроле Камаро
    • 2012-2014 Chevrolet Caprice, Caprice PPV, Captiva Sport, Impala
    • 2010-2014 Шевроле Эквинокс
    • 2009-2014 Шевроле Траверс
    • 2009-2014 ГМС Акадия
    • 2010-2014 GMC Terrain
    • 2009-2010 Сатурн Аутлук
    На моделях, оснащенных 4- или 6-цилиндровыми двигателями с искровым зажиганием и непосредственным впрыском (SIDI), которые испытывают затрудненный пуск или продолжительное прокручивание коленчатого вала, или черный дым из выхлопных газов при запуске, во время диагностики необходимо выполнить несколько основных тестов.

    Сначала проверьте качество топлива. Далее проведите тест на компрессию. На двигателях V6 средняя компрессия должна быть 150–185 фунтов на квадратный дюйм. Ни один цилиндр не должен быть менее 140 фунтов на квадратный дюйм. В 4-цилиндровых двигателях средняя компрессия должна быть 170–200 фунтов на квадратный дюйм. Ни в одном цилиндре не должно быть меньше 100 фунтов на квадратный дюйм. Также установите вакуумметр перед холодным пуском и следите за стрелкой на наличие признаков заедания клапана.

    Кроме того, выполните проверку топливной системы. Следующие тесты следует проводить после ночного замачивания в холоде.

    Установите на автомобиль цифровой манометр CH-48027 или аналогичный и топливопровод J-37287 с запорным клапаном или аналогичный. Запустите двигатель, чтобы удалить весь воздух из топливной системы, а затем выключите двигатель и оставьте его работать на ночь. Отсоедините разъем жгута проводов форсунки.

    На следующее утро поверните ключ, но не запускайте двигатель. Используйте цифровой манометр CH-48027 или аналогичный, чтобы убедиться, что давление топлива в импульсном режиме заправки находится в пределах 55–60 фунтов на квадратный дюйм.

    Используйте Tech 2 или GDS 2, установленные в PSI, подтвердите показания датчика давления в топливной рампе, которые всегда должны быть близки к показаниям цифрового манометра для низкого давления во время этого теста. Это также подтвердит наличие смещения датчика давления в топливной рампе.

    Затем проверните двигатель, чтобы проверить, заводится ли он. Когда разъемы жгута проводов форсунок отсоединены, форсунки электрически отключены, поэтому топливо не должно подаваться в двигатель. Если двигатель загорается, это означает, что одна или несколько форсунок негерметичны, и топливо попало в один или несколько цилиндров.

    Подсоедините разъемы жгута проводов форсунок, запустите двигатель, дайте ему поработать 10 минут, а затем заглушите двигатель. Закройте запорный клапан в топливопроводе J-37287 или аналогичном, который теперь будет отделять сторону двигателя топливной системы от задней части безвозвратной топливной системы.

    С помощью цифрового манометра найдите падение на стороне высокого давления топливной системы, отслеживая давление на стороне низкого давления. При закрытом клапане J-37287 или эквивалентном давление в системе должно быть не менее 60 фунтов на квадратный дюйм в течение нескольких часов. Если происходит быстрое снижение давления топлива, это может указывать на негерметичность топливного насоса высокого давления или негерметичность форсунок, поскольку давление топлива не может сбрасываться в бак, поскольку запорный клапан топливопровода закрыт.

    Вопросы? Пожалуйста, отправьте нам сообщение через раздел Контакты. Если вы хотите поговорить с одним из наших агентов TAC, позвоните в информационную линию ACDelco.

    Моя машина долго не заводится. Я должен беспокоиться?

    Немногие звуки вызывают больше стресса, чем крутящийся двигатель. К тому времени, когда машина действительно заводится — если вообще заводится, — вы на нервах беспокоитесь о том, что опоздаете к месту назначения, задаетесь вопросом, заведется ли ваша машина на следующей остановке или она оставит вас в затруднительном положении. Все возможности могут наполнить вас тревогой.

    Задержка запуска автомобиля может быть вызвана несколькими причинами. Некоторые из них просты для решения, в то время как другие немного сложнее. Здесь мы обсудим шесть возможных причин.

    Но сначала давайте рассмотрим шаги, необходимые для запуска вашего автомобиля.

    Автомобильный стартер: принцип работы

    Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания или нажимаете кнопку запуска автомобиля, включается электродвигатель, работающий от аккумуляторной батареи. Этот мотор запускает вращение двигателя, который всасывает воздух и топливо в свои цилиндры для смешивания. Затем эта смесь будет поступать в камеры сгорания двигателя, где система зажигания обеспечивает искру. Эта искра воспламеняет топливно-воздушную смесь, вызывая небольшой взрыв, который толкает поршень в цилиндре двигателя, приводя двигатель в движение, когда поршни приходят в движение.

    Но вся эта последовательность начинается с того первого сигнала от ключа автомобиля или кнопки зажигания, который подает электрический ток от аккумулятора к соленоиду через толстые провода. Соленоид представляет собой небольшой переключатель, который подключается к электромагниту для замыкания цепи стартера, включая стартер. Электрический стартер крепится к валу, который ведет к зубчатому колесу, называемому шестерней. Шестерня соединена с большим зубчатым венцом на маховике двигателя или гибкой пластине, которая запускает вращение двигателя.

    Если все это звучит немного сложно, так оно и есть. Система стартера включает в себя несколько компонентов, которые работают вместе, чтобы посылать сигналы от зажигания к двигателю. Проблема может возникнуть с любой из этих частей. Конфигурация и дизайн этих деталей могут различаться в зависимости от возраста и марки вашего автомобиля.

    К счастью, хороший автомобильный техник должен быть знаком с тонкостями многих различных типов транспортных средств. Если вы не можете понять, почему ваш автомобиль медленно заводится, вы можете и должны заручиться помощью профессионалов.

    Почему моя машина долго не заводится?

    Причина того, что вашему автомобилю требуется больше времени для запуска, может зависеть от множества условий, включая погоду, состояние аккумулятора, исправность стартера, исправность топливного насоса и другие факторы.

    Если ваш автомобиль медленно заводится или если с вашим автомобилем что-то не так, найти причину может быть сложно. Вот почему вы захотите получить оценку и диагностический осмотр в местном автомагазине. Компания Rainbow Muffler из Огайо предоставляет эти услуги бесплатно.

    Если вы пытаетесь понять, что с вами не так, вот несколько вариантов того, что беспокоит ваш автомобиль.

    Поиск и устранение неисправностей медленно заводящегося автомобиля

     

    Симптом: Ваш автомобиль медленно заводится, и вы не можете вспомнить, когда в последний раз заправлялись.

    Возможная причина: Возможно, закончилось топливо или возникла проблема с давлением топлива.

    Как решить эту проблему: Если у вас мало топлива, соберите немного бензина и добавьте его в бензобак, чтобы посмотреть, решит ли это проблему. Если это не так, автомобильный техник должен будет проверить давление топлива.

     

    Симптом: Стартер вообще не работает или издает странные звуки. Приборная панель или фары могут тускнеть, когда вы заводите машину.

    Возможная причина: Разряженный или умирающий аккумулятор.

    Как это сделать: Во-первых, попробуйте запрыгнуть на машину с помощью соединительных кабелей. Изменения погоды и использование аккумулятора при выключенном двигателе могут временно разрядить аккумулятор. Если прыжки не работают, автомобильный техник может проверить заряд аккумулятора и проверить клеммы системы стартера, кабели и электрические соединения. При необходимости аккумулятор можно заменить.

     

    Симптом: Ваш автомобиль медленно заводится только утром.

    Возможная причина: Проблема с электрической системой или слабый аккумулятор.

    Адрес: . Причиной проблемы может быть скрытая утечка в электрической системе. Диагностика механика укажет на ваш следующий шаг.

     

    Симптом: Ваш автомобиль плохо заводится, и дело точно не в аккумуляторе.

    Возможная причина: Проблема с компьютером или датчиком влияет на момент зажигания. Это также могут быть ваши свечи зажигания.

    Как обратиться: Ваш механик может провести диагностику, чтобы убедиться, что компьютер вашего автомобиля работает правильно. Они также могут осмотреть ваши катушки зажигания и свечи зажигания.

     

    Симптом: Проблемы с запуском автомобиля только после того, как вы поехали, и пока двигатель еще теплый.

    Возможная причина: Неисправный стартер или проблемы с зарядкой.

    Как обращаться: Пока ваш автомобиль работает на холостом ходу, посмотрите, насколько ярко светит ваш плафон. Если он яркий — это хороший знак. Включите все аксессуары в машине. Если подсветка купола становится тусклее, возможно, проблема в системе зарядки. Проконсультируйтесь со своим механиком.

     

    Симптом: Холодное утро заставляет машину дольше заводиться.

    Возможная причина: Низкие температуры делают моторное масло густым, что затрудняет его прокачку и увеличивает нагрузку на двигатель. Холодная погода также может повлиять на силу тока от аккумулятора вашего двигателя. Топливным форсункам также может потребоваться больше времени для подачи достаточного количества топлива в двигатель для сгорания.

    Как к этому обращаться: Дайте себе немного больше времени, чтобы выйти из двери в действительно холодный день, чтобы ваш двигатель успел запуститься. Вы также можете оставить свой автомобиль в гараже, а не на открытой дороге, чтобы избежать экстремальных температур.

    Резюме

    Резюмируя, вот несколько факторов, которые могут быть причиной медленного запуска вашего автомобиля. В поисках своей проблемы стоит изучить каждый из них:

    • Out of Fuel
    • Давление топлива
    • Разряженная или умирающая батарея
    • Электрическая система
    • Слабая батарея
    • Компьютер
    • Датчики
    • Свечи зажигания
    • Неисправность стартера
    • Проблемы с зарядкой
    • Низкие температуры

    Найдите ответы

    Не позволяйте проблемам с медленным запуском автомобиля повышать уровень стресса.

    13Июл

    На что влияет крутящий момент двигателя автомобиля: Что такое крутящий момент двигателя

    Крутящий момент двигателя автомобиля – откуда берётся и что означает

    Мало кто может в полной мере рассказать о том, что представляет собой крутящий момент силового агрегата. Редко кто из автолюбителей при покупке автомобиля обращает внимание на такой параметр. Многим достаточно узнать о количестве «лошадок» под капотом и числе ступеней в коробке переключения передач.

    Однако, этот параметр является одним из самых важных для автомобиля. Мощность, максимальная скорость, ускорение, напрямую зависит не только от количества «лошадок», спрятанных под капотом, но и от того какой крутящий диапазон может развить ваш «стальной конь». Например, в гонках «Формулы-1» недостаток этого параметра вполне может стоить пилоту победы.

    Вы когда-нибудь спрашивали себя о том, почему вы переключаете передачи при достижении стрелки тахометра в четыре тысячи оборотов в минуту? Задавали себе вопрос о том, почему при подъёме в гору необходимо понижать передачу для сохранения скорости движения автомобиля? Всё это необходимо для поддержания оптимального крутящего пика, так как если он упадёт до критического минимума, то автомобиль попросту заглохнет.

    Содержание

    • Зарождение крутящего момента
    • На что влияет этот параметр силового агрегата
    • Как рассчитать крутящий момент

    Зарождение крутящего момента

    Итак, для того чтобы узнать, откуда всё-таки берётся это явление, нам, прежде всего, необходимо будет понять сам принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Весь процесс рассматривать не будем, так как для подобного параметра нам понадобится только то, что происходит в цилиндрах двигателя.

    Сначала в цилиндр впрыскивается топливо-воздушная смесь (бензин либо дизельное топливо, смешанное с воздухом), воздух необходим для дальнейшего возгорания топливной жидкости в цилиндре. После чего поршень, находящийся внизу цилиндра, поднимается вверх, тем самым сжимая поступившую порцию топливо-воздушной смеси до максимально возможного предела.

    Далее, в процесс работы подключается свеча зажигания. Подавая искру в цилиндр, свеча зажигает сжатую в нём поршнем топливо-воздушную смесь. В результате этих действий загоревшаяся смесь мгновенно нагревает остатки воздуха и само топливо. Из-за высокой температуры сжатая смесь резко расширяется, тем самым заставляя поршень вновь смещаться вниз по цилиндру.

    Поршень, спускаясь в обратном направлении, используя при этом шатун и его шейку, заставляет вращаться коленчатый вал. Это и является проявлением этого эффекта в двигателе внутреннего сгорания. За один полный цикл (вверх и вниз) поршень заставляет коленчатый вал совершить один полный оборот вокруг своей оси.

    Нажимая на педаль газа, вы увеличиваете объём одной порции топливо-воздушной смеси, подаваемой в цилиндр, тем самым заставляя поршень двигаться быстрее, который, в свою очередь, увеличивает скорость вращения коленчатого вала. Вот таким образом повышаются обороты и, соответственно, крутящий момент двигателя.

    На что влияет этот параметр силового агрегата

    Давайте, прежде всего, определим, что и отчего зависит в работе силового агрегата. Начнём с максимальной скорости автомобиля.

    Максимальная скорость напрямую зависит от быстроты разгона машины. Чем быстрее автомобиль ускоряется, тем быстрее он достигнет своей максимально допустимой скорости. На ускорение, в свою очередь, влияет мощность силового агрегата. Мощность машины − сила непостоянная и она регулируется количеством оборотов двигателя, чем выше обороты, тем выше будет мощность в этот отрезок времени. То с какой скоростью автомобиль будет увеличивать обороты напрямую зависит от количества вращений на этот промежуток времени. А вот скорость набираемых оборотов, в свою очередь, уже напрямую зависит от крутящего момента. Ну а крутящий момент автомобиля имеет прямую зависимость от количества вращений, силового агрегата на этот промежуток времени.

    Из всего этого мы видим, что явление описываемого нами параметра влияет на скорость разгона автомобиля, так как ускорение зависимо от мощности силового агрегата, а для того, чтобы быстро набрать полную мощность машине, требуется максимальный пик описываемого нами явления. Именно от этого явления зависит то, за какой промежуток времени ваш «стальной друг» разгонится от нуля до ста километров в час. Вот такой замкнутый круг получается в работе двигателя.

    Как рассчитать крутящий момент

    Крутящий момент на примере работы двигателя

    В физике расчёт крутящего момента производится по формуле:

    M = F x R

    F – это постоянно действующая сила, а R – плечо, к которому и приложена эта сила.

    Но точно измерить наше явление в автомобиле по такой формуле невозможно из-за того, что сила, заставляющая поршень спускаться вниз по цилиндру, непостоянна. При движении поршня вниз в цилиндре увеличивается свободное место, в результате чего сила, воздействующая на поршень, теряет свою мощность вплоть до полного исчезновения. Также не обходится и без системы охлаждения цилиндров, от действия которой топливо-воздушная смесь быстро охлаждается и прекращает своё дальнейшее расширение. Трение поршня о стенки цилиндра тоже играет свою роль в его замедлении.

    Поэтому этот параметр не рассчитывается в двигателях внутреннего сгорания, а определяется по количеству оборотов. Но не стоит думать, что крутящий момент будет постоянно расти вместе с увеличением оборотов. Этот параметр начинает постепенно увеличиваться и достигает своего максимально возможного пика при трёх, четырёх тысячах оборотов в минуту, а максимально допустимое число оборотов при этом может составлять от семи до восьми тысяч. Что же будет с моментом, когда число оборотов превысит четыре тысячи? Начнётся постепенное снижение этого параметра. Это можно увидеть на примере разгона автомобиля.

    Многие замечали такой факт, что при старте машина разгоняется медленнее, но через небольшой промежуток времени скорость ускорения увеличивается, а затем снова начинает постепенно снижаться. Это, собственно, и является наглядным примером того, как работает крутящий момент двигателя.

    Итак, теперь вы в полной мере знакомы с таким параметром, как крутящий момент. Зная самое важное по этой теме, вы легко станете первоклассным водителем и сможете совершать стремительные обгоны более медленных участников дорожного движения, автомобиль в ваших руках станет намного резвее. Вы будете приятно удивлены тем, какой потенциал скрывал в себе ваш «стальной конь».

    Мощность и крутящий момент – что важнее? Разбираемся в деталях – Автоцентр.ua

    АвтоцентрНовости Мощность и крутящий момент – что важнее? Разбираемся в деталях

    Марка

    Модель

    Оставьте ваши контактные данные:

    По телефону

    На почту

    Уточните удобное время для звонка:

    День/дата

    • День/дата
    • Сегодня
    • Завтра
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 01

    Часы

    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20

    Минуты

    • 10
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50

    Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»

    Оставьте ваши контактные данные:

    Уточните удобное время для звонка:

    День/дата

    • День/дата
    • Сегодня
    • Завтра
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 01

    Часы

    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20

    Минуты

    • 10
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50

    Прямо сейчас

    Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»

    Оставьте ваши контактные данные:

    Выберите машину:

    Марка

    • Сначала выберите дилера

    Модель

    • Сначала выберите марку

    Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»

    Sample Text

    Оставьте ваши контактные данные:

    Выберите машину:

    Марка

    • Сначала выберите дилера

    Модель

    • Сначала выберите марку

    Уточните удобное время для тест-драйва:

    День/дата

    • День/дата
    • Сегодня
    • Завтра
    • 27 мая
    • 28 мая
    • 29 мая
    • 30 мая
    • 31 мая
    • 01 июня
    • 02 июня
    • 03 июня
    • 04 июня
    • 05 июня
    • 06 июня
    • 07 июня
    • 08 июня

    Часы

    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20

    Минуты

    • 00
    • 10
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50

    Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»

    X

    Оберіть мовну версію сайту. За замовчуванням autocentre.ua відображається українською мовою.

    Слава Україні! Героям слава!
    Ви будете перенаправлені на українську версію сайту через 10 секунд

    Крутящий момент

    против лошадиных сил: что важнее?

    В чем разница между мощностью и крутящим моментом и что важнее при покупке следующего автомобиля?

    Автор: Mark Hacking 15 апреля 2022 г. все дело в цифрах. Мы можем измерить двигатель по его рабочему объему (в кубических дюймах или литрах) или по количеству цилиндров (от трех до 16), но если вы заботитесь о производительности, в конечном итоге все сводится к мощности и крутящему моменту. Хотя эти числа обычно используются в рекламе и обзорах автомобилей, не всегда понятно, что они на самом деле означают.

    Здесь мы рассмотрим разницу между лошадиными силами и крутящим моментом, а также то, что является (или должно быть) более важным для вас.

    Что такое крутящий момент?

    Крутящий момент — это крутящая сила. Вы создаете крутящий момент, когда открываете неподатливую банку с яблочным пюре или дергаете за гаечный ключ, чтобы ослабить застрявший болт. В автомобиле крутящий момент — это сила вращения, создаваемая двигателем или мотором, который вращает колеса и приводит транспортное средство в движение по дороге.

    Американцы измеряют крутящий момент в фунто-футах, что звучит странно, но стоит отметить, что это тот случай, когда метрическая единица измерения (ньютон-метры) не более элегантна. Скручивающая сила в один фунт на расстоянии одного фута от оси вращения равна одному фунту-футу.

    Чем больше крутящий момент, тем сильнее ускоряется автомобиль, если вес остается прежним. Легкий автомобиль с высоким крутящим моментом яростно ускоряется с места, отбрасывая вас обратно на сиденье, словно стартующую ракету. Большие рабочие машины, такие как большегрузные дизельные грузовики, также имеют двигатели с высоким крутящим моментом, но они не выиграют дрэг-рейсинг. Весь крутящий момент необходим, чтобы привести в движение тяжелое транспортное средство и помочь ему перевозить или буксировать большой груз.

    Несмотря на то, что им требуются тяжелые аккумуляторные батареи, электромобили быстро трогаются с места, потому что они имеют тенденцию генерировать большой крутящий момент с места в тот момент, когда водитель нажимает на педаль акселератора. Последняя модель Tesla Model S Plaid — самый быстрый автомобиль на рынке — может разогнаться до 60 миль в час менее чем за две секунды. Tesla не публикует данные о крутящем моменте для своих автомобилей, но Lucid Air Dream Edition, главный конкурент Model S, развивает крутящий момент в 1025 фунт-футов и разгоняется до 60 миль в час за заявленные 2,5 секунды.

    Электродвигатель с высоким крутящим моментом подобен выключателю света — щелкни выключателем, и сразу загорится свет. Двигатель внутреннего сгорания похож на газовое барбекю: включите газ, подайте искру, и барбекю загорится, иногда быстро, а иногда нет.

    Что такое мощность? Однако

    Крутящий момент не дает полного представления о производительности автомобиля, поскольку не учитывает время. Рассмотрим двух человек, которые могут поднять 300 фунтов. Один с трудом поднимает ее, кряхтя и периодически останавливаясь, поднимая штангу над головой. Другой бросает его через голову быстрым взрывным рывком. Оба атлета способны генерировать одинаковую силу, но тот, кто перемещает вес быстрее, производит большую мощность.

    По определению, мощность представляет собой скорость выполнения работы. Говоря автомобильным языком, лошадиные силы — это мера того, насколько быстро двигатель развивает свой крутящий момент. В реальном мире мощность важна, потому что она более тесно связана с тем, насколько быстр и быстр автомобиль — другими словами, его время разгона от 0 до 60 миль в час и его максимальная скорость.

    Термин «лошадиная сила» восходит к концу 18 века, когда шотландский инженер Джеймс Уатт искал маркетинговый ход, чтобы описать, как его паровая машина работала по сравнению с тягловыми лошадьми. Сначала он подсчитал, какой вес лошадь может поднять на заданное расстояние и за определенное время, а затем сравнил эту цифру с производительностью своего двигателя. С тех пор этот стандарт стал базой для определения производительности вашей средней Toyota Corolla (139лошадиных сил) или Bugatti Chiron (могучие 1500 лошадиных сил).

    Мощность или крутящий момент: что важнее?

    Гипотетическая битва между мощностью и крутящим моментом вводит в заблуждение. Поскольку лошадиные силы рассчитываются по крутящему моменту, это не вопрос «или/или». Хотя есть исключения, двигатель с большим крутящим моментом, как правило, имеет большую мощность при сравнении аналогичных силовых агрегатов (газ с газом, дизель с дизелем и т. д.).

    Еще одна вещь, которую вам нужно понять, это то, что пиковые значения мощности и крутящего момента, которые рекламируют производители, достигаются только в узком диапазоне частот вращения двигателя. Максимальная мощность достигается около красной линии двигателя — часто выше 6000 об/мин — поэтому вам придется нажать на педаль акселератора и удерживать ее до тех пор, пока двигатель не наберет обороты и не достигнет этих оборотов. Однако пиковый крутящий момент возникает намного раньше в диапазоне оборотов — обычно между 2000 и 6000 об/мин — а это означает, что вы с большей вероятностью испытаете максимальный крутящий момент при обычном вождении, чем пиковую мощность.

    Итак, соотношение мощности и крутящего момента зависит от того, как и где вы едете. Если ваша цель — выиграть дрэг-рейсинг или пересечь Германию как можно быстрее, мощность — это все. Но рекламируемая цифра лошадиных сил вообще актуальна только тогда, когда вы разгоняетесь педалью до упора в течение нескольких секунд. Если вы не находитесь на гоночной трассе или не выезжаете на шоссе с опущенными окнами и ревущим AC/DC, большинство из нас так не ездит.

    Пиковая мощность автомобиля не так важна, если вы горожанин, ограниченный ограничением скорости 30 миль в час. В движении с частыми остановками автомобиль с большим крутящим моментом будет чувствовать себя более энергичным, чем автомобиль с двигателем, настроенным на оптимизацию мощности. Хотите автомобиль, который чувствует себя быстрым и отзывчивым в городских и пригородных поездках? Ищите автомобиль с большим пиковым крутящим моментом, возникающим при более низких оборотах, на которых происходит большая часть вождения.

    TAGShorsepowertorquepowerperformance

    Этот сайт предназначен только для образовательных целей. Перечисленные третьи лица не связаны с Capital One и несут единоличную ответственность за свое мнение, продукты и услуги. Capital One не предоставляет, не поддерживает и не гарантирует какие-либо сторонние продукты, услуги, информацию или рекомендации, перечисленные выше. Информация, представленная в этой статье, считается точной на момент публикации, но может быть изменена. Показанные изображения предназначены только для иллюстрации и могут не быть точным представлением продукта. Материалы, представленные на этом сайте, не предназначены для предоставления юридических, инвестиционных или финансовых рекомендаций или указания на доступность или пригодность какого-либо продукта или услуги Capital One для ваших уникальных обстоятельств. Для получения конкретных советов о ваших уникальных обстоятельствах вы можете проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

    Марк Хакинг

    Марк Хакинг — отмеченный наградами писатель с более чем 20-летним опытом работы в ведущих мировых изданиях. Марк имеет международную гоночную лицензию FIA и намерен в будущем участвовать в гонках Rolex 24 в Дайтоне. Он был первым автомобильным журналистом, участвовавшим в гонках Ferrari Challenge Series (в 2013 году) и Jaguar I-PACE eTrophy Series (в 2019 году).

    Что такое крутящий момент? Все о крутящем моменте: определение, уравнения и единицы измерения

    Перейти к содержаниюПерейти к нижнему колонтитулу

    Советы и рекомендации

    • Главная
    • Особенности
    • Советы и рекомендации

    Показатели крутящего момента двигателя обычно сравнивают, но что такое крутящий момент и почему он важен?

    Автор: Auto Express

    16 декабря 2020 г.

    16 декабря 2020 г.

    Крутящий момент — это слово, которое широко используется производителями автомобилей, рекламодателями и рецензентами, и оно так же важно, как и другие заголовки, которые вы увидите. через suce как лошадиные силы. Однако реклама крутящего момента не всегда была чем-то само собой разумеющимся — вспомните рекламу автомобилей 19-го века.80-х, и вы обнаружите, что это почти никогда не упоминается.

    В основном из-за лишнего веса новых автомобилей. Современные моторы настолько перегружены технологиями, комфортом и безопасностью, что весят намного больше, чем их аналоги десятилетней давности. Это означает, что этим автомобилям требуется больше силы или крутящего момента, чтобы заставить их двигаться.

    Крутящий момент определяется как сила вращения двигателя. Вы можете заметить, что крутящий момент, как и лошадиные силы, всегда выражается при определенной частоте вращения двигателя. Например, Ford Fiesta Ecoboost развивает максимальный крутящий момент в диапазоне от 1400 до 4000 об/мин. Вообще говоря, автомобиль будет чувствовать себя более отзывчивым, когда пиковый крутящий момент развивается в нижнем диапазоне оборотов, но многим людям нравятся мощные двигатели, которые необходимо сильно раскручивать, прежде чем они развивают пиковый крутящий момент.

    Крутящий момент становится все более важным, поскольку автомобили становятся больше и тяжелее. Крошечный городской автомобиль может легко двигаться с очень небольшим крутящим моментом, в то время как большому внедорожнику или фургону требуется много времени, чтобы заставить его двигаться. Вот почему более крупные автомобили, как правило, оснащаются дизельными двигателями — дизели развивают больший крутящий момент при более низких оборотах, чем бензиновые двигатели.

    Что такое крутящий момент?

    Проще говоря, крутящий момент определяется силой вращения двигателя. Он отличается от лошадиных сил, поскольку относится к объему работы, которую может выполнить двигатель, а лошадиные силы определяют, насколько быстро эта работа может быть выполнена. Вот почему крутящий момент часто называют неспециалистами «тяговой силой», «мощностью» или «ворчанием».

    Крутящий момент обычно измеряется в ньютон-метрах (Нм) или фунт-футах (фунт-фут) – последнее не следует путать с фут-фунтом (фут-фунт), поскольку один фут-фунт относится не к крутящей силе, а к количеству энергии, необходимой для подъема груза массой 1 фунт на расстояние 1 фут.

    В частности, крутящий момент фактически измеряет силу, необходимую для скручивания объекта (например, при затягивании крышки на бутылке с газировкой, колесной гайки или болта головки цилиндра). Или, в случае двигателя, он измеряет, какое крутящее усилие доступно на коленчатом валу при любых заданных оборотах двигателя (об/мин).

    • Автомобили категорий D и C: объяснение списания по страховке

    В автомобиле мощность – это мера того, насколько быстро двигатель может развивать один и тот же крутящий момент с течением времени, поэтому быстрее вы можете ускориться. Одна лошадиная сила (HP) — это совершенно произвольная единица, придуманная инженером Джеймсом Уаттом. Это эквивалентно тому, что одна лошадь поднимает вес в 33 000 фунтов на высоту в двенадцать дюймов за одну минуту — или 33 000 футо-фунтов в минуту. Метрический эквивалент (PS) равен 4500 кг-м в минуту, или 0,97 л.с.

    Тормозная мощность (BHP) немного ниже, чем HP, но, возможно, является более точным показателем, поскольку учитывает потери мощности на внутреннее трение двигателя.

    Основные уравнения крутящего момента

    Допустим, мы используем ключ длиной 0,5 м, чтобы затянуть колесную гайку, и нам нужно опереться на дальний конец ключа с усилием 50 ньютонов, чтобы затянуть ее. Простое умножение двух чисел дает требуемый показатель крутящего момента в ньютон-метрах:

    50 (Н) x 0,5 (м) x = 25 Нм крутящего момента

    Если вы хотите сохранить старую школу, вы можете измерять расстояние в футах и ​​силу в фунтах. На этот раз наш ключ может быть 18 дюймов (1½ фута), и мы прикладываем усилие 20 фунтов к дальнему концу:

    20 (фунтов) x 1½ (футов) = 30 фунт-футов крутящего момента крутящий момент выглядит?

    Если двигатель развивает крутящий момент 500 Нм, мы можем использовать аналогичную визуализацию в обратном направлении, чтобы лучше понять задействованные силы. Чтобы остановить вращение такого двигателя, потребуется гаечный ключ длиной один метр, прикрепленный к коленчатому валу, с усилием в 500 ньютонов на другом конце. Так как один килограмм действует с силой примерно в 90,8 ньютона в гравитации Земли, это означает, что вам понадобится 50-килограммовый жокей, чтобы стоять на конце. Или Аллан Макниш.

    • Автомобильные часы: законна ли корректировка пробега?

    Если это не кажется большим усилием, чтобы остановить двигатель, развивающий внушительные 500 Нм, не забывайте, что крутящий момент на колесах значительно увеличивается при снижении оборотов двигателя. Таким образом, жокей мог остановить двигатель, но он не мог остановить машину!

    Что лучше, крутящий момент или мощность?

    Крутящий момент и мощность очень тесно связаны между собой, потому что в двигателе внутреннего сгорания одно не может быть без другого. Снова математика, так как HP рассчитывается следующим образом: 

    л.с. = крутящий момент x об/мин ÷ 5252

    Это означает, что если сравнить два двигателя с разным крутящим моментом, то двигатель с более высоким крутящим моментом всегда будет иметь большую мощность при любой заданной частоте вращения двигателя.

    Однако многие двигатели с высоким крутящим моментом не рассчитаны на такие высокие обороты (вспомните пробивной дизель), поэтому предельные показатели мощности часто оказываются под угрозой. Напротив, высокооборотный бензиновый спортивный автомобиль может иметь более низкий показатель крутящего момента, но его экстремальная мощность при высоких оборотах двигателя позволяет ему двигаться быстрее.

    • Как сдать экзамен по теории вождения

    Вот почему в повседневных поездках мощность и гибкость двигателя с высоким крутящим моментом часто более полезны, а это жизненно важно, когда вам нужен автомобиль для буксировки больших прицепов или перевозки тяжелых грузов.

    При обычном вождении крутящий момент часто важнее лошадиных сил, поэтому мы уделяем ему так много внимания в наших обзорах автомобилей.

    Можете ли вы объяснить крутящий момент в 25 словах или меньше? Попробуйте в разделе комментариев ниже…

    Самые популярные

    Новые хот-хэтчи MG ZS и MG 4 будут представлены в капитальном ремонте модельного ряда 2024 года

    MG заменит каждая модель в своем модельном ряду к концу следующего года

    22 мая 2023

    22 мая 2023

    Новый Ford Focus ST Track Pack 2023 обзор

    Дорожные испытания

    Новый Ford Focus ST Track Pack 2023 обзор

    Новая подвеска, тормоза и колеса пакета Track Pack преображают энергичный Ford Focus ST

    23 мая 2023 г.

    13Июл

    Как мыть двигатель автомобиля своими руками: Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно: пошаговая инструкция

    Моем двигатель своими руками » АвтоНоватор

    Иногда так хочется порадовать свой автомобиль водными процедурами. Однако, если вопроса мыть или не мыть кузов и салон авто не стоит, то вот мытье двигателя вызывает некие опасения. Сейчас мы постараемся разобраться в его тонкостях и в завершение своими руками помоем двигатель.

    Как часто стоит мыть автомобиль?

    Существует мнение, что процедура мойки двигателя как замена масла – ее, конечно, можно не производить и ездить, но вот гарантии, что так будет долго продолжаться нет никакой. Скопившиеся под капотом масляные пятна не лучшим образом сказываются на работе электрооборудования, грозят печальными последствиями, вплоть до возгорания автомобиля.

    Конечно, мы не советуем вам каждую неделю прибегать к услугам мойки двигателя, но и полностью игнорировать ее не стоит, найдите ту золотую середину, и, например, во время подготовки к новому сезону заезжайте на автомойку, делайте двигателю приятное. Кстати, сейчас, когда вы составляете список профилактических мер по подготовке к весенне-летнему сезону, не исключено, что в нем появится еще один пункт.

    При посещении автомойки вас может насторожить надпись, что администрация не несет ответственности за неполадки, которые могут быть вызваны мойкой двигателя. Поэтому, может быть, не стоит переплачивать и произвести мойку моторного отсека своими силами? К тому же, следуя нашим рекомендациям, вы сможете сделать это легко и быстро. Приступим?

    Мойка автомобиля своими руками

    Для начала необходимо приобрести средство для мытья двигателя (да-да, не стоит пытаться оттереть средством для мытья посуды масляные пятна, для этого в отделах автохимии продаются специализированные средства, разработанные для двигателей). А самое главное – ни в коем случае не стоит использовать бензин, поскольку любая искра, причем достаточно будет разряда статического электричества между кузовом автомобиля и вашей одеждой, может спровоцировать возгорание. Также не лишним будет подготовить небольшой скребок (если его нет, то можно использовать отвертку с длинной ручкой или, что еще лучше, деревянную лопатку), малярную кисть, зубную щетку, садовый опрыскиватель или небольшую емкость с водой.

    Перед непосредственно мойкой следует щеткой очистить двигатель от листьев, веток, насекомых и т.д. Затем плотным полиэтиленом обматываем все электрические контакты и закрепляем их скотчем. Наносим моющее средство, оставляем минут на 10, затем приступаем к обмыву средства водой. Кстати, воду нужно использовать довольно горячую (70оС-80оС), так как холодной водой отмыть масляные пятна не удастся.

    Самым заключительным и самым ответственным этапом является сушка двигателя, которую можно осуществить либо с помощью обычного пылесоса, либо компрессором. Помните: не высохшая вода очень опасна для электрики и двигателя авто. Если вы не имеете возможности высушить подкапотное пространство после мойки сжатым воздухом, пытайтесь не допустить попадания воды на провода высокого напряжения, приборы электрооборудования, модуль или катушку зажигания. И главный совет — ни под каким предлогом не запускайте двигатель до тех пор пока остатки моющего средства не будут полностью удалены с его поверхности.

    В завершение нужно обработать поверхность подкапотных агрегатов антикоррозийной жидкостью, после этого на несколько часов оставьте автомобиль просохнуть и затем можете проверять результаты своей работы!

    • Автор: Андрей