Форкамера дизель


Форкамера: что это такое?

Форкамера (предкамера) представляет собой специальную полость, которая расположена в головке цилиндров ДВС. Данная полость конструктивно сообщается с основной камерой сгорания в надпоршневом пространстве посредством одного и более каналов. Предкамерный (форкамерный) двигатель может быть как бензиновым, так и дизельным.

ДВС подобного типа представляет собой конструкцию, в которой смесеобразование и наполнение цилиндров происходит следующим образом:

  • топливно-воздушная смесь подается в предкамеру;
  •  далее происходит частичное воспламенение смеси;
  • в результате сгорания давление в форкамере нарастает;
  • под действием такого давления разогретые пары топлива и газы от частичного сгорания в форкамере проникают в основную камеру сгорания в надпоршневом пространстве;

Содержание статьи

Для чего нужна форкамера в двигателе

Предкамера является предварительной камерой сгорания, в которую подается часть от общего заряда топливно-воздушной смеси, где происходит воспламенение топлива. Объем форкамеры составляет около 30% от общего объема основной камеры сгорания.  Назначением данного решения выступает улучшение наполнения цилиндров, более эффективная организация газовых потоков в основной камере, а также повышение качества смесеобразования.

Данная схема позволяет реализовать более плавное и равномерное нарастание давления в основной камере сгорания, что снижает ударные нагрузки в цилиндрах ДВС.

Моторы с форкамерой работают мягче и полноценно сжигают топливно-воздушную смесь, уменьшается токсичность выхлопа, повышается КПД и снижается расход горючего.

Система форкамерно-факельного зажигания

Наличие форкамеры означает, что рабочая камера сгорания в таком двигателе разделена на составные части: предкамеру и основную камеру.  Давайте рассмотрим принцип работы системы на примере карбюраторной модели ГАЗ «Волга» с предкамерным ДВС.

В предкамеру смесь поступает по специальному каналу, который выполнен во впускном коллекторе и ГБЦ. Смесь в форкамеру подается переобогащенной, для чего в карбюраторе присутствует отдельная секция. Предкамера также имеет отдельный впускной клапан. Далее происходит поджиг указанной смеси при помощи искры от свечи зажигания. В этот момент открывается впускной клапан основной камеры сгорания, который приводится в действие распредвалом ГРМ. В основную камеру поступает топливно-воздушная смесь. Порция этой смеси обедненная.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гидрокомпенсатор. Из этой статьи вы узнаете о назначении и функции гидротолкателей в устройстве ГРМ.

Предкамера соединяется с основной камерой специальными сопловыми каналами, через которые в основную камеру прорывается пламя, газы и пары горючего из форкамеры. От контакта с ними обедненная смесь в основной камере также воспламеняется. Получается, форкамера представляет собой своеобразный механический «подвпрыск», отдаленно напоминая принцип двухступенчатой работы современных дизельных инжекторных форсунок.

Плюсы и минусы предкамерных двигателей

Внедрение предкамеры в устройство бензинового ДВС не получило широкого распространения. Определенные сложности конструкции и недостаточная эффективность работы системы во время реальной эксплуатации привели к отказу от схемы форкамерно-факельного зажигания.

Одновременно с уменьшением расхода топлива и снижением токсичности отработавших газов предкамерные двигатели отличались меньшей надежностью и стабильностью работы в определенных режимах.

Что касается дизельных моторов, предкамерные дизели встречаются чаще. Форкамерные дизельные двигатели имеют низкое давление впрыска сравнительно с другими дизельными агрегатами. Использование форкамеры в дизеле позволило снизить дымность силовой установки на разных режимах работы агрегата. Еще одним плюсом предкамеры на дизельном моторе выступает меньшая требовательность таких двигателей к качеству дизтоплива.

Главным недостатком предкамерного дизеля считается затрудненный пуск холодного мотора. Дело в том, что для уверенного пуска необходим качественный прогрев форкамеры. Использование электрических калильных свечей для эффективного нагрева воздуха в полости предкамеры не всегда обеспечивает облегченный пуск двигателя.

 

Читайте также

Форкамера - специфика, особенности и востребованность


Форкамера (предкамера) представляет собой специальную полость, которая расположена в головке цилиндров ДВС. Данная полость конструктивно сообщается с основной камерой сгорания в надпоршневом пространстве посредством одного и более каналов. Предкамерный (форкамерный) двигатель может быть как бензиновым, так и дизельным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что будет, если в дизельный автомобиль залить бензин. Из этой статьи вы узнаете о возможных последствиях такой заправки для дизельного мотора

ДВС подобного типа представляет собой конструкцию, в которой смесеобразование и наполнение цилиндров происходит следующим образом:

  • топливно-воздушная смесь подается в предкамеру;
  • далее происходит частичное воспламенение смеси;
  • в результате сгорания давление в форкамере нарастает;
  • под действием такого давления разогретые пары топлива и газы от частичного сгорания в форкамере проникают в основную камеру сгорания в надпоршневом пространстве;

Системы с предкамерой

В системе с предкамерой (форкамерой), используемой для дизельных двигателей легковых автомобилей, топливо впрыскивается в горячую предкамеру (дополнительную камеру). Здесь начинается предварительное воспламенение, чтобы достичь образования качественной смеси и уменьшения задержки воспламенения для основного процесса сгорания.
Топливо впрыскивается с помощью игольчатой форсунки при относительно низком давлении (до 300 бар). Специально разработанная поверхность экрана в центре камеры распределяет струю топлива, которая разбивается на части и интенсивно перемешивается с воздухом. Сгорание начинается и продвигает частично воспламененную топливо-воздушную смесь через отверстия на нижнем конце предкамеры в основную камеру сгорания над поршнем и смесь нагревается в процессе еще больше. При этом имеет место интенсивное перемешивание топлива с воздухом в основной камере сгорания, сгорание продолжается и завершается. Малый период задержки воспламенения и контролируемое высвобождение энергии при общем низком уровне давления в основной камере сгорания приводит к «мягкому» сгоранию с небольшим шумом и уменьшением нагрузки на двигатель. Оптимизированная версия предкамеры обеспечивает сгорание с пониженным содержанием токсичных соединений в выхлопных газах и уменьшение выбросов в среднем на 40%. Модифицированная форма предкамеры с углублением для испарения и измененная форма и положение поверхности экрана (шаровой стержень) обеспечивают специфическое завихряюшее действие на воздух, после того как он поступает из цилиндра в предкамеру после сжатия. Топливо впрыскивается под углом в 5° относительно оси предкамеры.

Рис. Системы с предкамерой

Накальная свеча располагается ниже воздушного потока для предотвращения помех при сгорании. Управляемый последующий накал в течение времени до 1 минуты после запуска холодного двигателя (в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) служит для уменьшения состава выхлопных газов и уменьшения шумов при прогреве двигателя.

Компаундный паровой двигатель

[td]Упрощённая схема паровой компаунд-машины тройного расширения:

Пар высокого давления (красный цвет) от котла проходит через двигатель, выходя в конденсатор при низком давлении (голубой цвет).

Большим минусом компаунд-машины, который выявило применение на паровозах, является невозможность трогания, если поршень в цилиндре высокого давления остановился в мертвой точке. Чтобы преодолеть этот недостаток паровозы с компаундной паровой машиной получили сложные приборы трогания, подающие кратковременно свежий пар сразу в два цилиндра.

На паровозах использовалось несколько вариантов компаундов:

  • цилиндры высокого и низкого давления располагаются параллельно один под другим снаружи рамы и работают на общий ползун. Данную схему имели паровозы американской постройки серий «B» и «X»;
  • цилиндры располагаются последовательно на общем длинном штоке (тандем-машина). По такой схеме строились российские паровозы серий «Р» и «П»;
  • Система де Глена — дополнительные цилиндры располагаются внутри рамы и работают на коленчатую ось. По данной схеме выпускались паровозы серии «У», а также опытный чехословацкий паровоз «18-01». В поздних сериях паровозов компаунд-машины не применялись из-за присущих им недостатков, добиваясь экономичности за счет перегрева пара.

Существенный вклад в изучение и применение паровой компаунд-машины на паровозах внёс российский инженер Александр Парфеньевич Бородин.

Система с вихревой предкамерой

В этой системе, используемой в дизельных двигателях легковых автомобилей, сгорание также начинается в дополнительной камере. В процессе сгорания используется дополнительная камера сгорания в форме шара или диска (вихревая камера) с поверхностью горловины (выреза), расположенной тангенциально в основной камере сгорания.

Рис. Система с вихревой предкамерой

Сильное завихрение воздуха образуется при такте сжатия, а топливо впрыскивается в этот завихренный воздух. Форсунка расположена так, что струя топлива поступает в завихрение воздуха перпендикулярно к его оси и ударяется в противоположную сторону камеры в зоне с горячей стенкой.

В начале процесса сгорания топливо-воздушная смесь выдавливается в основную камеру сгорания через поверхность горловины (выреза) и смешивается с остальным воздухом. По сравнению с процессом в предкамере потери потока между основной камерой сгорания и дополнительной (вихревой камерой) более низкие для вихревой камеры из-за того, что поперечное сечение потока больше. Это приводит к пониженной работе цикла наполнения с соответствующими преимуществами для внутренней эффективности и расхода топлива. Конструкция вихревой камеры, расположение и форма распылителя форсунки, а также расположение накальной свечи должны быть тщательно подобраны для обеспечения качественного смесеобразования во всем диапазоне оборотов и нагрузок двигателя. Дополнительным требованием является быстрый разогрев вихревой камеры после запуска холодного двигателя. Это уменьшает время задержки воспламенения и препятствует образованию несгоревших углеводородов (голубой дым) в выхлопных газах при прогреве.

Преимущества и недостатки дизеля

Преимущества

Главное преимущество дизеля – в его тяговитости. Он способен развивать большую мощность на низких оборотах, легко переносит перегрузки, резкие торможения и старты.

Второй плюс – экономичность. Литр солярки стоит немного дешевле, чем литр высокоактанового бензина, хотя продавцы топлива безсовестно уравнивают его с самым дорогим бензином.

Коэффициент полезного действия дизельного двигателя на средних оборотах доходит до 45 процентов, а с турбонаддувом и вовсе ‒ 50, для бензинового движка такие цифры вообще не реальны. К тому же дизель расходует меньше топлива.

Третий плюс – экологичность. У дизеля ниже токсичностью отработанных газов.

Следующее достоинство – долговечность и надёжность, так как дизтопливо одновременно и смазочный материал, предохраняющий от износа узлы двигателя.

Недостатки

Что касается недостатков, то один из самых существенных ‒ слабая морозоустойчивость. Летнее топливо становится густым при минус 5°С, зимнее ‒ при минус 35°С.

Ремонт дизеля и бензинового двигателя по стоимости примерно равноценны, если из строя не выйдет ТНВД. В таком случае владелец попадает на серьёзные деньги. А ломается ТНВД от отечественной солярки низкого качества. В свою очередь хорошее импортное горючее ‒ это уже несколько другая цена.

Дизельный двигатель хорош на малых и средних скоростях. Желание выжать из него максимум оборотов приносит быстрый износ узлов и деталей.

А ещё авто в дизельном варианте может стоить на треть дороже бензинового аналога.

У турбодизеля свои недостатки ‒ ресурс турбокомпрессора меньше ресурса самого двигателя. Обычно это не более 150.000 километров. К тому же турбина предъявляет повышенные требования по качеству моторного масла.

Ну и на счёт запаха выхлопов у дизельного движка. Возможно для кого-то это не критично, но запах есть, и при этом достаточно неприятный.

Системы с непосредственным впрыском (VI)

В системах с непосредственным впрыском, используемых главным образом в грузовых автомобилях и в стационарных дизельных двигателях всех размеров, образование смеси обходится без дополнительной вихревой камеры. Топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания над поршнем.

Рис. Системы с непосредственным впрыском

Процессы, описанные выше (распыление топлива, разогрев, испарение и смешивание с воздухом) должны в связи с этим, происходить в очень быстрой последовательности. Высокие требования предъявляются к впрыску топлива и к подаче воздуха. Как в системе с вихревой камерой, завихрение воздуха образуется при тактах впуска и сжатия. Этот вихрь вызывается с помощью специальной формы впускного канала в головке цилиндров. Конструкция верхней части поршня с встроенной камерой сгорания способствует движению воздуха в конце такта сжатия, т.е. в начале впрыска.

Формы камеры сгорания, использованные в процессе разразвития дизельных двигателей и широко используемые в настоящее время, соответствуют цилиндрической выемке в поршне, т.к. это предлагает компромисс между экономией при производстве и соответствующим контролем воздуха.

В дополнение к хорошему завихрению (турбулентности) воздуха, топливо также должно равномерно распределено для облегчения быстрого перемешивания. В отличие от двигателя с предкамерой с одноструйной игольчатой форсункой, в системах с непосредственным впрыском используется многоструйная форсунка. Расположение ее струй должно быть опрегулировано в соответствии с конструкцией камеры сгорания.

На практике для непосредственного впрыска используются два метода:

  • образование смеси с помощью контролируемого движения воздуха;
  • образование смеси почти исключительно с помощью впрыска топлива без контролируемого движения воздуха.

Во втором случае завихрение воздуха не включается в работу. Эго становится заметным в форме уменьшения потерь в цикле подачи топлива и улучшения наполнения цилиндра. В тоже время к оборудованию для впрыска топлива предъявляются более высокие требования относительно расположения и количества отверстий форсунки, качест ва распыления путем малых диаметров отверстий для распыления и очень высокого давления впрыска, необходимого для достижения требуемой краткой продолжительности впрыска.

В методе непосредственного впрыска, описанном выше, образование смеси достигается с помощью смешивания и испарения частичек топлива с частичками воздуха, окружающими их (метод распределения воздуха). В методе с распределением по стенкам, с другой стороны, топливо направляется к стенкам камеры сгорания, где оно испаряется и смешивается с воздухом.

Форкамера. Что это?

Очистка воздуха в любом помещении, будь это торговый комплекс, пекарня, кинотеатр, общественный транспорт или жилой дом – довольно сложная задача, решить которую не всегда легко. На то, как качественно будет проводиться работа, влияет множество факторов: требуется учитывать параметры и особенности системы вентиляции, площадь и тип помещения, климатические условия, в которых оно находится, иные важные характеристики – их бывает достаточно много.

Если помещение находится в экологически чистом районе, можно обойтись кондиционером или простой вентиляцией, но если атмосферный воздух достаточно загрязнен, придется прибегнуть к более сложным способам его очистки. Для этого применяют специальное помещение для очистки воздуха, именуемое форкамерой.

Форкамера – это предварительное помещение, расположенное перед системой очистки, в нем происходит свободное движение воздуха, его обмен с атмосферой, для этого существует специальный воздушный клапан. Имеется также фильтр, позволяющий предварительно очистить атмосферный воздух, разделив внутреннюю и внешнюю вентиляцию. Это позволяет доставить до системы очистки уже отчасти отфильтрованный воздушный поток. Благодаря этому большинство частиц, засоряющих кислород, остается на улице и изначально не попадает в вентиляционную систему. Лишние летучие соединения будут отводиться обратно в атмосферу благодаря клапану.

Вентиляторы

В предварительной камере устанавливают специальный вентилятор, в зависимости от того, насколько большой объем помещения и какие качественные характеристики у воздуха, может меняться оснащение данной комнаты. Вентилятор с приводом от двигателя помогает разогнать потоки, создать необходимую тягу; чем площадь больше, тем мощнее должно быть устройство.

Если помещение небольшое, то хватит и направляющего вентилятора: он, как правило, не имеет мощного мотора, меньше шумит и стоит дешевле. Его задачей является разделение воздуха на каналы, входящий и исходящий. Часто систему дополняют специальными фильтрами, которые позволяют создать шумовой барьер, иначе в основном помещении будет слышна работа вентилятора, что не очень приятно, если постоянно там находиться. Узнать больше как бороться с шумом вентиляции можно в этой публикации https://ventilation-conditioning.ru/zdorove/shum-ventilyacii.html.

Особенности форкамер

Любая современная климатическая система, используемая в быту, предусматривает наличие такого приспособления. Так, используется форкамера в самолете, бассейне, поезде, применяется на кораблях, чтобы в каюты подавался свежий воздух. О системе вентиляции в самолете можно прочитать здесь.

Для понимания стоит рассмотреть работу устройства на примере типового помещения, по сути, оно работает везде одинаково. Система кондиционирования имеет несколько блоков – внешний и внутренний, оба достаточно сложно организованы. Чтобы в помещении можно было создать оптимальные условия, предусмотрены различные фильтры, иные блоки, работа которых нацелена на создание нужного микроклимата. Однако если помещение большое, обычный кондиционер со своей задачей справиться не сможет.

Для больших территорий, например, подземных парковок и супермаркетов, наряду с установкой противодымовой вентиляцией, применяются иные специальные установки. Они имеют мощные моторы, впускной воздушный клапан, позволяющий регулировать количество воздуха, проходящего через фильтры, выпускной воздушный клапан, через который выходит загрязненный и отработанный воздух. Это позволяет не только разделить потоки на два канала, но и сделать работу системы эффективной. На любой квадратуре такая вытяжка справится с обработкой большого объема, при этом затрачено на это будет минимальное количество времени. Для того чтобы установка правильно работала, требуется соблюдение следующих условий:

  • Качественная изоляция шума. Форкамера и остальная система работает достаточно громко;
  • Правильный расчет работы вентиляторов, слишком большая скорость потока воздуха создает сквозняки, а это неуместно для торговых центров;
  • Если оборудование устанавливается в рабочем цеху, наоборот, потребуются мощные двигатели, так как здесь нужен мощный поток воздуха, способный отвести все загрязнения на улицу через клапан;
  • Контроль над температурой. Мощные воздушные потоки в зависимости от термальных условий могут менять микроклимат помещения, поэтому важно все сбалансировать в нужных пропорциях.

Востребованность форкамер

Форкамера дает возможность контролировать воздушные массы, она устанавливается непосредственно перед системой очистки. Например, форкамера в электровозе – это небольшое помещение, через которое фильтруется воздух и позже по системе вентиляции попадает в вагоны, где им пользуется кондиционеры. Иными словами, благодаря этому в систему попадает предварительно отфильтрованный воздух.

В помещении предусмотрена возможность разделения воздушных масс на каналы. Если нужно, чтобы воздух был теплым, там ставят термостат, который позволяет регулировать температуру воздушных потоков и контролировать ее. В зимнее время системы вентиляции в поездах и больших помещениях используют как систему отопления. Радиатор в данном случае будет не нужен: в каналах для воздушных потоков устанавливают специальные решетки, и этого достаточно для полного контроля над помещениями.

При необходимости воздух в форкамере можно подвергнуть технической обработке, например, санитарной. Приспособление применяется для вентиляционных систем закрытого и полузакрытого типа при учете их большой площади. Закладка такого помещения происходит при строительстве здания, однако если его нет, форкамеру можно достроить или превратить в нее пустующую комнату.

Если форкамера нужна в частном доме, разрешение не требуется, но для многоквартирного придется его получить. В любом случае, чтобы устройство могло работать правильно, требуется грамотно составленный проект, в противном случае от него будет мало пользы. Кроме этого, должна быть грамотно рассчитана вентиляция с учетом особенностей климата, площади помещения и иных нюансов.

Поставьте оценку этой статье: Метки: направляющий вентилятор, шумовой барьер

ventilation-conditioning.ru

Система непосредственного смешивания топлива с распределением по стенкам (М — система)

В этой системе впрыска для стационарных и коммерческих дизельных двигателей теплосодержание (теплоемкость) стенок углубления в поршне используется для испарения топлива, и топливо-воздушная смесь образуется с помощью соответствующего управления воздухом для сжатия.

Рис. Система непосредственного смешивания топлива с распределением по стенкам

Система работает с помощью одноструйной форсунки (т.е. форсунки с одним отверстием) при относительно низком давлении впрыска. Если движение воздуха в камере сгорания правильно отрегулировано, то может быть получена очень однородная топливо-воздушная смесь с длительной продолжительностью сгорания, низким ростом давления и, таким образом, более мягкое сгорание. Однако это увеличивает расход топлива по сравнению с системами с распределением воздуха.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Cтраница 1

Форкамера имеет две дверцы: наружную — для подачи в фор-камеру радиоактивных веществ, посуды, инструмента из помещения операторской и внутреннюю — для подачи радиоактивных веществ и других предметов внутрь камеры.  [1]

Форкамера оборудована двумя дверцами: наружной — для подачи в форкамеру радиоактивных веществ, посуды, инструментов из помещений ремонтной зоны или операторской и внутренней — для подачи радиоактивных веществ и других предметов внутрь камеры. Светильник имеет высоту 100 мм, ширину 200 мм и длину 560 мм.  [2]

Форкамера оборудована двумя дверцами: наружной — для подачи в форкамеру радиоактивного вещества, посуды, инструмента из помещений ремонтной зоны или операторской и внутренней — для подачи радиоактивного вещества и других предметов внутрь камеры.  [3]

Форкамерный шнековый пресс производительностью 7 т / ч ( ПФК-7.  [4]

Форкамера 4 с наружным обогревом через газовую рубашку аналогична автоклаву непрерывного действия, в котором нагретый полидисперсный уголь в условиях непрерывного перемещения под определенным давлением, агрегируясь, превращается в монолитную пластическую массу.  [5]

Форкамера представляет собой канал, выложенный огнеупором.  [6]

Форкамеры были футерованы жаропрочным бетоном и охлаждались проточной водой. Приемная камера для жидкого расплава выполнялась в двух вариантах: в одном была выложена из огнеупоров, в другом имела охлаждаемый водой кессон.  [8]

Форкамера имеет шторки, которые открываются только при подаче отжигаемых пластин.  [9]

Форкамеры оборудованы провальными решетками. Воздух подается в печь тремя потоками. Обжиговый газ через газоход поступает в футерованный циклон возврата.  [10]

Форкамера с металлическими качающимися шторками при изменении высоты загрузки не требует переоборудования, меняется лишь угол наклона шторок при прохождении под ними изделий.  [11]

Форкамера проходной печи с газовыми завесами.  [12]

Форкамера; 3 — нагревательная камер г, 4 изделие или печной конвейер.  [13]

Форкамера служит для выравнивания и успокоения потока. В ней устанавливаются хонейкомб и детурбулизирующие сетки.  [14]

Схема установки регулятора уровня ПРУДВ.  [15]

Страницы:      1    2    3    4    5

www.ngpedia.ru

Сравнение различных систем

Недостатки двигателей с предкамерой, касающиеся шума, более заметны при работе холодного двигателя. Недостаточное смесеобразование, вызванное не только рассеянием тепла стенками камеры сгорания, приводит к относительно длительному периоду задержки воспламенения и к детонационным шумам при сгорании. При прогреве двигателя двиг атель с вихревой камерой также имеет тенденцию к повышенному шуму в диапазоне низких нагрузок и низких оборотов. Метод с предкамерой, с другой стороны, имеет преимущества, касающиеся температуры камеры и задержки воспламенения.

Главное преимущество системы непосредственного впрыска состоит в уменьшении расхода топлива до 20% по сравнению с двигателями с разделенной камерой сгорания. Недостатками систем непосредственного впрыска являются, однако, повышенный шум при работе (в частности, при разгоне) и ограниченные максимальные обороты. Система с непосредственным впрыском всегда требует повышенных давлений впрыска и, таким образом, более сложной системы впрыска топлива.

Преимуществами системы непосредственного впрыска являются преобладающими для таких условий работы, где решающими являются расход топлива и экономия, а вопросы комфорта играют второстпенную роль. Интенсивные исследования работы в области смесеобразования, которые включают усовершенствование систем впрыска, в скором времени приведут к возможности использования систем с непосредст венным впрыском топлива в двигателях легковых автомобилей.

Водородные топливные элементы

Есть три типа двигателей, использующих водород: одни работают как обычный ДВС, другой тип — газотурбинные, третьи — агрегаты, использующие химическую реакцию водорода. Первый ДВС, работающий на водороде, появился аж в 1806 году, водород в нем сгорал, как обычный бензин. Сегодня количество таких оригинальных движков стремится к нулю — использовать их чертовски накладно. В газотурбинных агрегатах газ сжимается и нагревается, затем выделяемая энергия преобразуется в механическую. В качестве топлива может использоваться практически любое горючее, которое можно диспергировать: от собственно газов (в том числе водород), до твердых носителей.

Но самые интересные из водородных силовых установок — «химические». В марте этого года BMW и Toyota представили кроссовер i Hydrogen NEXT на базе нынешнего X5. Его силовая установка состоит из электродвигателя и литий-ионной батареи, стеков с водородными топливными элементами, химического преобразователя и двух баллонов, в которые под давлением 700 бар закачены шесть килограммов водорода. Стек специальных ячеек, наполненных водородом, конвертирует химическую энергию газа в электричество, которое аккумулируется в батарее, а она в свою очередь питает электромотор. Электрохимический генератор выдает 125 кВт, а общая отдача установки — 275 кВт. Единственным продуктом переработки является водяной пар. В BMW заявляют, что к 2022 году планируют выпустить первую партию водородомобилей.

Проблемы холодного запуска дизелей

Проблема холодного старта на дизеле существовала с момента их производства. Автомобиль, простоявший ночь на морозе запустить утром было сложно. Водители КамАЗов порой, рискуя пожароопасностью, бензиновой лампой (в народе называют «паяльная лампа») открытым высокотемпературным пламенем грели масло в картере и топливные отстойники. После запуска холодный еще двигатель начинал свою работу с повышенным шумом и огромными клубами черного выхлопа отработанных газов. Сложность запуска дизеля в холодное время объясняется с очень низким испарением солярки. Согласно существующим ГОСТам температура замерзания дизельного топлива, а следовательно изменения его вязкости, показателей испарения делится на два вида: — летняя марка топлива, работающая в диапазоне температур от минус 10 до минус 5 градусов; — зимняя, с увеличенным диапазоном от минус 35 до минус 25 градусов.

Своевременный переход на соответствующие марки солярки, в зависимости от климатических условий, обеспечивал надежный удачный запуск.

Большую роль в пуске холодного двигателя сыграла разработанный подогрев воздуха внутри цилиндров свечой накаливания. Это был революционный прогресс в решении проблемы, особенно в холодных областях России.

Принцип работы свечи накаливания очень простой. При включении зажигания на свечи поступает импульсное напряжение, о чем информирует загорающийся на щитке приборов индикатор работы свечей (желтая лампа с символом спирали). Свечи прогреваются и, соответственно начинают воздействовать на молекулы воздуха, ускоряя их движение в цилиндрах двигателя. Процесс прогрева происходит в течение 20-30 секунд, контрольная лампа на панели гаснет и это является сигналом, разрешающим запуск двигателя.

Кроме свечей накаливания, работающие на прогрев воздуха в цилиндрах дизеля, другой тип свечей также разработан в этих целях, но прогрев происходит во впускной системе. Тип таких свечей называется факельным.

Факельная свеча вворачивается в впускной коллектор и через специальный штуцер к ней подводится солярка. На выходе свечи укладывается сетка в несколько слоев (в зависимости от типа свечи), которая смачиваясь соляркой испаряет ее под воздействием электрического накаливания электродов. Пары солярки подхватываются набегающим потоком воздуха, засасывающего поршнями и происходит реакция воспламенения, образующего на свече факел открытого пламени, размером до 30 мм. Факел, созданный накалом свечи и поступающего из атмосферы воздуха, начинает мгновенно прогревать воздух, поступающий в цилиндры двигателя.

При включении зажигания на панели приборов загорается контрольная лампа накаливания свечи. Готовность свечи к поджигу факела сообщает та же контрольная лампа, сменив режим постоянного свечения на мигающий режим.

Сигнализирующая миганием контрольная лампа сообщает водителю о возможности произвести вращение коленчатого вала стартером. При включении стартера автоматически открывается клапан подачи дизельного топлива в свечу и факел разгорается, поднимая температуру воздуха, который в свою очередь распределяется по цилиндрам. После успешного запуска дизеля, факельная свеча продолжает работать, обеспечивая ровный холостой ход и прекращается при заданной температуре двигателя.

Возникают ситуации, когда двигатель не запускается в морозную погоду. Возможными причинами могут быть:

— сильно разряжена аккумуляторная батарея;

— неисправна свеча накаливания или факельная свеча;

— заправлен бак не соответствующим климатическим условиям дизельным топливом;

— подсос воздуха на топливной магистрали;

— подкачивающий топливный насос не обеспечивает необходимое давление;

— неисправность ТНВД;

— низкая компрессия в цилиндрах.

Принцип работы реактивного двигателя

Переменный ток, проходящий по обмоткам статора, создает вращающееся магнитное поле в воздушном зазоре электродвигателя. Крутящий момент создается, когда ротор пытается установить свою наиболее магнито проводящую ось (d-ось) с приложенным полем, для того чтобы минимизировать магнитное сопротивление в магнитной цепи. Амплитуда момента прямо пропорциональна разницы между продольной Ld и поперечной Lq индуктивностями. Следовательно, чем больше разница, тем больше создаваемый момент.


Линии магнитного поля синхронного реактивного электродвигателя

Главная идея может быть объяснена с помощью рисунка представленного ниже. Объект «a» состоящий из анизотропного материала имеет разную проводимость по оси d и оси q, в то время как изотропный магнитный материал объекта «b» имеет одинаковую проводимость во всех направлениях. Магнитное поле, которое прикладывается к анизотропному объекту «a», создает вращающий момент если существует угол между осью d и линиями магнитного поля. Очевидно, что если ось d объекта «a» не совпадает с линиями магнитного поля, объект будет вносить искажения в магнитное поле. При этом направление искаженных магнитных линий будут совпадать с осью q объекта.


Объект с анизотропной геометрией (a) и изотропной геометрией (b) в магнитном поле


Силовые линии магнитного поля вокруг объекта с анизотропной геометрией

В синхронном реактивном электродвигателе магнитное поле создается синусоидально распределенной обмоткой статора. Поле вращается с синхронной скоростью и может считаться синусоидальным.

В такой ситуации всегда будет существовать момент направленный на то, чтобы уменьшить полную потенциальную энергию системы, путем уменьшения искажения поля по оси q (). Если угол сохранять постоянным, например путем контроля магнитного поля, тогда электромагнитная энергия будет непрерывно преобразовываться в механическую.

Ток статора отвечает за намагничивание и за создание момента, который пытается уменьшить искаженность поля. Управление моментом осуществляется путем контроля фазы тока, то есть угла между вектором тока обмоток статора и d-осью ротора во вращающейся системе координат.

Форкамера дизельного двигателя митсубиси. Советы, авто новинки, видео

Содержание статьи:
  • Фото
  • Наконец-то нашел форкамеры отдельно 4D56 — бортжурнал Mitsubishi Pajero Бедняга года на DRIVE2
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Наверх. Mitsubishi Pajero Бедняга › Бортжурнал › Наконец-то нашел форкамеры отдельно 4D IvanSokolov был 23 минуты назад. контора AMC диаметр у обоих 34мм номер форкамеры (с маленькой точкой и квадратным вырезом)-- как на моей ГБЦ Если верить каталогу то они шли до года после года пошли вот такие: номер форкамеры (гладкая и с более овальным вырезом). Цена вопроса: 1 ₽. 3 года Метки: запчасти.  Mitsubishi Pajero , двигатель дизельный л., л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — запчасти. Комментарии1. Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

    С форкамерами вышел настоящий квест, ибо в Пензе найти удалось лишь под заказ и лишь одну, не нашлось их и в Москве с доставкой в разумные сроки. Спас Авито, где человек по имени Владимир продавал четыре новых форкамеры, кот   Mitsubishi L , двигатель дизельный л., 99 л. с., полный привод, механическая коробка передач — визит на сервис. Комментарии Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

    Большой выбор новых и б/у запчастей для Mitsubishi в России с ценами и фото. Поиск по марке машины и номерам запчастей.

    Не представляя, какие процессы в данный момент протекают внутри мотора. А поскольку и покупка автомобилей second-hand приходится примерно на такой возраст, то уже зародился призыв: Разобрали голову, а там…. Автор Время размещения Заголовок Порядок:

    ЗАМЕНА ФОРКАМЕР — бортжурнал Mitsubishi L Красная Плесень года на DRIVE2

    By daemond85 , October 26, in 2. Сколько может стоить перепресовка. В Новосибирске контора по ремонту корейцев заломила от р за штуку. Купи новую голову за и сдай старую в цветмет -самый дешёвый вариант и самый гарантированный по качеству. На тойоте хайс друг снимал ГБЦ , высверливал свечу накала , купил новую форкамеру положил в морозилку, на следующий день в термос со льдом , донес до гаража место под форкамеру нагрел ,форкамеру поставил -и всего то делов, машина с тех пор прошла более т км , правда на ХАЙСЕ головы не в пример крепче.

    Сам меняя прокладку , ГБЦ поставил с парой трещин в форкамерах и ничего , 10 т км проехал нормально. А в Петрозаводске в Экзисте мне ГБЦ предлагали без форкамер,правда я не стал покупать а поставил старую. Лет 15 назад к знакомому притащили на ремонт Трупер бензиновый с прогоревшим седлом клапана.

    Голову отвезли каким то мегаспецам. Седло охлаждали в жидком азоте,голову грели в муфельной печи. В результате машина проехала 25 км и раздался грохот из под капота. Всем этим онанизмом тогда занимались потому,что негде было взять головку,а зачем сейчас это делать,непонятно. You need to be a member in order to leave a comment.

    Sign up for a new account in our community. Already have an account? Posted October 26, Народ реально ли заменить форкамеры? Share this post Link to post Share on other sites. Posted October 28, Вопрос все еще открыт! Posted October 31, Posted November 13, Posted November 20, Posted March 24, Posted January 17, Я камеры менял гбц шлифанул пол года отходила но скорее всего микротрешины пузырило в бачке.

    Create an account or sign in to comment You need to be a member in order to leave a comment Create an account Sign up for a new account in our community. Register a new account. Sign in Already have an account? Go To Topic Listing 2. Sign In Sign Up.

    Теория ДВС: ГБЦ форкамерных дизелей (вихревая камера)

    Дизельный двигатель типы дизельного двигателя и принцип его работы

    Топливо в дизельных двигателях воспламеняется от соприкосновения со сжатым воздухом.

    Бензиновый двигатель является довольно неэффективным и способен преобразовывать всего лишь около 20-30% энергии топлива в полезную механическую работу. Стандартный дизельный двигатель обычно имеет коэффициент полезного действия в 30-40%, а с турбонаддувом и промежуточным охлаждением свыше 50% (например, MAN S80ME-C7 тратит только 155 гр на кВт*ч, достигая эффективности 54,4%). Дизельный двигатель из-за использования впрыска высокого давления не предъявляет требований к летучести топлива, что позволяет использовать в нём низкосортные тяжелые масла (даже на подсолнечном масле дизель может работать практически без потери мощности).
    Дизельный двигатель не способен развивать высокие обороты— смесь не успевает догореть в цилиндрах, что приводит к снижению удельной мощности двигателя на 1 л объёма, а значит, и к снижению удельной мощности на 1кг массы двигателя. Это послужило причиной малого распространения дизелей в авиации (только некоторые бомбардировщики Юнкерс, а также советский тяжелый бомбардировщик Пе-8 и Ер-2, оснащавшиеся авиационными дизелями АЧ-30 и АЧ-40 конструкции А.Д.Чаромского и Т.М.Мелькумова). На максимальной эксплуатационной мощности смесь в дизеле не догорает, приводя к выбросу облаков сажи (есть народная поговорка «тепловоз дает медведя»).
    Дизельный двигатель не имеет дроссельной заслонки, регулирование мощности осуществляется регулированием количества впрыскиваемого топлива. Это приводит к отсутствию снижения давления в цилиндрах на низких оборотах. Потому дизель выдаёт высокий вращающий момент при низких оборотах, что делает автомобиль с дизельным двигателем более «отзывчивым» в движении, чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем. По этой причине в настоящее время большинство грузовых автомобилей оборудуются дизельными двигателями. Это является преимуществом также и в двигателях морских судов, так как высокий крутящий момент при низких оборотах делает более лёгким эффективное использование мощности двигателя.

    По сравнению с бензиновыми двигателями, в выхлопных газах дизельного двигателя, как правило, меньше окиси углерода (СО), но теперь, в связи с применением каталитических конвертеров на бензиновых двигателях, это преимущество не так заметно. Основные токсичные газы, которые присутствуют в выхлопе в заметных количествах— это углеводороды (НС или СН) , оксиды (окислы) азота (Nox) и сажа (или её производные) в форме чёрного дыма. Они могут привести к астме и раку лёгких. Больше всего загрязняют атмосферу дизели грузовиков и автобусов, которые часто являются старыми и неотрегулированными.
    Другим важным аспектом, касающимся безопасности, является то, что дизельное топливо нелетучее (то есть легко не испаряется) и, таким образом, вероятность восгорания у дизельных двигателей намного меньше, тем более, что в них не используется система зажигания, попросту говоря, у дизеля нет свечей зажигания. Вместе с высокой топливной экономичностью это стало причиной широкого применения дизелей на танках, поскольку в повседневной небоевой эксплуатации уменьшался риск возникновения пожара в моторном отделении из-за утечек топлива. Меньшая пожароопасность дизельного двигателя в боевых условиях является мифом, поскольку при пробитии брони снаряд или его осколки имеют температуру, сильно превышающую температуру вспышки паров дизельного топлива и так же способны достаточно легко поджечь вытекшее горючее. Детонация смеси паров дизельного топлива с воздухом в пробитом топливном баке по своим последствиям сравнима со взрывом боекомплекта, в частности, у танков Т-34 она приводила к разрыву сварных швов и выбиванию верхней лобовой детали бронекорпуса. С другой стороны, дизельный двигатель в танкостроении уступает карбюраторному в плане удельной мощности (мощности, снимаемой с единицы массы мотора), а потому в ряде случаев (высокая мощность при малом объёме моторного отделения) более выигрышным может быть использование именно карбюраторного силового агрегата.

    Конечно, существуют и недостатки, среди которых характерный стук дизельного двигателя при его работе и маслянистость топлива. Однако, они замечаются в основном владельцами автомобилей с дизельными двигателями, а для стороннего человека практически незаметны.

    Явными недостатками дизельных двигателей являются необходимость использования стартера большой мощности, помутнение и застывание летнего дизельного топлива при низких температурах, сложность в ремонте и регулировке топливной аппаратуры (ТНВД), так как насосы высокого давления являются устройствами, изготовленными с высокой точностью. Также дизель-моторы крайне чувствительны к загрязнению топлива механическими частицами и водой. Такие загрязнения очень быстро выводят топливную аппаратуру из строя. Ремонт дизель-моторов, как правило, значительно дороже ремонта бензиновых моторов аналогичного класса. Литровая мощность дизельных моторов также, как правило, уступает аналогичным показателям бензиновых моторов, хотя дизель-моторы обладают более ровным крутящим моментом в своём рабочем диапазоне. Экологические показатели дизельных двигателей значительно уступали до последнего времени двигателям бензиновым. На классических дизелях с механически управляемым впрыском возможна установка только окислительных нейтрализаторов отработавших газов («катализатор» в просторечии), работающих при температуре отработавших газов свыше 300°C, которые окисляют только CO и CH до безвредных для человека углекислого газа (CO2) и воды. Также раньше данные нейтрализаторы выходили из строя вследствие отравления их соединениями серы (количество соединений серы в отработавших газах напрямую зависит от количества серы в дизельном топливе) и отложением на поверхности катализатора частиц сажи. Ситуация начала меняться лишь в последние годы в связи с внедрением дизелей так называемой «Common-rail» системы. В данном типе дизелей впрыск топлива осуществляется электрически управляемыми форсунками. Подачу управляющего электрического импульса осуществляет электронный блок управления, получающий сигналы от набора датчиков. Датчики же отслеживают различные параметры двигателя, влияющие на длительность и момент подачи топливного импульса.

    Так что, по сложности современный и экологически такой же чистый, как и бензиновый дизель-мотор ничем не уступает своему бензиновому собрату, а по ряду параметров сложности и значительно его превосходит. Так, например, если давление топлива в форсунках обычного дизеля с механическим впрыском составляет от 100 до 400 бар, то в новейших системах «Common-rail» оно находится в диапазоне от 1000 до 2500 бар, что влечёт за собой немалые проблемы. Также каталитическая система современных транспортных дизелей значительно сложнее бензиновых моторов, так как катализатор должен «уметь» работать в условиях нестабильного состава выхлопных газов, а в части случаев требуется введение так называемого «сажевого фильтра». «Сажевый фильтр» представляет собой подобную обычному каталитическому нейтрализатору структуру, устанавливаемую между выхлопным коллектором дизеля и катализатором в потоке выхлопных газов.

    В сажевом фильтре развивается высокая температура, при которой частички сажи способны окислиться остаточным кислородом, содержащимся в выхлопных газах. Однако часть сажи не всегда окисляется, и остается в «сажевом фильтре», поэтому программа блока управления периодически переводит двигатель в режим очистки «сажевого фильтра» путём так называемой «постинжекции», то есть впрыска дополнительного количества топлива в цилиндры в конце фазы сгорания с целью поднять температуру газов, и, соответственно, очистить фильтр путём сжигания накопившейся сажи. Стандартом де-факто в конструкциях транспортных дизель-моторов стало наличие турбонаддува (или даже двойного наддува), а в последние годы— и так называемого «интеркулера»— то есть устройства, охлаждающего сжатый турбонагнетателем воздух. Нагнетатель позволил поднять удельные мощностные характеристики массовых дизель-моторов, так как позволяет пропустить за рабочий цикл большее количество воздуха через цилиндры.

    В своей основе конструкция дизельного двигателя подобна конструкции бензинового инжекторного двигателя. Однако, аналогичные детали у дизеля обычно тяжелее и более устойчивы к высокому давления сжатия, имеющим место у дизеля. Головки поршней, однако, специально разработаны под особенности сгорания в дизельных двигателях и часто (но не всегда) рассчитаны на повышенную степень сжатия. Кроме того, головки поршней в дизельном двигателе находятся выше верхней плоскости блока цилиндров, когда поршень находится в верхней точке своего хода. Во многих случаях головки поршней содержат в себе камеру сгорания.

    КОНСТРУКЦИЯ
    Особенности двигателя

    Как уже отмечалось, конструкция дизельного двигателя подобна конструкции бензинового двигателя. Однако аналогичные детали у дизеля существенно усилены, чтобы воспринимать более высокие нагрузки - ведь степень сжатия у него намного выше (16-24 единиц против 9-11 у бензинового). Характерная деталь в конструкции дизелей - это поршень. Форма днища поршней у дизелей определяется типом камеры сгорания, поэтому по форме легко определить, какому двигателю принадлежит данный поршень. Во многих случаях днище поршня содержит в себе камеру сгорания. Днища поршней находятся выше верхней плоскости блока цилиндров, когда поршень находится в верхней точке своего хода. Так как воспламенение рабочей смеси осуществляется от сжатия, в дизелях отсутствует система зажигания, хотя свечи могут применяться и на дизеле. Но это не свечи зажигания, а свечи накаливания, которые предназначены для подогрева воздуха в камере сгорания при холодном пуске двигателя.

    Технические и экологические показатели автомобильного дизельного двигателя в первую очередь зависят от типа камеры сгорания и системы впрыскивания топлива.

    Типы камер сгорания

    Форма камеры сгорания значительно влияет на качество процесса смесеобразования, а значит и на мощность и шумность работы двигателя. Камеры сгорания дизельных двигателей разделяются на два основных типа: неразделенные и разделенные.
    Несколько лет назад на рынке легкового машиностроения доминировали дизели с разделенными камерами сгорания. Впрыск топлива в этом случае осуществляется не в надпоршневое пространство, а в специальную камеру сгорания, выполненную в головке блока цилиндров. При этом различают два процесса смесеобразования: предкамерный (его еще называют форкамерным) и вихрекамерный.

    При форкамерном процессе топливо впрыскивается в специальную предварительную камеру, связанную с цилиндром несколькими небольшими каналами или отверстиями, ударяется об ее стенки и перемешивается с воздухом. Воспламенившись, смесь поступает в основную камеру сгорания, где и сгорает полностью. Сечение каналов подбирается так, чтобы при ходе поршня вверх (сжатие) и вниз (расширение) между цилиндром и форкамерой возникал большой перепад давления, вызывающий течение газов через отверстия с большой скоростью.
    Во время вихрекамерного процесса сгорание также начинается в специальной отдельной камере, только выполненной в виде полого шара. В период такта сжатия воздух по соединительному каналу поступает в предкамеру и интенсивно закручивается (образует вихрь) в ней. Впрыснутое в определенный момент топливо хорошо перемешивается с воздухом.
    Таким образом, при разделенной камере сгорания происходит как бы двухступенчатое сгорание топлива. Это снижает нагрузку на поршневую группу, а также делает звук работы двигателя более мягким. Недостатком дизельных двигателей с разделенной камерой сгорания являются: увеличение расхода топлива вследствие потерь из-за увеличенной поверхности камеры сгорания, больших потерь на перетекание воздушного заряда в дополнительную камеру и горящей смеси обратно в цилиндр. Кроме того, ухудшаются пусковые качества.

    Дизельные двигатели с неразделенной камерой называют также дизелями с непосредственным впрыском. Топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр, камера сгорания выполнена в днище поршня. До недавнего времени непосредственный впрыск использовался на низкооборотистых дизелях большого объема (проще говоря, на грузовиках). Хотя такие двигатели экономичнее моторов с разделенными камерами сгорания, их применение на небольших дизелях сдерживалось трудностями организации процесса сгорания, а также повышенными шумом и вибрацией, особенно в режиме разгона.

    Система питания дизеля

    Важнейшим звеном дизельного двигателя является система топливоподачи, обеспечивающая поступление необходимого количества топлива в нужный момент времени и с заданным давлением в камеру сгорания.

    Топливный насос высокого давления (ТНВД), принимая горючее из бака от подкачивающего насоса (низкого давления), в требуемой последовательности поочередно нагнетает нужные порции солярки в индивидуальную магистраль гидромеханической форсунки каждого цилиндра. Такие форсунки открываются исключительно под воздействием высокого давления в топливной магистрали и закрываются при его снижении.

    Существует два типа ТНВД: рядные многоплунжерные и распределительного типа. Рядный ТНВД состоит из отдельных секций по числу цилиндров дизеля, каждая из которых имеет гильзу и входящий в нее плунжер, который приводится в движение кулачковым валом, получающим вращение от двигателя. Секции таких механизмов расположены, как правило, в ряд, отсюда и название - рядные ТНВД. Рядные насосы в настоящее время практически не применяются ввиду того, что они не могут обеспечить выполнение современных требований по экологии и шумности. Кроме того, давление впрыска таких насосов зависит от оборотов коленвала.

    Распределительные ТНВД создают значительно более высокое давление впрыска топлива, нежели насосы рядные, и обеспечивают выполнение действующих нормативов, регламентирующих токсичность выхлопа. Этот механизм поддерживает нужное давление в системе в зависимости от режима работы двигателя. В распределительных ТНВД система нагнетания имеет один плунжер-распределитель, совершающий поступательное движение для нагнетания топлива и вращательное для распределения топлива по форсункам. Эти насосы компактны, отличаются высокой равномерностью подачи топлива по цилиндрам и отличной работой на высоких оборотах. В то же время они предъявляют очень высокие требования к чистоте и качеству дизтоплива: ведь все их детали смазываются топливом, а зазоры в прецизионных элементах очень малы.

    Ужесточение в начале 90-х законодательных экологических требований, предъявляемых к дизелям, заставило моторостроителей интенсивно совершенствовать топливоподачу. Сразу же стало ясно, что с устаревшей механической системой питания эту задачу не решить. Традиционные механические системы впрыска топлива имеют существенный недостаток: давление впрыска зависит от частоты вращения двигателя и нагрузочного режима. Это значит, что при низкой нагрузке давление впрыска падает, в результате топливо при впрыске плохо распыляется, попадая в камеру сгорания слишком крупными каплями, которые оседают на ее внутренних поверхностях. Из-за этого уменьшается КПД сгорания топлива и повышается уровень токсичности отработанных газов.

    Кардинально изменить ситуацию могла только оптимизация процесса горения топливовоздушной смеси. Для чего надо заставить весь её объём воспламениться в максимально короткое время. А здесь необходима высокая точность дозы и точность момента впрыскивания. Сделать это можно, только подняв давление впрыска топлива и применив электронное управление процессом топливоподачи. Дело в том, что чем выше давление впрыска, тем лучше качество его распыления, а соответственно – и смешивания с воздухом. В конечном итоге это способствует более полному сгоранию топливовоздушной смеси, а значит и уменьшению вредных веществ в выхлопе. Хорошо, спросите вы, а почему бы не сделать такое же повышенное давление в обычном ТНВД и всей этой системе? Увы, не получится. Потому что есть такое понятие, как "волновое гидравлическое давление". При любом изменении расхода топлива в трубопроводах от ТНВД к форсункам возникают волны давления, "бегающие" по топливопроводу. И чем сильнее давление, тем сильнее эти волны. И если далее повышать давление, то в какой-то момент может произойти обыкновенное разрушение трубопроводов.

    В результате были разработаны два новых типа систем питания – в первом форсунку и плунжерный насос объединили в один узел (насос-форсунка), а в другом ТНВД начал работать на общую топливную магистраль (Common Rail), из которой топливо поступает на электромагнитные (или пьезоэлектрические) форсунки и впрыскивается по команде электронного блока управления. Но с принятием Евро 3 и 4 и этого оказалось мало, и в выхлопные системы дизелей внедрили сажевые фильтры и катализаторы.

    Насос-форсунка устанавливается в головку блока двигателя для каждого цилиндра. Она приводится в действие от кулачка распределительного вала с помощью толкателя. Магистрали подачи и слива топлива выполнены в виде каналов в головки блока. За счет этого насос-форсунка может развить давление до 2200 бар. Дозированием топлива, сжатого до такой степени и управлением угла опережения впрыска занимается электронный блок управления, выдавая сигналы на запорные электромагнитные или пьезоэлектрические клапаны насос-форсунок. Насос-форсунки могут работать в многоимпульсном режиме (2-4 впрыска за цикл). Это позволяет произвести предварительный впрыск перед основным, подавая в цилиндр сначала небольшую порцию топлива, что смягчает работу мотора и снижает токсичность выхлопа. Недостаток насос-форсунок – зависимость давления впрыска от оборотов двигателя и высокая стоимость данной технологии.

    Система питания Common Rail используется в дизелях серийных моделей с 1997 года. Common Rail – это метод впрыска топлива в камеру сгорания под высоким давлением, не зависящим от частоты вращения двигателя или нагрузки. Главное отличие системы Common Rail от классической дизельной системы заключается в том, что ТНВД предназначен только для создания высокого давления в топливной магистрали. Он не выполняет функций дозировки цикловой подачи топлива и регулировки момента впрыска. Система Common Rail состоит из резервуара – аккумулятора высокого давления (иногда его называют рампой), топливного насоса, электронного блока управления (ЭБУ) и комплекта форсунок, соединенных с рампой. В рампе блок управления поддерживает, меняя производительность насоса, постоянное давление на уровне 1600-2000 бар при различных режимах работы двигателя и при любой последовательности впрыска по цилиндрам. Открытием-закрытием форсунок управляет ЭБУ, который рассчитывает оптимальный момент и длительность впрыска, на основании данных целого ряда датчиков – положения педали акселератора, давления в топливной рампе, температурного режима двигателя, его нагрузки и т. п. Форсунки могут быть электромагнитными, либо более современными- пьезоэлектрическими. Главные преимущества пьезоэлектрических форсунок - высокая скорость срабатывания и точность дозирования. Форсунки в дизелях c Common rail могут работать в многоимпульсном режиме: в ходе одного цикла топливо впрыскивается несколько раз – от двух до семи. Сначала поступает крохотная, всего около миллиграмма, доза, которая при сгорании повышает температуру в камере, а следом идет главный «заряд». Для дизеля — двигателя с воспламенением топлива от сжатия — это очень важно, так как при этом давление в камере сгорания нарастает более плавно, без «рыбка». Вследствие этого мотор работает мягче и менее шумно, снижается количество вредных компонентов в выхлопе. Многократная подача топлива за один такт попутно обеспечивает снижение температуры в камере сгорания, что приводит к уменьшению образования окиси азота- одной из наиболее токсичных составляющих выхлопных газов дизеля. Характеристики двигателя с Common Rail во многом зависят от давления впрыска. В системах третьего поколения оно составляет 2000 бар. В ближайшее время в серию будет запущено четвертое поколение Common Rail с давлением впрыска 2500 бар.

    А теперь посмотрите обучающие и очень интересное видео о дизельном двигателе.


    Турбодизель. Система турбонаддува.

    Эффективным средством повышения мощности и гибкости работы дизеля является турбонаддув. Он позволяет подать в цилиндры дополнительное количество воздуха и соответственно увеличить подачу топлива на рабочем цикле, в результате чего увеличивается мощность двигателя. Давление выхлопных газов дизеля в 1,5-2 раза выше, чем у бензинового мотора, что позволяет турбокомпрессору обеспечить эффективный наддув с самых низких оборотов, избежав свойственного бензиновым турбомоторам провала - "турбоямы". Отсутствие дроссельной заслонки в дизеле позволяет обеспечить эффективное наполнение цилиндров на всех оборотах без применения сложной схемы управления турбокомпрессором. На многих автомобилях устанавливается промежуточный охладитель наддуваемого воздуха - интеркулер, позволяющий поднять массовое наполнение цилиндров и на 15-20 % увеличить мощность.

    Надув позволяет добиться одинаковой мощности с атмосферным мотором при меньшем рабочем объеме, а значит, снизить массу двигателя. Турбонаддув, помимо всего прочего, служит для автомобиля средством повышения "высотности" двигателя - в высокогорных районах, где атмосферному дизелю не хватает воздуха, наддув оптимизирует сгорание и позволяет уменьшить жесткость работы и потерю мощности. В то же время турбодизель имеет и некоторые недостатки, связанные в основном с надежностью работы турбокомпрессора. Так, ресурс турбокомпрессора существенно меньше ресурса двигателя. Турбокомпрессор предъявляет жесткие требования к качеству моторного масла. Неисправный агрегат может полностью вывести из строя сам двигатель. Кроме того, собственный ресурс турбодизеля несколько ниже такого же атмосферного дизеля из-за большой степени форсирования. Такие двигатели имеют повышенную температуру газов в камере сгорания, и чтобы добиться надежной работы поршня, его приходится охлаждать маслом, подаваемым снизу через специальные форсунки.

    %d1%82%d0%bd%d0%b2%d0%b4%20%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d1%8f — со всех языков на все языки

    Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────Айнский языкАканАлбанскийАлтайскийАрабскийАрагонскийАрмянскийАрумынскийАстурийскийАфрикаансБагобоБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийБурятскийВаллийскийВарайскийВенгерскийВепсскийВерхнелужицкийВьетнамскийГаитянскийГреческийГрузинскийГуараниГэльскийДатскийДолганскийДревнерусский языкИвритИдишИнгушскийИндонезийскийИнупиакИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКиргизскийКитайскийКлингонскийКомиКомиКорейскийКриКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛюксембургскийМайяМакедонскийМалайскийМаньчжурскийМаориМарийскийМикенскийМокшанскийМонгольскийНауатльНемецкийНидерландскийНогайскийНорвежскийОрокскийОсетинскийОсманскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийРумынский, МолдавскийСанскритСеверносаамскийСербскийСефардскийСилезскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТатарскийТвиТибетскийТофаларскийТувинскийТурецкийТуркменскийУдмурдскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеркесскийЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШайенскогоШведскийШорскийШумерскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЮпийскийЯкутскийЯпонский

     

    Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────АймараАйнский языкАлбанскийАлтайскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийВенгерскийВепсскийВодскийВьетнамскийГаитянскийГалисийскийГреческийГрузинскийДатскийДревнерусский языкИвритИдишИжорскийИнгушскийИндонезийскийИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКитайскийКлингонскийКорейскийКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛожбанМайяМакедонскийМалайскийМальтийскийМаориМарийскийМокшанскийМонгольскийНемецкийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынский, МолдавскийСербскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТатарскийТурецкийТуркменскийУдмурдскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧаморроЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШведскийШорскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЯкутскийЯпонский

    Форкамера что это такое


    Форкамера - специфика, особенности и востребованность

    Создание комфортного микроклимата и очистка воздуха в помещении – далеко не всегда является настолько простой задачей, как может показаться на первый взгляд. Тип и размер помещения, окружающие его климатические условия, сложность используемой вентиляционной системы – соблюдаемых условий может оказаться много.

    Помещению в экологически чистой зоне достаточно установки современного кондиционера. А вот промышленным постройкам и супермаркетам для нормального кондиционирования требуется наличие специального помещения – воздушной камеры, форкамеры.

    Содержание статьи

    Специфика очистки больших объёмов воздуха

    Можно легко оценить тот факт, насколько необходимой является форкамера в вентиляции, рассмотрев, что это такое детальнее. Приставка “фор” переводится “перед”, что позволяет рассматривать форкамеру, как предварительное помещение, в котором производится вентиляционный газообмен. Для мест с сильно загрязнённой атмосферой она становится отличным “фильтром” разделяющим внутреннюю систему вентиляции помещения и внешнюю.

    Благодаря этой системе разделения открывается возможность надежно отсечь большинство факторов, способных ухудшать состояние воздуха в проветриваемом помещении. Или наоборот – оперативно отводить образующиеся внутри него летучие соединения наружу.

    Для этих целей создается отдельное помещение – предварительная область или предкамера, в которой создается рабочий вентиляционный узел. Его техническое оснащение меняется в зависимости от скорости и качества проходящих воздушных потоков.

    В некоторых случаях достаточно специального направляющего вентилятора, который разделяет входящий и выходящий воздух в предназначенные для этого каналы. Может понадобиться монтаж воздушных фильтров для очистки, обустройство шумоизоляции.

    Особенности “предварительных” воздушных камер

    Современные бытовые климатические системы, предназначенные для типовых помещений, как правило, не требуют обустройства форкамеры. Система кондиционирования, состоящая из внутреннего и внешнего блока, представляет собой сложное устройство. В нем уже имеются различные очищающие воздух фильтры и другие блоки, задача которых – создание оптимальных климатических условий в помещении. Но их рабочие возможности весьма ограничены. Даже мощные бытовые кондиционеры могут не справляться с охлаждением больших помещений. Их использование может оказаться экономически неоправданным.

    Идея установки обычных кондиционеров в огромных промышленных постройках, подземных парковках, помещениях, размеры которых превышают несколько сотен квадратных метров – будет нецелесообразной. Для них существуют отдельные мощные установки, способные обрабатывать огромную кубатуру воздушных масс за минимальное время. Но такая вентиляция требует соблюдения нескольких условий для нормальной работы:

    • Хорошая звукоизоляция. Прохождение большого количества воздуха сопровождается заметным шумом.
    • Сбалансированная подача на рабочие точки. Скорость забора и передачи воздуха мощными кондиционерами способна создавать сильный поток, который не подходит для супермаркетов.
    • Контроль скорости воздуха в системе. Мощный воздушный поток, предназначенный для отведения примесей, образующихся в результате производства, способен вместе с ними “захватить” и мелкие детали, используемые в работе.
    • Сохранение постоянного температурного режима. При высокой скорости движения больших объёмов воздуха их температура способна серьезно влиять на микроклимат помещения.

    Итог: насколько востребованы форкамеры

    Основное назначение форкамер – возможность управления поступающими внутрь помещения большими объёмами воздушных масс. В этом специальном помещении происходит разделение поступающих основных масс на рабочие каналы, предварительная очистка, нормализация скорости потоков и их температуры.

    В зависимости от технического оснащения воздух может подвергаться дополнительной санитарной и другой необходимой обработке. Благодаря тому, что для этих целей выделено отдельное помещение, все вышеупомянутые процессы протекают незаметно и без неудобств.

    Форкамера – обязательный элемент для обеспечения качественной вентиляции современных помещений закрытого и полузакрытого типа с большой квадратурой. Обычно ее создание планируется еще на этапе проектировки, поэтому любые связанные с ней строительные вопросы не возникают.

    Желание создать предварительную воздушную камеру в частном порядке требует получения разрешения, но не всегда. Оно требуется, если речь идёт о многоквартирных домах и других постройках, в которых форкамера способна повлиять на нормальное движение воздушных масс.

    Помните, что обустройство форкамеры – не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Без грамотного подхода к проекту можно получить лишь пристройку сомнительной пользы.

    Схема вентиляции с форкамерой

    Форкамера | АВТОСТУК.РУ

    Форкамера — это специальная полость в головке блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Полость форкамеры сообщается с основной полостью камеры сгорания через один или более каналов. Бензиновый и дизельный двигатель могут быть форкамерными, то есть предкамерными.

    Содержание статьи:

    1. Для чего нужна форкамера в ДВС ?
    2. Что такое и как работает система форкамерно-факельного зажигания?
    3. Плюсы и минусы предкамерных агрегатов.
    4. Видео.

     

    Форкамера

    Как мы уже описали выше, форкамерный двигатель имеет следующий принцип действия в работе:

    • в предкамерную полость подается топливно-воздушная смесь;
    • смесь частично воспламеняется;
    • по мере сгорания смеси, давление в форкамере увеличивается;
    • из-за создающегося давления, пары и газы сгоревшей смесь выталкиваются в рабочую полость цилиндров над поршнями. Форкамера имеет объем 30% от основного объема рабочей полости камеры сгорания. Смысл применения данной конструкции в ДВС в том, чтобы улучшить наполнение цилиндров и улучшить качество образования смеси.

    Главный плюс двигателя с форкамерой — это низкие ударные нагрузки деталей цилиндро-поршневой группы во время работы ДВС. Это обеспечивается, как раз таки, за счет плавного нарастания давления, а не скачками.

    К тому же, форкамерные двигатели качественно сжигают топливо, уменьшают количество выброса вредных веществ, уменьшают расход топлива и повышают КПД силового агрегата.

     

    Что такое и как работает система форкамерно-факельного зажигания

    Если есть форкамера в моторе, значит уже понятно, что есть основная камера сгорания топлива, а есть еще дополнительная.

    Во впускном коллекторе и головке блока цилиндров есть специальный канал. Такой двигатель с форкамерой устанавливают, например, на не некоторые модели автомобилей Газа «Волга». В предкамеру подается переобогащенная смесь, которая создается в отдельной камере карбюратора. В форкамере есть еще впускной клапан. Далее свеча зажигания вырабатывает искру и происходит поджиг топливно-воздушной смеси в предкамере. После этого распределительный вал открывает впускной клапан основной камеры, после чего в основную камеру поступает уже обедненная смесь.

    Полости форкамеры и основной камеры сгорания сообщаются специальными соплами — каналами. Через них в основную камеру попадает пламя, пары и газы уже успевшей сгореть части воздушно-топливной смеси. В результате этого обедненная смесь в основной камере воспламеняется.

    Таким образом, форкамера — это подвпрыск, который по принципу действия похож на принцип двухступенчатой работы новых дизельных инжекторных форсунок.

     

    Плюсы и минусы предкамерных агрегатов

    С одной стороны, изменение конструкции двигателя с внедрением форкамеры не нашли широкого применения из-за значительного усложнения конструкции двигателя.

    Хотя экологичность таких двигателей была выше, да и расход топлива меньше, они имели меньший ресурс эксплуатации, чем обычные ДВС.

    Для дизельного двигателя форкамера подходит лучше. Она снижаем сильную задымленность из выхлопной трубы. К тому же форкамерные дизели способны работать на некачественном дизельном топливе.

    Основной минус форкамерных двигателей — это трудный запуск мотора на холодную. Если нагревать предкамеру, то такой двигатель заводится без проблем.

     

    Видео

    ГБЦ форкамерных двигателей.

    Форкамера Мерседес ОМ 601-603.

    Как заменить форкамеры.

    Автор публикации
    15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

    Для чего нужны форкамеры, впускной и выпускной клапан

    Рейтинг автора

    Автор статьи

    Опытный специалист по системам вентиляции и кондиционирования. Работает в этой сфере более 15 лет.

    Написано статей

    Очистка воздуха в любом помещении, будь это торговый комплекс, пекарня, кинотеатр, общественный транспорт или жилой дом – довольно сложная задача, решить которую не всегда легко.

    На то, как качественно будет проводиться работа, влияет множество факторов: требуется учитывать параметры и особенности системы вентиляции, площадь и тип помещения, климатические условия, в которых оно находится, иные важные характеристики – их бывает достаточно много.

    Если помещение находится в экологически чистом районе, можно обойтись кондиционером или простой вентиляцией, но если атмосферный воздух достаточно загрязнен, придется прибегнуть к более сложным способам его очистки. Для этого применяют специальное помещение для очистки воздуха, именуемое форкамерой.

    Краткое содержание

    Как очищаются большие объемы воздуха?

    Форкамера – это предварительное помещение, расположенное перед системой очистки, в нем происходит свободное движение воздуха, его обмен с атмосферой, для этого существует специальный воздушный клапан. Имеется также фильтр, позволяющий предварительно очистить атмосферный воздух, разделив внутреннюю и внешнюю вентиляцию. Это позволяет доставить до системы очистки уже отчасти отфильтрованный воздушный поток.

    Благодаря этому большинство частиц, засоряющих кислород, остается на улице и изначально не попадает в вентиляционную систему. Лишние летучие соединения будут отводиться обратно в атмосферу благодаря клапану.

    Схема работы форкамеры

    Вентиляторы

    В предварительной камере устанавливают специальный вентилятор, в зависимости от того, насколько большой объем помещения и какие качественные характеристики у воздуха, может меняться оснащение данной комнаты. Вентилятор с приводом от двигателя помогает разогнать потоки, создать необходимую тягу; чем площадь больше, тем мощнее должно быть устройство.

    Если помещение небольшое, то хватит и направляющего вентилятора: он, как правило, не имеет мощного мотора, меньше шумит и стоит дешевле. Его задачей является разделение воздуха на каналы, входящий и исходящий. Часто систему дополняют специальными фильтрами, которые позволяют создать шумовой барьер, иначе в основном помещении будет слышна работа вентилятора, что не очень приятно, если постоянно там находиться. Узнать больше как бороться с шумом вентиляции можно в этой публикации https://ventilation-conditioning.ru/zdorove/shum-ventilyacii.html.

    Особенности форкамер

    Любая современная климатическая система, используемая в быту, предусматривает наличие такого приспособления. Так, используется форкамера в самолете, бассейне, поезде, применяется на кораблях, чтобы в каюты подавался свежий воздух. О системе вентиляции в самолете можно прочитать здесь.

    Для понимания стоит рассмотреть работу устройства на примере типового помещения, по сути, оно работает везде одинаково. Система кондиционирования имеет несколько блоков – внешний и внутренний, оба достаточно сложно организованы. Чтобы в помещении можно было создать оптимальные условия, предусмотрены различные фильтры, иные блоки, работа которых нацелена на создание нужного микроклимата. Однако если помещение большое, обычный кондиционер со своей задачей справиться не сможет.

    Для больших территорий, например, подземных парковок и супермаркетов, наряду с установкой противодымовой вентиляцией, применяются иные специальные установки. Они имеют мощные моторы, впускной воздушный клапан, позволяющий регулировать количество воздуха, проходящего через фильтры, выпускной воздушный клапан, через который выходит загрязненный и отработанный воздух. Это позволяет не только разделить потоки на два канала, но и сделать работу системы эффективной. На любой квадратуре такая вытяжка справится с обработкой большого объема, при этом затрачено на это будет минимальное количество времени. Для того чтобы установка правильно работала, требуется соблюдение следующих условий:

    • Качественная изоляция шума. Форкамера и остальная система работает достаточно громко;
    • Правильный расчет работы вентиляторов, слишком большая скорость потока воздуха создает сквозняки, а это неуместно для торговых центров;
    • Если оборудование устанавливается в рабочем цеху, наоборот, потребуются мощные двигатели, так как здесь нужен мощный поток воздуха, способный отвести все загрязнения на улицу через клапан;
    • Контроль над температурой. Мощные воздушные потоки в зависимости от термальных условий могут менять микроклимат помещения, поэтому важно все сбалансировать в нужных пропорциях.

    Востребованность форкамер

    Форкамера дает возможность контролировать воздушные массы, она устанавливается непосредственно перед системой очистки. Например, форкамера в электровозе – это небольшое помещение, через которое фильтруется воздух и позже по системе вентиляции попадает в вагоны, где им пользуется кондиционеры. Иными словами, благодаря этому в систему попадает предварительно отфильтрованный воздух.

    В помещении предусмотрена возможность разделения воздушных масс на каналы. Если нужно, чтобы воздух был теплым, там ставят термостат, который позволяет регулировать температуру воздушных потоков и контролировать ее. В зимнее время системы вентиляции в поездах и больших помещениях используют как систему отопления. Радиатор в данном случае будет не нужен: в каналах для воздушных потоков устанавливают специальные решетки, и этого достаточно для полного контроля над помещениями.

    При необходимости воздух в форкамере можно подвергнуть технической обработке, например, санитарной. Приспособление применяется для вентиляционных систем закрытого и полузакрытого типа при учете их большой площади. Закладка такого помещения происходит при строительстве здания, однако если его нет, форкамеру можно достроить или превратить в нее пустующую комнату.

    Мнение эксперта

    Никоноров Владимир Алексеевич

    Наш эксперт. Специалист в области кондиционирования и вентиляции с 10-летним стажем.

    Задать вопрос

    Если форкамера нужна в частном доме, разрешение не требуется, но для многоквартирного придется его получить. В любом случае, чтобы устройство могло работать правильно, требуется грамотно составленный проект, в противном случае от него будет мало пользы. Кроме этого, должна быть грамотно рассчитана вентиляция с учетом особенностей климата, площади помещения и иных нюансов.


    Отличная статья 0

    Форкамера: что это такое?

    Форкамера (предкамера) представляет собой специальную полость, которая расположена в головке цилиндров ДВС. Данная полость конструктивно сообщается с основной камерой сгорания в надпоршневом пространстве посредством одного и более каналов. Предкамерный (форкамерный) двигатель может быть как бензиновым, так и дизельным.

    ДВС подобного типа представляет собой конструкцию, в которой смесеобразование и наполнение цилиндров происходит следующим образом:

    • топливно-воздушная смесь подается в предкамеру;
    •  далее происходит частичное воспламенение смеси;
    • в результате сгорания давление в форкамере нарастает;
    • под действием такого давления разогретые пары топлива и газы от частичного сгорания в форкамере проникают в основную камеру сгорания в надпоршневом пространстве;

    Содержание статьи

    Для чего нужна форкамера в двигателе

    Предкамера является предварительной камерой сгорания, в которую подается часть от общего заряда топливно-воздушной смеси, где происходит воспламенение топлива. Объем форкамеры составляет около 30% от общего объема основной камеры сгорания.  Назначением данного решения выступает улучшение наполнения цилиндров, более эффективная организация газовых потоков в основной камере, а также повышение качества смесеобразования.

    Данная схема позволяет реализовать более плавное и равномерное нарастание давления в основной камере сгорания, что снижает ударные нагрузки в цилиндрах ДВС.

    Моторы с форкамерой работают мягче и полноценно сжигают топливно-воздушную смесь, уменьшается токсичность выхлопа, повышается КПД и снижается расход горючего.

    Система форкамерно-факельного зажигания

    Наличие форкамеры означает, что рабочая камера сгорания в таком двигателе разделена на составные части: предкамеру и основную камеру.  Давайте рассмотрим принцип работы системы на примере карбюраторной модели ГАЗ «Волга» с предкамерным ДВС.

    В предкамеру смесь поступает по специальному каналу, который выполнен во впускном коллекторе и ГБЦ. Смесь в форкамеру подается переобогащенной, для чего в карбюраторе присутствует отдельная секция. Предкамера также имеет отдельный впускной клапан. Далее происходит поджиг указанной смеси при помощи искры от свечи зажигания. В этот момент открывается впускной клапан основной камеры сгорания, который приводится в действие распредвалом ГРМ. В основную камеру поступает топливно-воздушная смесь. Порция этой смеси обедненная.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гидрокомпенсатор. Из этой статьи вы узнаете о назначении и функции гидротолкателей в устройстве ГРМ.

    Предкамера соединяется с основной камерой специальными сопловыми каналами, через которые в основную камеру прорывается пламя, газы и пары горючего из форкамеры. От контакта с ними обедненная смесь в основной камере также воспламеняется. Получается, форкамера представляет собой своеобразный механический «подвпрыск», отдаленно напоминая принцип двухступенчатой работы современных дизельных инжекторных форсунок.

    Плюсы и минусы предкамерных двигателей

    Внедрение предкамеры в устройство бензинового ДВС не получило широкого распространения. Определенные сложности конструкции и недостаточная эффективность работы системы во время реальной эксплуатации привели к отказу от схемы форкамерно-факельного зажигания.

    Одновременно с уменьшением расхода топлива и снижением токсичности отработавших газов предкамерные двигатели отличались меньшей надежностью и стабильностью работы в определенных режимах.

    Что касается дизельных моторов, предкамерные дизели встречаются чаще. Форкамерные дизельные двигатели имеют низкое давление впрыска сравнительно с другими дизельными агрегатами. Использование форкамеры в дизеле позволило снизить дымность силовой установки на разных режимах работы агрегата. Еще одним плюсом предкамеры на дизельном моторе выступает меньшая требовательность таких двигателей к качеству дизтоплива.

    Главным недостатком предкамерного дизеля считается затрудненный пуск холодного мотора. Дело в том, что для уверенного пуска необходим качественный прогрев форкамеры. Использование электрических калильных свечей для эффективного нагрева воздуха в полости предкамеры не всегда обеспечивает облегченный пуск двигателя.

     

    Читайте также

    Как работает форкамерный дизельный двигатель

    Как вы знаете, сегодня многие производители ищут варианты того, как увеличить экономичность двигателей внутреннего сгорания. Они нашли один из возможных выходов из этого затруднительного положения. Метод заключается в том, чтобы мотор работал на топливных смесях, содержащих меньший процент горючего. При таком подходе не только удастся увеличить топливную экономичность, но и, более того, сократить выброс вредных отходов. Но в этом способе есть изъян: когда смесь содержит небольшое количество горючего, она хуже воспламеняется. Поэтому разработчики пришли к выводу, что для стабильной работы мотора нужен начальный очаг горения, от которого распространение огня произойдёт быстро по всему пространству топливно-воздушного заряда.

    По итогу сейчас существуют два варианта получения подобного очага: искра повышенной энергии и послойное распределение смеси (к тому времени, как производится искра образуется легковоспламеняющаяся смесь). Второй путь включает в себя несколько вариантов. Мы же сегодня рассмотрим подробнее вариант под названием форкамерно-факельное зажигание.

    Полость, находящаяся в голове цилиндров двигателя внутреннего сгорания, именуется форкамерой, или же предкамерой. Она, используя один или несколько каналов, соединяется с главной камерой сгорания горючего. Этот тип мотора выступает как в формате дизельного, так и бензинового. Вообще промежуточная камера может носить и другое название: вихрекамера. Исходя из названия, нам становится ясным то, что топливо в такой камере закручивается. Этот эффект содействует лучшему перемешиванию горючего с воздухом. Но, описывая работу ДВС с форкамерой, важно отметить, что изначально горючее, попадая в предварительную полость, сталкивается с её стеночками и перемешивается с воздухом, в этом этот вид мотора уступает своему подобию.

    Воспламеняясь, топливо быстро направляется в ключевую камеру, используя уже известные нам каналы соединения. Отличным фактором, которым обладают такие каналы, в сравнении со своими аналогами, выступает то, что сечения в них согласованы так, чтобы между форкамерой и ключевым цилиндром создавалась существенная разница давлений. Топливо разливается по всей площади предкамеры и сгорает там почти полностью. Заключительная фаза — это сгорание горючего в главной камере, точнее сказать его остатков.

    Из-за того, что в главном отсеке солярка уже догорает и ей уже не нужно продолжать свой путь, параметры углублений в поршнях небольшие.

    Для чего нужна форкамера в двигателе

    Теперь разберемся в самом главном вопросе: для чего же нужна форкамера в двигателе?

    Первостепенно такая система была создана с той целью, чтобы убрать, пусть и частично, нагрузку на поршни. Это же, в свою очередь, положительно сказалось на общей работе мотора. Более того, выбирая форкамерный двигатель, вы сокращаете количество токсичных отходов, так как, говоря конкретно о нашем случае, солярка полностью сгорает. Делаем из этого вывод — ваши расходы на горючее уменьшатся.

    Система форкамерно-факельного зажигания

    Основными элементами, составляющими дизельный двигатель с форкамерой, являются:

    Примечание: мы будем проходить путь вместе с топливом для того, чтобы полностью понять принцип работы форкамерного двигателя.

    1. Канал ведёт солярку в предкамеру.
    2. Затем проходит секция, предназначенная для переобогащённой смеси.
    3. Клапан самой форкамеры.
    4. Свеча зажигания выполняет свою основную роль (поджог топлива, когда форсунки его впрыскивают).
    5. Одновременно с тем, как от искры загорелось горючее, распредел ГРМ впускает в главную камеру топливо, посредством того, что открывает клапан.
    6. Теперь горючее на финишной прямой — в центральной камере ДВС.

    Сейчас, мы надеемся, вам стало ясно, как работает форкамерный дизель и из чего состоит устройство форкамеры.

    Плюсы и минусы предкамерных двигателей

    Упоминая о двигателях внутреннего сгорания, работающих на бензине, можно с уверенностью заявить об их неэффективности, так как устройство было несовершенным и в движении показало себя с самых худших сторон. Поэтому никто из производителей не захотел полагаться на такой выбор, и в итоге подобные конструкции сейчас не используются. Конечно, изначально люди отдавали предпочтение таким аналогам из-за экономичности в расходе топлива и, одновременно с этим, уменьшением токсичности выбрасываемых отходов. Но пользователи поменяли своё мнение, испытав агрегаты на прочность в езде.

    Ситуация совершенно иная, если это касается дизельных моторов, которые и являются нашим основным объектом изучения. Плюсами в движке с предкамерным двигателем выступают незначительная дымность силовой установки, не зависимо от способа езды и, что тоже весомо, такие установки не нуждаются в отборном топливе.

    Вернёмся к отрицательным сторонам, куда уж без них. Непрогретый мотор плохо запускается. Из-за чего же так происходит? Суть в том, что для стабильного пуска требуется изначально хороший прогрев предкамеры, но, по причине того, что в этой системе устанавливаются электрические калильные свечи, воздух прогревается не в полной мере.

    В заключении можно отметить, что принцип работы подобных двигателей имеет мало недостатков, поэтому вы можете смело отдавать ему предпочтение. Приятных поездок и не забывайте оставлять свои комментарии ниже.

    Форкамера: что это такое?

    Форкамера двигателя внутреннего сгорания

    Предкамера является предварительной камерой сгорания, в которую подается часть от общего заряда топливно-воздушной смеси, где происходит воспламенение топлива. Объем форкамеры составляет около 30% от общего объема основной камеры сгорания.  Назначением данного решения выступает улучшение наполнения цилиндров, более эффективная организация газовых потоков в основной камере, а также повышение качества смесеобразования.

    Данная схема позволяет реализовать более плавное и равномерное нарастание давления в основной камере сгорания, что снижает ударные нагрузки в цилиндрах ДВС.

    Моторы с форкамерой работают мягче и полноценно сжигают топливно-воздушную смесь, уменьшается токсичность выхлопа, повышается КПД и снижается расход горючего.

    Теперь разберемся в самом главном вопросе: для чего же нужна форкамера в двигателе?

    Первостепенно такая система была создана с той целью, чтобы убрать, пусть и частично, нагрузку на поршни. Это же, в свою очередь, положительно сказалось на общей работе мотора. Более того, выбирая форкамерный двигатель, вы сокращаете количество токсичных отходов, так как, говоря конкретно о нашем случае, солярка полностью сгорает. Делаем из этого вывод — ваши расходы на горючее уменьшатся.

    Примечание: мы будем проходить путь вместе с топливом для того, чтобы полностью понять принцип работы форкамерного двигателя.

    1. Канал ведёт солярку в предкамеру.
    2. Затем проходит секция, предназначенная для переобогащённой смеси.
    3. Клапан самой форкамеры.
    4. Свеча зажигания выполняет свою основную роль (поджог топлива, когда форсунки его впрыскивают).
    5. Одновременно с тем, как от искры загорелось горючее, распредел ГРМ впускает в главную камеру топливо, посредством того, что открывает клапан.
    6. Теперь горючее на финишной прямой — в центральной камере ДВС.

    Сейчас, мы надеемся, вам стало ясно, как работает форкамерный дизель и из чего состоит устройство форкамеры.

    Упоминая о двигателях внутреннего сгорания, работающих на бензине, можно с уверенностью заявить об их неэффективности, так как устройство было несовершенным и в движении показало себя с самых худших сторон.

    Поэтому никто из производителей не захотел полагаться на такой выбор, и в итоге подобные конструкции сейчас не используются. Конечно, изначально люди отдавали предпочтение таким аналогам из-за экономичности в расходе топлива и, одновременно с этим, уменьшением токсичности выбрасываемых отходов.

    Но пользователи поменяли своё мнение, испытав агрегаты на прочность в езде.

    Ситуация совершенно иная, если это касается дизельных моторов, которые и являются нашим основным объектом изучения. Плюсами в движке с предкамерным двигателем выступают незначительная дымность силовой установки, не зависимо от способа езды и, что тоже весомо, такие установки не нуждаются в отборном топливе.

    Вернёмся к отрицательным сторонам, куда уж без них. Непрогретый мотор плохо запускается. Из-за чего же так происходит? Суть в том, что для стабильного пуска требуется изначально хороший прогрев предкамеры, но, по причине того, что в этой системе устанавливаются электрические калильные свечи, воздух прогревается не в полной мере.

    Создание комфортного микроклимата и очистка воздуха в помещении – далеко не всегда является настолько простой задачей, как может показаться на первый взгляд. Тип и размер помещения, окружающие его климатические условия, сложность используемой вентиляционной системы – соблюдаемых условий может оказаться много.

    Помещению в экологически чистой зоне достаточно установки современного кондиционера. А вот промышленным постройкам и супермаркетам для нормального кондиционирования требуется наличие специального помещения – воздушной камеры, форкамеры.

    Можно легко оценить тот факт, насколько необходимой является форкамера в вентиляции, рассмотрев, что это такое детальнее.

    Приставка «фор» переводится «перед», что позволяет рассматривать форкамеру, как предварительное помещение, в котором производится вентиляционный газообмен.

    Для мест с сильно загрязнённой атмосферой она становится отличным «фильтром» разделяющим внутреннюю систему вентиляции помещения и внешнюю.

    Благодаря этой системе разделения открывается возможность надежно отсечь большинство факторов, способных ухудшать состояние воздуха в проветриваемом помещении. Или наоборот – оперативно отводить образующиеся внутри него летучие соединения наружу.

    Для этих целей создается отдельное помещение – предварительная область или предкамера, в которой создается рабочий вентиляционный узел. Его техническое оснащение меняется в зависимости от скорости и качества проходящих воздушных потоков.

    В некоторых случаях достаточно специального направляющего вентилятора, который разделяет входящий и выходящий воздух в предназначенные для этого каналы. Может понадобиться монтаж воздушных фильтров для очистки, обустройство шумоизоляции.

    Современные бытовые климатические системы, предназначенные для типовых помещений, как правило, не требуют обустройства форкамеры. Система кондиционирования, состоящая из внутреннего и внешнего блока, представляет собой сложное устройство.

    В нем уже имеются различные очищающие воздух фильтры и другие блоки, задача которых – создание оптимальных климатических условий в помещении. Но их рабочие возможности весьма ограничены. Даже мощные бытовые кондиционеры могут не справляться с охлаждением больших помещений.

    Их использование может оказаться экономически неоправданным.

    Идея установки обычных кондиционеров в огромных промышленных постройках, подземных парковках, помещениях, размеры которых превышают несколько сотен квадратных метров – будет нецелесообразной.

    Но такая вентиляция требует соблюдения нескольких условий для нормальной работы:

    • Хорошая звукоизоляция. Прохождение большого количества воздуха сопровождается заметным шумом.
    • Сбалансированная подача на рабочие точки. Скорость забора и передачи воздуха мощными кондиционерами способна создавать сильный поток, который не подходит для супермаркетов.
    • Контроль скорости воздуха в системе. Мощный воздушный поток, предназначенный для отведения примесей, образующихся в результате производства, способен вместе с ними «захватить» и мелкие детали, используемые в работе.
    • Сохранение постоянного температурного режима. При высокой скорости движения больших объёмов воздуха их температура способна серьезно влиять на микроклимат помещения.

    Основное назначение форкамер – возможность управления поступающими внутрь помещения большими объёмами воздушных масс. В этом специальном помещении происходит разделение поступающих основных масс на рабочие каналы, предварительная очистка, нормализация скорости потоков и их температуры.

    В зависимости от технического оснащения воздух может подвергаться дополнительной санитарной и другой необходимой обработке. Благодаря тому, что для этих целей выделено отдельное помещение, все вышеупомянутые процессы протекают незаметно и без неудобств.

    Форкамера – обязательный элемент для обеспечения качественной вентиляции современных помещений закрытого и полузакрытого типа с большой квадратурой. Обычно ее создание планируется еще на этапе проектировки, поэтому любые связанные с ней строительные вопросы не возникают.

    Желание создать предварительную воздушную камеру в частном порядке требует получения разрешения, но не всегда. Оно требуется, если речь идёт о многоквартирных домах и других постройках, в которых форкамера способна повлиять на нормальное движение воздушных масс.

    Рекомендуем ознакомиться:  Вентиляционная решетка с обратным клапаном

    Помните, что обустройство форкамеры – не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Без грамотного подхода к проекту можно получить лишь пристройку сомнительной пользы.

    Схема вентиляции с форкамерой

    Полезные советы

    На рынке предложили «Волгу» с форкамерно-факельным зажиганием. Что это за система?

    Владислав О., г. Одесса

    Конструктивная особенность форкамерно-факельной системы зажигания заключается в том, что камеру сгорания разделили на две части – основную и так называемую форкамеру.

    Богатая смесь по отдельному каналу во впускном коллекторе и головке блока от своей секции карбюратора через свой же впускной клапан поступает в форкамеру, где с помощью свечи поджигается. Одновременно в основную камеру через впускной клапан, приводимый от общего коромысла, подается обедненная топливо-воздушная смесь.

    Так как форкамера соединена с основной камерой сгорания сопловыми каналами, то через них с большой скоростью выбрасывается пламя, которое поджигает обедненную смесь основной части камеры. Данная конструкция – попытка «газовцев» снизить расход топлива и токсичность отработавших газов.

    Форкамерно-факельную (или предкамерно-факельную) систему зажигания пытались внедрить на советские машины достаточно давно. Вспомним хотя бы не ставший серийным полноприводный грузовик ГАЗ-62 или мотор ГАЗ-51Ф, который так и не появился под капотом ГАЗ-52.

    Единственной удачной попыткой стал двигатель ЗМЗ-4022-10 автомобиля «Волга» ГАЗ-3102, выпуск которого начался в 1982 году. Он, по сути, был модификацией агрегата ЗМЗ-402 машины ГАЗ-2410. Разница лишь в узлах и деталях, непосредственно связанных с форкамерно-факельной системой зажигания.

    В частности, это другая головка блока цилиндров с дополнительными форкамерами, направляющими впускных клапанов форкамер и каналами подачи горючей смеси к форкамерам. Изменилась система газораспределения: внедрены клапаны форкамер и другие коромысла привода впускных клапанов с бобышкой и винтом привода клапана форкамеры.

    Установлены конструктивно новый карбюратор К-156 с дополнительной форкамерной секцией и впускной коллектор с допканалами форкамерной части.

    Подготовили Юрий Дацык, Руслан Храпак, Олег Полажинец

    Очистка воздуха в любом помещении, будь это торговый комплекс, пекарня, кинотеатр, общественный транспорт или жилой дом – довольно сложная задача, решить которую не всегда легко.

    Форкамера двигателя внутреннего сгорания

    В системе с предкамерой (форкамерой), используемой для дизельных двигателей легковых автомобилей, топливо впрыскивается в горячую предкамеру (дополнительную камеру). Здесь начинается предварительное воспламенение, чтобы достичь образования качественной смеси и уменьшения задержки воспламенения для основного процесса сгорания.

    Топливо впрыскивается с помощью игольчатой форсунки при относительно низком давлении (до 300 бар). Специально разработанная поверхность экрана в центре камеры распределяет струю топлива, которая разбивается на части и интенсивно перемешивается с воздухом.

    Сгорание начинается и продвигает частично воспламененную топливо-воздушную смесь через отверстия на нижнем конце предкамеры в основную камеру сгорания над поршнем и смесь нагревается в процессе еще больше.

    Малый период задержки воспламенения и контролируемое высвобождение энергии при общем низком уровне давления в основной камере сгорания приводит к «мягкому» сгоранию с небольшим шумом и уменьшением нагрузки на двигатель.

    Оптимизированная версия предкамеры обеспечивает сгорание с пониженным содержанием токсичных соединений в выхлопных газах и уменьшение выбросов в среднем на 40%. Модифицированная форма предкамеры с углублением для испарения и измененная форма и положение поверхности экрана (шаровой стержень) обеспечивают специфическое завихряюшее действие на воздух, после того как он поступает из цилиндра в предкамеру после сжатия. Топливо впрыскивается под углом в 5° относительно оси предкамеры.

    Рис. Системы с предкамерой

    Накальная свеча располагается ниже воздушного потока для предотвращения помех при сгорании. Управляемый последующий накал в течение времени до 1 минуты после запуска холодного двигателя (в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) служит для уменьшения состава выхлопных газов и уменьшения шумов при прогреве двигателя.

    В этой системе, используемой в дизельных двигателях легковых автомобилей, сгорание также начинается в дополнительной камере. В процессе сгорания используется дополнительная камера сгорания в форме шара или диска (вихревая камера) с поверхностью горловины (выреза), расположенной тангенциально в основной камере сгорания.

    Рис. Система с вихревой предкамерой

    Сильное завихрение воздуха образуется при такте сжатия, а топливо впрыскивается в этот завихренный воздух. Форсунка расположена так, что струя топлива поступает в завихрение воздуха перпендикулярно к его оси и ударяется в противоположную сторону камеры в зоне с горячей стенкой.

    В начале процесса сгорания топливо-воздушная смесь выдавливается в основную камеру сгорания через поверхность горловины (выреза) и смешивается с остальным воздухом.

    По сравнению с процессом в предкамере потери потока между основной камерой сгорания и дополнительной (вихревой камерой) более низкие для вихревой камеры из-за того, что поперечное сечение потока больше.

    Это приводит к пониженной работе цикла наполнения с соответствующими преимуществами для внутренней эффективности и расхода топлива.

    Конструкция вихревой камеры, расположение и форма распылителя форсунки, а также расположение накальной свечи должны быть тщательно подобраны для обеспечения качественного смесеобразования во всем диапазоне оборотов и нагрузок двигателя. Дополнительным требованием является быстрый разогрев вихревой камеры после запуска холодного двигателя. Это уменьшает время задержки воспламенения и препятствует образованию несгоревших углеводородов (голубой дым) в выхлопных газах при прогреве.

    В системах с непосредственным впрыском, используемых главным образом в грузовых автомобилях и в стационарных дизельных двигателях всех размеров, образование смеси обходится без дополнительной вихревой камеры. Топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания над поршнем.

    Рис. Системы с непосредственным впрыском

    Процессы, описанные выше (распыление топлива, разогрев, испарение и смешивание с воздухом) должны в связи с этим, происходить в очень быстрой последовательности. Высокие требования предъявляются к впрыску топлива и к подаче воздуха.

    Как в системе с вихревой камерой, завихрение воздуха образуется при тактах впуска и сжатия. Этот вихрь вызывается с помощью специальной формы впускного канала в головке цилиндров.

    Конструкция верхней части поршня с встроенной камерой сгорания способствует движению воздуха в конце такта сжатия, т.е. в начале впрыска.

    Формы камеры сгорания, использованные в процессе разразвития дизельных двигателей и широко используемые в настоящее время, соответствуют цилиндрической выемке в поршне, т.к. это предлагает компромисс между экономией при производстве и соответствующим контролем воздуха.

    В дополнение к хорошему завихрению (турбулентности) воздуха, топливо также должно равномерно распределено для облегчения быстрого перемешивания. В отличие от двигателя с предкамерой с одноструйной игольчатой форсункой, в системах с непосредственным впрыском используется многоструйная форсунка. Расположение ее струй должно быть опрегулировано в соответствии с конструкцией камеры сгорания.

    На практике для непосредственного впрыска используются два метода:

    • образование смеси с помощью контролируемого движения воздуха;
    • образование смеси почти исключительно с помощью впрыска топлива без контролируемого движения воздуха.

    Во втором случае завихрение воздуха не включается в работу. Эго становится заметным в форме уменьшения потерь в цикле подачи топлива и улучшения наполнения цилиндра.

    В тоже время к оборудованию для впрыска топлива предъявляются более высокие требования относительно расположения и количества отверстий форсунки, качест ва распыления путем малых диаметров отверстий для распыления и очень высокого давления впрыска, необходимого для достижения требуемой краткой продолжительности впрыска.

    В методе непосредственного впрыска, описанном выше, образование смеси достигается с помощью смешивания и испарения частичек топлива с частичками воздуха, окружающими их (метод распределения воздуха). В методе с распределением по стенкам, с другой стороны, топливо направляется к стенкам камеры сгорания, где оно испаряется и смешивается с воздухом.

    В этой системе впрыска для стационарных и коммерческих дизельных двигателей теплосодержание (теплоемкость) стенок углубления в поршне используется для испарения топлива, и топливо-воздушная смесь образуется с помощью соответствующего управления воздухом для сжатия.

    Рис. Система непосредственного смешивания топлива с распределением по стенкам

    Система работает с помощью одноструйной форсунки (т.е. форсунки с одним отверстием) при относительно низком давлении впрыска.

    Если движение воздуха в камере сгорания правильно отрегулировано, то может быть получена очень однородная топливо-воздушная смесь с длительной продолжительностью сгорания, низким ростом давления и, таким образом, более мягкое сгорание. Однако это увеличивает расход топлива по сравнению с системами с распределением воздуха.

    Недостатки двигателей с предкамерой, касающиеся шума, более заметны при работе холодного двигателя.

    Недостаточное смесеобразование, вызванное не только рассеянием тепла стенками камеры сгорания, приводит к относительно длительному периоду задержки воспламенения и к детонационным шумам при сгорании.

    При прогреве двигателя двиг атель с вихревой камерой также имеет тенденцию к повышенному шуму в диапазоне низких нагрузок и низких оборотов. Метод с предкамерой, с другой стороны, имеет преимущества, касающиеся температуры камеры и задержки воспламенения.

    Главное преимущество системы непосредственного впрыска состоит в уменьшении расхода топлива до 20% по сравнению с двигателями с разделенной камерой сгорания.

    Недостатками систем непосредственного впрыска являются, однако, повышенный шум при работе (в частности, при разгоне) и ограниченные максимальные обороты.

    Система с непосредственным впрыском всегда требует повышенных давлений впрыска и, таким образом, более сложной системы впрыска топлива.

    Преимуществами системы непосредственного впрыска являются преобладающими для таких условий работы, где решающими являются расход топлива и экономия, а вопросы комфорта играют второстпенную роль.

    Известны форкамеры двигателей внутреннего сгорания, выполненные в головке блока цилиндров, сообщенные с основной камерой сгорания соединительными каналами (см., например, патент США №4442807 кл. F 02 В 19/18, 1984 г., патент РФ №2099550 F 02 В 19/18, 1995 г.)

    Недостатками таких форкамер являются высокая трудоемкость производства и технического обслуживания, а также невозможность использования на действующем и производимом парке автотехники, так как неизбежные изменения в конструкции двигателя потребуют вложения капитальных затрат на разработку конструкций его новых деталей и узлов, изменение технологии производства и дополнительное оборудование и техоснастку.

    Размещение известных форкамер в нижней части головки блока цилиндров существенно затрудняет их технологическое обслуживание и, при необходимости, демонтаж, так как потребует разборку двигателя автомобиля. Указанные недостатки затрудняют внедрение известных форкамер на действующем автопарке и выпускающихся автомобилях и решение в реальном времени задач повышения топливной экономичности автомобилей и экологических проблем в крупных городах и на автотрассах.

    , смонтированными на внешней (наружной) части головки блока цилиндров и содержащими полость, сообщенную с основной камерой сгорания двигателя при помощи перепускного криволинейного канала.

    Известные форкамеры просты по конструкции, легко и быстро монтируемы и чрезвычайно дешевы в производстве и эксплуатации, а форкамера по патенту РФ №2210677 на испытаниях показала высокие результаты топливной экономичности и экологичности автомобильных двигателей.

    Система форкамерно-факельного зажигания

    Наличие форкамеры означает, что рабочая камера сгорания в таком двигателе разделена на составные части: предкамеру и основную камеру.  Давайте рассмотрим принцип работы системы на примере карбюраторной модели ГАЗ «Волга» с предкамерным ДВС.

    В предкамеру смесь поступает по специальному каналу, который выполнен во впускном коллекторе и ГБЦ. Смесь в форкамеру подается переобогащенной, для чего в карбюраторе присутствует отдельная секция. Предкамера также имеет отдельный впускной клапан. Далее происходит поджиг указанной смеси при помощи искры от свечи зажигания.

    Плюсы и минусы предкамерных двигателей

    Внедрение предкамеры в устройство бензинового ДВС не получило широкого распространения. Определенные сложности конструкции и недостаточная эффективность работы системы во время реальной эксплуатации привели к отказу от схемы форкамерно-факельного зажигания.

    Одновременно с уменьшением расхода топлива и снижением токсичности отработавших газов предкамерные двигатели отличались меньшей надежностью и стабильностью работы в определенных режимах.

    Что касается дизельных моторов, предкамерные дизели встречаются чаще. Форкамерные дизельные двигатели имеют низкое давление впрыска сравнительно с другими дизельными агрегатами. Использование форкамеры в дизеле позволило снизить дымность силовой установки на разных режимах работы агрегата. Еще одним плюсом предкамеры на дизельном моторе выступает меньшая требовательность таких двигателей к качеству дизтоплива.

    Главным недостатком предкамерного дизеля считается затрудненный пуск холодного мотора. Дело в том, что для уверенного пуска необходим качественный прогрев форкамеры. Использование электрических калильных свечей для эффективного нагрева воздуха в полости предкамеры не всегда обеспечивает облегченный пуск двигателя.

    Устройство дизельного двигателя

    Предкамерный способ смесеобразования осуществляется в предкамерных дизелях. У этих двигателей камера сгорания состоит из основной камеры 1 (фиг. 68) и предкамеры 2. Предкамера сооб­щается с основной камерой одним или несколькими узкими кана­лами.

    Процесс смесеобразования происходит так: в период хода сжатия давление в цилиндре возрастает, вследствие чего воздух с боль­шой. скоростью через соединительные каналы входит в предкамеру, где и происходит его завихрение. Примерно за 15° до в. м. т.

    по углу поворота колена топливо впрыскивается в предкамеру, где происходит его воспламенение. При этом топливо сгорает час­тично, так как количество воздуха в пред­камере недостаточно для всего поданного топлива (объем предкамеры составляет примерно 20—25% объема пространства сжатия).

    Сгорание в предкамере совер­шается с резким повышением давления; вследствие этого продукты сгорания с боль­шой скоростью устремляются в основную камеру сгорания, увлекая за собой боль­шую часть топлива и подвергая его даль­нейшему распыливанию и перемешиванию с воздухом.

    Полное сгорание происходит, таким образом, в цилиндре при всевозрас­тающем его объеме; процесс сгорания протекает примерно при неиз­менном давлении.

    Таким образом, и этот тип дизеля работает по сме­шанному циклу. Благодаря добавочному

    Таким образом, и этот тип дизеля работает по сме­шанному циклу. Благодаря добавочному распыливанию топлива газовой струей в предкамерных дизелях не обязательно такое же тонкое распыливание топлива, как в дизелях со струйным распылом.

    Поэтому для них возможно применение форсунок с одним сопловым отверстием при более низком давлении впрыска топлива, порядка 80—120 аm. Наличие сравнительно малых давлений топлива ведет к упрощению конструкции топливного насоса.

    Качество топлива здесь не имеет столь решающего значения, как при струйном распыливании; поэтому для предкамерных дизелей можно пользоваться более тяжелыми сортами топлива и без особенно тщательной фильтрации.

    Однако дополнительные тепловые потери в предкамере, потери энергии при двухкратном проталкивании газовых масс в предкамеру и обратно приводят к увеличению удельного расхода топлива и сни­жают эффективный к. п. д. двигателя.

    Кроме того, у этих двигателей затруднителен пуск в ход, так как сжимаемый воздух, проходя через отверстия еще холодной предкамеры, отдает ей часть своего тепла, в результате чего температура воздуха в предкамере не обеспечивает интенсивного воспламенения топлива.

    Если у бензинового двигателя КПД находится на уровне 20-30 % и не выше, то у дизеля это значение достигает 30-40% и даже выше, до 50% у турбированных моделей с предварительным охлаждением воздуха.

    На современные автомобили устанавливают четырёхтактные дизели, хотя существуют и двухтактные. От бензиновых конструктивно дизели почти не отличаются- тот же блок цилиндров, те же поршни, коленвал и головка блока, только детали рассчитаны на бОльшие нагрузки, поэтому выглядят несколько массивнее.

    Конструкция

    Как и бензиновый двигатель, дизельный также является двигателем внутреннего сгорания и состоит из аналогичных деталей за исключением системы подачи топлива и системы зажигания- здесь это всё выполняется системой впрыска топлива.

    Блок цилиндров изготавливается из чугуна, хотя в последнее время всё чаще стали появляться конструкции из алюминиевого сплава, но они пока непопулярны. Степень сжатия дизельного двигателя примерно 16-19. Поршень подходит к головке блока очень близко, практически вплотную, а камера сгорания расположена в самом поршне- в нём сделаны углубления.

    Но топливо может впрыскиваться не в саму камеру сгорания, на некоторых моделях установлены предкамеры или вихрекамеры — так называемые разделённые камеры сгорания- в них происходит воспламенение топливной смеси, а уже оттуда уже горящая смесь поступала в надпоршневое пространство.

    Это позволяло снизить шум работающего дизеля и сделать его работу более плавной.

    Для более лёгкого пуска в дизельных двигателях предусмотрены свечи накаливания. Они вставляются внутрь камеры сгорания и подогревают воздух перед пуском двигателя. Когда заводишь двигатель, ключ зажигания сначала надо перевести в положение, включающее свечи накаливания- на приборке загорится соответствующая лампочка со спиралью, когда лампочка погаснет- можно крутить стартер.

    Если заводить двигатель без свечей накала, то ему будет сложно нагнать необходимую температуру, при которой будет воспламеняться топливо. Свечами накала управляет соответствующий блок управления.

    Свечи накала работают до тех пор, пока двигатель не наберёт необходимую температуру, а не выключаются сразу после пуска, хотя а некоторых моделях могут и сразу выключаться,- всё зависит от конструкции.

    Принцип работы

    Дизельный двигатель является классическим 4-х тактным двигателем внутреннего сгорания. Цикл работы состоит из следующих тактов:

    1. впуск
    2. сжатие
    3. рабочий ход
    4. выпуск

    На впускном такте открываются впускные клапана и в цилиндр поступает воздух; поршень при этом движется вниз, что обеспечивает разрежение в цилиндре и воздух при этом свободно всасывается из-за разницы давления.

    Если при этом воздух нагнетается турбокомпрессором, то эта разница становится ещё больше, а значит больше воздуха может поступить в цилиндр.

    В конце такта впуска впускные клапана закрываются и воздух перестаёт поступать в цилиндры- образуется герметичная камера.

    В конце такта сжатия, когда температура воздуха в цилиндре максимальная, в него впрыскивается топливо.

    Впрыск топлива производится не моментально, а происходит некоторое время- поршень за это время успевает пройти ВМТ, и на рабочем ходе происходит окончание впрыска

    Переводы «prechamber» (En-Ru) на ABBYY Lingvo Live

    Переводы «prechamber» (En-Ru) на ABBYY Lingvo Live about… icon-addNoteandroid4Answerapple4icon-appStoreENicon-appStoreESicon-appStorePTicon-appStoreRUImported Layers Скопировать 7icon-arrow-spinedicon-askicon-Вниманиеicon-bubble-blueicon-bubble-redButtonErrorButton-IconLoaderButtonOkicon card-cake -sortchrome-extension-ruchrome-extension-es-mxchrome-extension-pt-brchrome-extension-ruicon-cop-cuticon-cop-starCrossDislikeicon-editPenicon-entryicon-errorBigfacebookfacebook-logoflagflag_vectoricon-Gloggoogle-logoicon-googlePlayENicon-googleLecine -B441-4209-A542-9E882D3252DEC Создано с помощью sketchtool.Информация -переводТрашикон-наставник-эллипсисикон-репетитор-перевернуть значок папки репетитораicon-наставник-изученный значок-twoWayArrowМеждународный_логотип_VKvkvk-logoicon-wordpen_icon.

    prechamber - английское определение, грамматика, произношение, синонимы и примеры

    Устройство контроля подачи топлива для газовых двигателей форкамеры патенты-wipo патенты-wipo

    Согласно изобретению лазерное устройство (120) и / или предварительная камера (110) сконструированы для концентрации лазерных импульсов (20) в точке фокусировки (FP), расположенной в области внутренней поверхности (110a) форкамера (110). патенты-wipo патенты-wipo

    Если топливом заправлено более одной форкамеры (3) , можно выбрать зажигание топлива, которое будет осуществляться одновременно или последовательно.патенты-wipo патенты-wipo

    Распределитель (4) содержит форкамеру (10) с по существу плоским основанием. патенты-wipo патенты-wipo

    Для улучшения процесса сгорания предусмотрена форкамера (5) для зажигания смеси в основной камере (4). Кривая давления определяется датчиком давления в основной камере (4) в зависимости от угла поворота коленчатого вала, и количество подаваемого топлива контролируется или регулируется для каждого отдельного цилиндра с помощью устройства дозирования топлива (30, 10) и датчика давления. в зависимости от желаемой мощности и / или желаемого крутящего момента и / или желаемой скорости вращения двигателя внутреннего сгорания.патенты-wipo патенты-wipo

    Изобретение относится к лазерной свече зажигания (100), в частности для двигателя внутреннего сгорания автомобиля, имеющей форкамеру (110) и лазерное устройство (120) для излучения лазерных импульсов (20) в форкамеру . (110). патенты-wipo патенты-wipo

    Изобретение относится к свече зажигания форкамеры , содержащей корпус (3), изолятор (1) с внутренним центральным электродом (2), форкамеру (15) в передней части корпуса, по меньшей мере, один переливной канал для камера сгорания двигателя внутреннего сгорания, помимо устройства для образования искрового промежутка.патенты-wipo патенты-wipo

    Могут быть достигнуты более высокие обороты двигателя, поскольку горение продолжается в форкамере . WikiMatrix WikiMatrix

    Использование форкамер с двухтопливными двигателями патенты-wipo патенты-wipo

    Свеча зажигания с форкамерой для зажигания топливно-воздушной смеси в двигателе внутреннего сгорания, в частности, газовом двигателе, имеющая корпус (1) свечи зажигания, содержащий корпус (2) форкамеры и крышку (4), которая закрывает предварительная камера (3) , по меньшей мере частично, заземляющий электрод (10) и центральный электрод (7), изолированные от заземляющего электрода и выступающие в предварительную камеру , спроектированы и разработаны с использованием простых конструктивных средств для получения выгодных воспламеняющие свойства, заземляющий электрод (10) сконструирован для этой цели по существу как цилиндрический штифт (11), который может быть приварен в канале (12), предпочтительно отверстии (12), в корпусе свечи зажигания (1).патенты-wipo патенты-wipo

    Изобретение относится к установочному коммутационному устройству (10), имеющему кожух (11) из изоляционного материала и блок гашения дуги (12), содержащий пакет дугогасящих листов и предварительную камеру , ограниченную по меньшей мере одной пластиной предкамеры . (14). патенты-wipo патенты-wipo

    Конструкция форкамеры для поршневого двигателя включает корпусную часть (1), образующую первый конец (4A) форкамеры (4), и отдельную часть сопла (2) для выпуска текучих сред из форкамеры (4 ) в основную камеру сгорания (7) цилиндра.патенты-wipo патенты-wipo

    впрыск форкамера / вихревая камера (2) ЕврЛекс-2 ЕврЛекс-2

    Изобретение относится к динамическому смесителю для вязких компонентов, в частности для смешивания стоматологических смесей, имеющему ротор (30) и корпус (2), причем корпус имеет передние входные отверстия (12, 13) для компонентов и по меньшей мере одно заднее выходное отверстие (20), внутренняя часть которого состоит из форкамеры (17) и основной камеры (22), при этом форкамера (17) открывается в основную камеру (22) в дистально сужающейся переходной секции ( 16).патенты-wipo патенты-wipo

    Каналы циркуляции газа (11) и воздуха (12, 13) образованы в вертикальной боковой стенке (10) облицовки форкамеры и сообщаются с внутренними коллекторами (14, 15) и фитингами (16, 17) для подачи газа. и воздух. патенты-wipo патенты-wipo

    Устройство согласно изобретению состоит из корпуса (1), в котором циркулирует смазочный материал (9), и снабжено входом (2) и выходом (12), расположенными перед по меньшей мере одной из волочильных пластин (3, 3A, 3B, 3C), причем устройство отличается тем, что в каждом из корпусов (1) непосредственно перед пластиной предусмотрена кольцевая цилиндро-коническая, длинная и узкая форкамеры (10), которая примыкает к внешнюю поверхность (14) банки (16) вытягивают.патенты-wipo патенты-wipo

    Целью настоящего изобретения является улучшение эффекта улавливания для улавливания топливного газа зажигания, подаваемого в форкамеру , уменьшение количества несгоревшего топливного газа, выходящего из форкамеры , и подавление деградации эффективности сгорания. патенты-wipo патенты-wipo

    Двигатель продолжает работать, поддерживая поверхность форкамеры при высокой температуре, которая инициирует последующие циклы сгорания.патенты-wipo патенты-wipo

    Возвратный воздух проходит от клапана (20) в атмосферу через форкамеру (7). патенты-wipo патенты-wipo

    В форкамеру (208) форсунки , которая расположена перед валом иглы форсунки (204) и которая расположена на передней части первого направляющего отверстия (202), топливо подается по каналу (207) высокого давления. . патенты-wipo патенты-wipo

    Форкамера Система для двигателя внутреннего сгорания, имеющая: - форкамеру (10), - устройство подачи топлива (1), - мертвое пространство (2), которое соединяет устройство подачи топлива (1) с форкамерой (10), в котором предусмотрен канал (3), который соединяет предварительную камеру (10) с мертвым пространством (2).патенты-wipo патенты-wipo

    Система питания с технологией CDI с пьезоэлектрическим инжектором, аналогичная той, которая используется в двигателях обычных автомобилей, предназначена для использования в мотороллерах и мопедах различной кубатуры, как одноцилиндровых, так и двухцилиндровых, в которых компоненты и механизмы составляют вышеупомянутая система основана на усиленном соединении из алюминиевого сплава, имеет поршни с форкамерой , четыре клапана на цилиндр, двойные впускные коллекторы, с более высокой степенью сжатия, что дает преимущества по сравнению с обычными двигателями, такие как повышенная производительность, значительная разница в высоком давлении топливо с переменным давлением и крутящим моментом впрыска, особенно мелкая струя топлива, очень умеренный расход топлива, низкий индекс загрязнения окружающей среды и другие аналогичные преимущества.патенты-wipo патенты-wipo

    Форкамера , проход для газа (22a) открывается через нижнюю поверхность крышки (16), которая образует форкамеру (Sr), или через верхнюю часть боковой стенки базового элемента (14), и открывается в касательное направление к внутренней периферийной поверхности (14а) боковой стенки базового элемента (14). патенты-wipo патенты-wipo

    Этот тип камеры сгорания может работать с несколькими видами топлива, поскольку при температуре форкамеры топливо испаряется до того, как произойдет основное сгорание.WikiMatrix WikiMatrix

    Конструкция (15) форкамеры содержит камеру (28) для рабочей среды под давлением и вторую камеру (27) для рабочей среды под давлением в потоке, соединенном с камерой (28), которая ограничена поверхностью поршня (32) Клапан предкамеры , на который давление рабочей среды воздействует, перемещая клапан (19) предкамеры к открытому положению, и эта вторая камера (27) ограничена поверхностью (31) подвижного второго поршня (29). ).патенты-wipo патенты-wipo

    .

    Переводы «prechamber» (En-Uk) на ABBYY Lingvo Live

    Переводы «prechamber» (En-Uk) на ABBYY Lingvo Live about… icon-addNoteandroid4Answerapple4icon-appStoreENicon-appStoreESicon-appStorePTicon-appStoreRUImported Layers Скопировать 7icon-arrow-spinedicon-askicon-Вниманиеicon-bubble-blueicon-bubble-redButtonErrorButton-IconLoaderButtonOkicon card-cake -sortchrome-extension-ruchrome-extension-es-mxchrome-extension-pt-brchrome-extension-ruicon-cop-cuticon-cop-starCrossDislikeicon-editPenicon-entryicon-errorBigfacebookfacebook-logoflagflag_vectoricon-Gloggoogle-logoicon-googlePlayENicon-googleLecine -B441-4209-A542-9E882D3252DEC Создано с помощью sketchtool.Информация -переводТрашикон-репетитор-эллипсисикон-репетитор-перевернуть значок папки репетитораicon-наставник-учёный-значок-twoWayArrowМеждународный_логотип_VKvkvk-logoicon-wordpen_iconLogoLogoLogo.

    Переводы «prechamber» (En-Da) на ABBYY Lingvo Live

    Переводы «prechamber» (En-Da) на ABBYY Lingvo Live about… icon-addNoteandroid4Answerapple4icon-appStoreENicon-appStoreESicon-appStorePTicon-appStoreRUImported Layers Скопировать 7icon-arrow-spinedicon-askicon-Вниманиеicon-bubble-blueicon-bubble-redButtonErrorButton-IconLoaderButtonOkicon card-cake -sortchrome-extension-ruchrome-extension-es-mxchrome-extension-pt-brchrome-extension-ruicon-cop-cuticon-cop-starCrossDislikeicon-editPenicon-entryicon-errorBigfacebookfacebook-logoflagflag_vectoricon-Gloggoogle-logoicon-googlePlayENicon-googleLecine -B441-4209-A542-9E882D3252DEC Создано с помощью sketchtool.Информация -переводТрашикон-репетитор-эллипсисикон-репетитор-перевернуть значок папки репетитораicon-наставник-учёный-значок-twoWayArrowМеждународный_логотип_VKvkvk-logoicon-wordpen_iconLogoLogoLogo.

    Переводы «prechamber» (En-La) на ABBYY Lingvo Live

    Переводы «prechamber» (En-La) на ABBYY Lingvo Live about… icon-addNoteandroid4Answerapple4icon-appStoreENicon-appStoreESicon-appStorePTicon-appStoreRUImported Layers Скопировать 7icon-arrow-spinedicon-askicon-Вниманиеicon-bubble-blueicon-bubble-redButtonErrorButton-IconLoaderButtonOkicon card-cake -sortchrome-extension-ruchrome-extension-es-mxchrome-extension-pt-brchrome-extension-ruicon-cop-cuticon-cop-starCrossDislikeicon-editPenicon-entryicon-errorBigfacebookfacebook-logoflagflag_vectoricon-Gloggoogle-logoicon-googlePlayENicon-googleLecine -B441-4209-A542-9E882D3252DEC Создано с помощью sketchtool.Информация -переводТрашикон-репетитор-эллипсисикон-репетитор-перевернуть значок папки репетитораicon-наставник-учёный-значок-twoWayArrowМеждународный_логотип_VKvkvk-logoicon-wordpen_iconLogoLogoLogo.

    форкамеры - определение - английский

    Примеры предложений с "форкамерой", память переводов
    патент-wipo Устройство управления подачей топлива для форкамерных газовых двигателейпатенты-wipoВ соответствии с изобретением сконструированы лазерное устройство (120) и / или форкамер (110) для концентрации лазерных импульсов (20) на точке фокусировки (FP), расположенной в области внутренней поверхности (110a) форкамеры (110) .patents-wipo Если более одной форкамеры (3) заправлено топливом, зажигание топливо может быть выбрано для одновременного или последовательного воздействия.Patents-WIPO Распределитель (4) содержит форкамеру (10) с практически плоским основанием. patents-wipo Для улучшения процесса сгорания предусмотрена форкамера (5) для зажигания смеси в основной камере (4). Кривая давления определяется датчиком давления в основной камере (4) в зависимости от угла поворота коленчатого вала, и количество подаваемого топлива контролируется или регулируется для каждого отдельного цилиндра с помощью устройства дозирования топлива (30, 10) и датчика давления. в зависимости от желаемой мощности и / или желаемого крутящего момента и / или желаемой скорости вращения двигателя внутреннего сгорания.Патенты-wipo Изобретение относится к лазерной свече зажигания (100), в частности, для двигателя внутреннего сгорания автомобиля, имеющей форкамеру (110) и лазерное устройство (120) для излучения лазерных импульсов (20) в форкамеру (110). Изобретение относится к форкамерной свече зажигания, содержащей корпус (3), изолятор (1) с внутренним центральным электродом (2), форкамеру (15) в передней части корпуса, по меньшей мере, один переливной канал для камера сгорания двигателя внутреннего сгорания, помимо устройства для образования искрового промежутка.WikiMatrix Более высокие обороты двигателя могут быть достигнуты, поскольку горение продолжается в форкамере. Патенты-wipoИспользование форкамер в двигателях с двумя источниками топливаpatents-wipoСвечи зажигания перед камерами для зажигания топливно-воздушной смеси в двигателе внутреннего сгорания, в частности, в газовом двигателе, имеющем Корпус свечи зажигания (1), содержащий корпус (2) форкамеры и колпачок (4), который закрывает форкамеру (3), по меньшей мере, частично, заземляющий электрод (10) и центральный электрод (7), изолированные от заземляющего электрода и выступающие в форкамеру, спроектирован и разработан с использованием простых конструктивных средств для получения выгодных воспламеняющих свойств, заземляющий электрод (10) сконструирован для этой цели по существу как цилиндрический штифт (11), который может быть приварен в канале (12), предпочтительно отверстие (12) в корпусе свечи зажигания (1).Изобретение относится к установочному коммутационному устройству (10), имеющему кожух (11) из изоляционного материала и блок гашения дуги (12), содержащий стопку листов гашения дуги и предварительную камеру, ограниченную по меньшей мере одной пластиной (14) форкамеры. Устройство форкамеры поршневого двигателя состоит из корпуса (1), образующего первый конец (4A) форкамеры (4), и отдельной части форсунки (2) для выпуска жидкости из форкамеры (4) в основная камера сгорания (7) цилиндра.Инжекционная форкамера / вихревая камера (2) EurLex-2, патенты-wipo Изобретение относится к динамическому смесителю для вязких компонентов, в частности для смешивания стоматологических смесей, имеющему ротор (30) и корпус (2), причем корпус имеет передние входные отверстия ( 12, 13) для компонентов и, по меньшей мере, одно заднее выпускное отверстие (20), внутренняя часть которого состоит из форкамеры (17) и основной камеры (22), причем форкамера (17) выходит в основную камеру (22). ) в дистально сужающемся переходном участке (16).Патенты-wipo Каналы циркуляции (11) и воздуха (12, 13) газа образованы в вертикальной боковой стенке (10) облицовки форкамеры и сообщаются с внутренними коллекторами (14, 15) и фитингами (16, 17) для подачи газа. и air.patents-wipo Устройство согласно изобретению состоит из корпуса (1), в котором циркулирует смазочный материал (9), и снабжено входом (2) и выходом (12), расположенными перед по крайней мере одним из вытяжные пластины (3, 3A, 3B, 3C), причем устройство отличается тем, что в каждом из корпусов (1) непосредственно перед пластиной предусмотрена кольцевая цилиндроконическая, длинная и узкая форкамера (10), которая прилегает к внешней поверхности (14) вытягиваемой банки (16).Патенты-wipo Целью настоящего изобретения является улучшение эффекта улавливания для улавливания топливного газа воспламенения, подаваемого в форкамеру, уменьшение количества несгоревшего топливного газа, выходящего из форкамеры, и подавление деградации эффективности сгорания. за счет удерживания поверхности форкамеры при высокой температуре, которая инициирует последующие циклы сгорания. patents-wipo Возвратный воздух проходит от клапана (20) в атмосферу через форкамеру (7).В форкамеру форсунки (208), которая расположена перед валом иглы форсунки (204) и которая расположена на передней части первого направляющего отверстия (202), топливо подается через канал высокого давления (207). .patents-wipo Система предварительной камеры для двигателя внутреннего сгорания, имеющая: - форкамеру (10), - устройство подачи топлива (1), - мертвое пространство (2), которое соединяет устройство подачи топлива (1) с форкамерой (10). ), в котором предусмотрен канал (3), который соединяет форкамеру (10) с мертвым пространством (2).Патенты-wipo Система подачи с технологией CDI с пьезоэлектрическим инжектором, аналогичная тем, что используется в двигателях обычных автомобилей, предназначена для использования в скутерах и мопедах различной кубатуры, как одноцилиндровых, так и двухцилиндровых, в которых компоненты механизмы, составляющие указанную систему, основаны на усиленном соединении из алюминиевого сплава, имеют поршни с предкамерой, четыре клапана на цилиндр, двойные впускные коллекторы, с более высокой степенью сжатия, что дает преимущества по сравнению с обычными двигателями, такие как повышенная производительность, значительная разница в высоком давлении топливо с переменным давлением и крутящим моментом впрыска, особенно мелкая струя топлива, очень умеренный расход топлива, низкий индекс загрязнения окружающей среды и другие аналогичные преимущества.Patents-wipo Газовый канал предварительной камеры (22a) открывается через нижнюю поверхность элемента крышки (16), который образует предварительную камеру (Sr), или через верхнюю часть боковой стенки элемента основания (14), и открывается в касательном направлении к внутренней периферийной поверхности (14a) боковой стенки основного элемента (14) .WikiMatrix Этот тип камеры сгорания может работать с несколькими видами топлива, поскольку температура форкамеры испаряет топливо до того, как произойдет основное сгорание. (15) содержит камеру (28) для среды под давлением и вторую камеру (27) для среды под давлением в потоке, соединенном с камерой (28), которая ограничена поверхностью (32) поршня клапана форкамеры, на которую давление рабочей среды под давлением перемещает клапан (19) форкамеры в открытое положение, и эта вторая камера (27) ограничена поверхностью (31) подвижного второго поршня (29).

    Показаны страницы 1. Найдено 101 предложения с фразой prechamber.Найдено за 6 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

    .

    ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

    Работая по этому принципу, двигатель должен работать с более высокой степенью сжатия, чем двигатели с прямым впрыском, но должен быть устойчив к низкому качеству топлива, не дымит, работает мягче и тише.

    Только использование электронного управления впрыском (включая пилотный впрыск) позволило получить более высокую культуру работы (в основном низкий уровень шума) в двигателях с непосредственным впрыском, сравнимую с поведением двигателей с форкамерой.

    .

    Зимние шины, аккумуляторы, автомобильные запчасти, автомобильные аксессуары, всесезонные шины, летние шины

    Зимние шины, аккумуляторы, автомобильные запчасти, автомобильные аксессуары, всесезонные шины, летние шины - Inter Cars Внимание!
    Сообщаем вам, что в связи с повышенным интересом к ПОКУПКЕ ШИН ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ В МАСТЕРСКОЙ срок действия контракта и дата встречи могут быть продлены .
    К сожалению, для правильной работы веб-сайта в настройках вашего браузера должен быть включен JavaScript.

    Поиск шин по размеру или производителю

    Эффективность автомобиля зависит в первую очередь от качества и исправности отдельных деталей автомобиля. Когда их необходимо заменить, часто бывает сложно найти нужные компоненты по разумной цене.Чтобы сэкономить время и деньги, вам следует делать покупки в Интернете. Наш интернет-магазин предлагает автозапчасти от лучших производителей. Качественные и проверенные профессионалы, с которыми мы работаем, - гарантия безопасности и высочайшего уровня сервиса.

    В широком ассортименте нашего интернет-магазина представлен широкий ассортимент автомобильных товаров. Мы продаем:

    В предложении представлены товары, которые подходят для популярных марок автомобилей из Европы, Азии и США, поэтому каждый может найти в нашем магазине то, что ему нужно.Мы заботимся не только о широком ассортименте, но и о наилучшем качестве услуг, поэтому предлагаем автозапчасти от лучших производителей, в том числе Bosch, Continental, Sachs, Monroe, Febi, TRW, Denso, Michelin.

    Если вы не знаете, какой продукт лучше всего подойдет для вашего автомобиля, мы с радостью проконсультируем вас и подскажем, на что обратить внимание при покупке.

    Вы просматриваете этот сайт на своем телефоне или планшете? открыть версию для мобильных устройств

    Мы хотим, чтобы вам было комфортно пользоваться нашим сайтом.Для этого мы стараемся адаптировать контент, доступный на нашем веб-сайте, в соответствии с вашими предпочтениями. Это возможно благодаря хранению файлов cookie в вашем браузере и обработке компанией Inter Cars S.A., расположенной в Варшаве, ул. Powsińska 64, 02-903 Warszawa и ее доверенных партнеров - персональные данные для аналитических, статистических и маркетинговых целей. Продолжая использовать наш веб-сайт без изменения настроек конфиденциальности, вы даете согласие на хранение файлов cookie в вашем браузере.Помните, что вы всегда можете изменить настройки файлов cookie, получить дополнительную информацию о правилах обработки ваших личных данных и ваших правах в нашей Политике конфиденциальности.

    × .

    Как работает система впрыска дизельного топлива? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

    Они есть у всех, и даже если они до конца не знают, как они работают, они контролируют их каждый раз, когда нажимают на педаль газа. Форсунки - потому что мы говорим о них - являются необходимым компонентом каждого дизельного двигателя. Где они и за что несут ответственность? Проверьте, как много вы о них знаете!

    Что вы узнаете из этого сообщения?

    • Как работают дизельные блоки впрыска?
    • Какие типы систем впрыска встречаются в современных дизельных двигателях?
    • Где устанавливаются дизельные форсунки?
    • Как устроена дизельная форсунка?

    Короче

    Без системы впрыска, то есть форсунок, ТНВД и трубок высокого давления, вы бы никуда не пошли.Именно он подает солярку в вашу камеру сгорания дизеля. На разных этапах производства дизельных автомобилей в системе впрыска применялись многочисленные - все менее аварийные - технические решения. Независимо от того, есть ли в вашем автомобиле форсунки прямого или непрямого действия, система Common Rail или насос-форсунка, стоит знать, как он устроен и как за ним ухаживать.

    Вы ошиблись местом? Если вы искали информацию о системе впрыска в бензиновом двигателе, см. Здесь:
    Как очистить систему впрыска?
    Как распознать неисправность бензиновой форсунки?

    Зачем дизелю система впрыска?

    Основная задача системы впрыска - как в бензиновых, так и в дизельных двигателях - измерять правильную дозу топлива и подавать ее в нужные моменты в цилиндры двигателя. Однако, когда это решение использовалось в бензиновых двигателях в течение относительно короткого времени (форсунки заменили ранее использовавшиеся карбюраторы), оно использовалось в дизелях с самого начала. Почему? Потому что это было необходимо для их бесперебойной работы. В дизельном двигателе поршень в камере сгорания сжимает не топливно-воздушную смесь (как в бензиновых двигателях), а сам воздух. Огромное давление нагревает их до температуры 600–800 градусов по Цельсию. Когда впрыск подает топливо в камеру, оно немедленно воспламеняется.

    Типы впрыска

    Если камера сгорания разделена, это непрямой впрыск , а если она монолитная - это прямой впрыск . Первый подает топливо во вспомогательную часть, подключенную к основному каналу. И хотя начиналось все, конечно, с непосредственного впрыска, долгие годы первое решение использовалось чаще - за счет реального улучшения качества работы двигателя, шумоизоляции, уменьшения нагара и защиты подшипника коленчатого вала.
    Прямой впрыск вернул себе популярность с изобретением плоских головок и поршней с полостями, отвечающими за правильную завихрение топлива для его полного сгорания. Также важно общее улучшение качества топлива. Сегодня прямой впрыск широко используется в двигателях легковых автомобилей.

    Обороты впрыска: насос-форсунки и Common Rail

    Насос-форсунки устанавливаются в некоторых моделях двигателей, особенно в грузовых автомобилях и легковых автомобилях Volkswagen.Проще говоря, это инжектор с собственным насосом, приводимым от распредвала. Благодаря этому весь процесс впрыска топлива в цилиндр происходит в головке двигателя, что исключает риск утечек или пульсации кабеля, нарушающих работу двигателя. Это также упрощает и ускоряет запуск. Давление, которое создается в дизельном двигателе даже выше, чем обычно, позволяет топливу сгорать эффективно и полностью, не оставляя вредных для двигателя остатков.Таким образом, снижает расход топлива , и одновременно увеличивается мощность двигателя.
    Однако огромным недостатком двигателей с насос-форсунками является высокая стоимость производства, шумная работа и высокая токсичность выхлопных газов. По этой причине данное решение было снято с производства, и вы больше не найдете насос-форсунок в новых легковых автомобилях с дизельным двигателем.
    На сегодняшний день наиболее популярным типом впрыска, устанавливаемым во все новые легковые автомобили, является электромагнитная система Common Rail. В нем насос перекачивает дизельное топливо не прямо в камеру, а в резервуар, называемый топливным аккумулятором под давлением. В результате в каждый цилиндр двигателя подается топливо с одинаковым давлением. Он попадает туда в виде идеального тумана, который тщательно сжигается без остатка. Благодаря этому двигатель работает плавно и мягко, тихо и эффективно. Однако агрегаты Common Rail требуют топлива высочайшего качества и лучших фильтров , потому что в противном случае легко повредить форсунки, которые в этом типе подачи меньше, более деликатны и точнее.

    Самый главный элемент - форсунка

    Система впрыска не могла бы работать без работоспособного насоса. Его задача чрезвычайно сложна: создать давление в несколько атмосфер, чтобы форсунка могла успешно передать струю или облако топлива в цилиндр. Его высокая мощность также означает высокую цену - а что дорого, это, вероятно, важно. Так почему же мы пишем инжектор как самый важный элемент системы? К счастью, насос - очень прочная деталь с малым количеством отказов.Чего нельзя сказать про инжектор. Неправильное использование этого маленького механического «шприца» может привести к серьезной поломке двигателя.
    Конструкция инжектора, независимо от типа всей системы, относительно проста. Основным элементом инжектора является распылитель в виде подвижной иглы и корпуса, в котором он установлен. Это ударник, перемещающийся вверх и вниз, как поршень с помощью пружин, открывает или закрывает подачу топлива. Для эффективной работы требуется точная конструкция - зазор между иглой и ее корпусом составляет около 0,002 мм.Горячая игла не повреждается трением за счет того, что постоянно ее моет, смазывает и охлаждает дизельное топливо во время работы.
    Форсунки установлены в головке блока цилиндров - по одной на каждый цилиндр. С помощью кубиков они подключаются к электрической системе, которая является их необходимым источником питания, а с помощью резиновых шлангов они подключаются к остальной части топливной системы.

    Магия или искусственный интеллект?

    В конце мы оставили самое интересное: как инжектор узнает, когда и сколько топлива подавать? Конечно, он контролируется бортовым компьютером, который собирает информацию с соответствующих датчиков: m.в положение коленвала, расход воздуха на впуске, лямбда-зонд. На индикацию также влияет ваш стиль вождения. - например, как часто, с какой силой и в какие моменты работы двигателя вы нажимаете педали акселератора и тормоза. Измерения выполняются тысячи раз в минуту, поэтому система работает точно и адекватно потребностям двигателя.

    Если форсунки изношены, вышли из строя или не отрегулированы, это можно сразу определить по плохой работе двигателя. Если вы хотите узнать больше о наиболее распространенных отказах этого элемента и о том, как их предотвратить, прочтите другие статьи из этой серии:

    Что выходит из строя при впрыске дизельного топлива?

    Как ухаживать за дизельными форсунками?

    На сайте nocar вы найдете запчасти и защиту для вашего дизельного двигателя.пл. Загляните в наш магазин и наслаждайтесь эффективным и безопасным вождением каждый день!

    Источник фото: shutterstock.com

    .

    дизельного топлива зимой - автомобили в INTERIA.PL

    Различается и начало процесса горения. В бензиновом двигателе он запускается электрической искрой, а в дизельных двигателях он запускается автоматически из-за высокого давления и температуры над поршнем.

    Фото

    кликните сюда

    Таким образом, условием для правильной работы является безупречное техническое состояние, и любые отклонения от требуемых термодинамических условий вызовут проблемы с запуском двигателя. Свечи накаливания, которые нагревают камеру сгорания перед запуском двигателя, имеют более высокую температуру воздуха в цилиндре (на это указывает световой индикатор).

    Неисправность запуска холодного двигателя особенно ощущается зимой, когда корпус двигателя значительно охлаждается.Следовательно, качество свечей накаливания очень важно. Стоит заменить их перед зимой и не беспокоиться о более сложном обжиге.

    Еще один недостаток дизеля - «замерзание топлива». Он заключается в кристаллизации парафина в дизельном топливе, который оседает в каналах топливного фильтра, блокируя поток и останавливая двигатель.Чтобы этого не произошло, используйте дизельное топливо с более низкой температурой замерзания (так называемое зимнее масло) и специальные присадки к топливу. Важной профилактической мерой также является замена топливного фильтра перед зимой. По мере загрязнения каналов во время работы (роль фильтра - очистка топлива) их диаметр уменьшается. Таким образом, кристаллы парафина, которые «протекают» через новый фильтр, перекрывают каналы в старом.

    .Дизельный двигатель

    - Изобретения и открытия

    Дизельные двигатели, также известные как дизельные двигатели, приводят в действие многие типы транспортных средств, генераторы и машины. Этот двигатель представляет собой вариант теплового двигателя внутреннего сгорания.

    Это означает, что топливо сжигается внутри двигателя, что превращает тепловую энергию в механическую.

    Двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия был изобретен и запатентован немецким инженером Рудольфом Дизелем в 1893 году (производство началось в 1897 году).
    Изобретатель чуть не погиб, когда его прототип взорвался.

    Причина - огромные силы, действующие на стенки цилиндров при резком сжатии воздуха (до 3,5 МПа) и расширении смеси, что грозило их разрывом. Поэтому инженерам этого типа двигателей пришлось использовать достаточно толстые стенки цилиндров.

    Дизельные двигатели сразу же завоевали симпатию автопроизводителей. Их успех был обусловлен тем, что они преобразовали полученное тепло в механическую работу на 26%, в то время как двигатели Отто только на 13%.Так они работали намного эффективнее.

    В бензиновом двигателе смесь готовится в карбюраторе, втягивается в цилиндр, сжимается и воспламеняется в нужный момент от искры свечи зажигания. В дизельном двигателе только воздух засасывается в цилиндр и сжимается так сильно, что его температура поднимается до 2480 градусов по Цельсию. В этот момент в цилиндр впрыскивается распыленное топливо - это дизельное топливо. Температура полученной смеси настолько высока, что воспламенение происходит автоматически и свеча зажигания не требуется.
    Посмотрите, как это работает.

    По этой причине дизельный двигатель также называют двигателем с воспламенением от сжатия. Некоторые дизельные двигатели оснащены свечами накаливания, расположенными внутри цилиндров. Их задача - предварительно прогреть цилиндр, чтобы облегчить запуск холодного двигателя.

    Различают двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с прямым впрыском, форкамерой, вихревой камерой и воздушными аккумуляторами. Двигатели с воспламенением от сжатия характеризуются высоким КПД, низким расходом топлива и не требуют системы электрического зажигания, но их конструкция более сложна, чем у двигателей с искровым зажиганием.

    Недостатком этого типа двигателя является чрезмерный нагрев цилиндра и поршней, что может привести к его быстрому разрушению. Так что нужно интенсивно остывать. К другим недостаткам дизельного двигателя можно отнести большой вес и более высокую цену по сравнению с бензиновым двигателем.
    С другой стороны, дизельное топливо - топливо, используемое в дизельном двигателе, дешевле, потому что оно не требует сложной очистки, как бензин. Кроме того, дизельный двигатель более эффективен и расход топлива ниже. Эти преимущества делают его широко используемым, в частности, в автомобилях, грузовиках, автобусах, локомотивах, морских судах и т. Д.


    См. Запуск и работу 10-сильного двигателя с 1909 года:

    .

    Прокладка форкамеры MERCEDES-BENZ 124 седан (W124) - AutoParts

    Мерседес 0 0 0 /czesci/mercedes-benz-citan-mixto-double-cabin--w415-2012-11-,1-00074-10803.aspx 90 510 GLA (h347) (W1104) 1959.08 - 1968.02 90 630 HPN (LongNose) 91 310 МБ Сундук (W661)
    -1 Модель Годы выпуска
    / parts / Mercedes-Benz-8-W114-1968-01-1976 -11, 1-00074-00548.aspx /8 (W114) 1968.01 - 1976.11
    / czesci / mercedes-benz-8-w115-1968-01-1977-01,1-00074-00552 .aspx /8 (W115) 1968.01 - 1977.01
    / parts / mercedes-benz-8-coupe-w114-1969-04-1977-02,1-00074-00543.aspx /8 купе (W114) 1969.04 - 1977.02
    /czesci/mercedes-benz-123-coupe-c123-1977-03-1985-12,1-00074-00004.aspx 123 купе (C123) 1977.03 - 1985.12
    /czesci/mercedes-benz-123-sedan-w123-1976-01-1985-12,1-00074-00571.aspx 123 седан (W123) 1976.01 - 1985.12
    /czesci/mercedes-benz-123-t-model-s123-1977-09-1986-12,1-00074-00009.aspx 123 T-Model (S123) 1977.09 - 1986.12
    / CZ / mercedes-benz-124-coupe-c124-1987-03-1993-07,1-00074-00012.aspx 124 купе (C124) 1987.03 - 1993.07
    /czesci/mercedes-benz-124-kabriolet-a124-1991-09-1993-06,1-00074-00096.aspx 124 кабриолет (A124) 1991.09 - 1993.06
    / части / mercedes- бенз-124-седан-w124-1984-12-1993-08,1-00074-00018.aspx 124 седан (W124) 1984.12 - 1993.08
    / части / Mercedes-Benz-124-t- модель-s124-1985-09-1993-12,1-00074-00024.aspx 124 T-модель (S124) 1985.09 - 1993.12
    /czesci/mercedes-benz-170-w170-1946-06-1958-02,1-00074-01746.aspx 170 (W170 ) 1946.06 - 1958.02
    /czesci/mercedes-benz-190-w201-1982-10-1993-08.1-00074-00052.aspx 190 (W201) 1982.10 - 1993.08
    /czesci/mercedes-benz-230-sedan-1964-09-1974-12,1-00074-32596.aspx 230 седан 1964.09 - 1974.12
    /czesci/mercedes-benz-accelo-1998-10-,1-00074-07591.aspx ACCELO 1998.10 -
    / части / mercedes-benz-actros-1996-04- 2003-10,1-00074-01587.aspx ACTROS 1996.04 - 2003.10
    /czesci/mercedes-benz-actros-mp2--mp3-2002-10-,1-00074-05082.aspx ACTROS MP2 / MP3 2002.10 -
    / parts / mercedes-benz-actros-mp4 - mp5-2011-07-, 1-00074-09875.aspx ACTROS MP4 / MP5 2011.07 -
    /czesci/mercedes-benz-agl-roundnose-1959-01-2005-12,1-00074-14659.aspx AGL (RoundNose) 1959.01 - 2005.12
    /czesci/mercedes-benz-allegro-2002-01-2013-12,1-00074-41165.aspx ALLEGRO 2002.01 - 2013.12
    / части / mercedes-benz- alliado -2010-01-, 1-00074-41166.aspx ALLIADO 2010.01 -
    / parts / mercedes-benz-amg-gt-c190-2014-10-, 1-00074-13198.aspx AMG GT (C190) 2014.10 -
    /czesci/mercedes-benz-amg-gt-x290-2018-07-,1-00074-38838.aspx AMG GT (X290) 2018.07 -
    /czesci/mercedes-benz-amg-gt-roadster-r190-2016-11-,1-00074-37244.aspx AMG GT Roadster (R190) 2016.11 -
    / части / mercedes-benz-antos-2012-07-, 1-00074-11047.aspx ANTOS 2012.07 -
    / parts / mercedes-benz-arocs-2013-01-, 1-00074 -11239.aspx AROCS 2013.01 -
    /czesci/mercedes-benz-atego-1998-01-2004-10.1-00074-03431.aspx ATEGO 1998.01 - 2004.10
    / запчасти -benz-atego-2-2004-01-, 1-00074-05545.aspx ATEGO 2 2004.01 -
    / части / mercedes-benz-atego-3-2013-04-, 1 -00074 -11420.aspx ATEGO 3 2013.04 -
    / части / Mercedes-Benz-Atron-2012-01-2016-12,1-00074-13719.aspx ATRON 2012.01 - 2016.12
    /czesci/mercedes-benz-axor-2001-09-2005-12,1-00074-04928.aspx AXOR 2001.09 - 2005.12
    / запчасти / mercedes-benz-axor-2-2004-10-, 1-00074-05646.aspx AXOR 2 2004.10 -
    / части / mercedes-benz-boxer-2002-01-, 1- 00074-41169.aspx BOXER 2002.01 -
    / части / mercedes-benz-cabriolet-w111-w112-1961-09-1971-12,1-00074-03385.aspx КАБРИОЛЕТ (W111, W112) 1961.09 - 1971.12
    / Чешский / mercedes-benz-capacity-2007-04-, 1-00074-11493.aspx ВМЕСТИМОСТЬ 2007.04 -
    2007.04 -
    CITAN Mixto (двойная кабина) (W415) 2012.11 -
    / запчасти / Mercedes-benz-citan-minivan-w415-2012-11-, 1-00074-10861.aspx CITAN Box / MPV (W415) 2012.11-
    / czesci / mercedes-benz-citan- body- large-space-mpv - 415-2012-11-, 1-00074-10862.aspx CITAN MPV (415) 2012.11 -
    /czesci/mercedes-benz-citaro-o-530-1998-01-,1-00074-03432.aspx CITARO (O 530) 1998.01 -
    / части / mercedes- benz- cito-o-520-1998-09-, 1-00074-04064.aspx CITO (O 520) 1998.09 -
    / части / mercedes-benz-cla-c118-2019-03-, 1 -00074-39446.aspx CLA (C118) 2019.03 -
    /czesci/mercedes-benz-cla-coupe-c117-2013-01-2019-03.1-00074-11050.aspx CLA купе (C117) 2013.01 - 2019.03
    /czesci/mercedes-benz-cla-shooting-brake-x117-2015-01-2019-03.1-00074-13518.aspx CLA Shooting Brake (X117) 2015.01 - 2019.03
    /czesci/mercedes-benz-cla-shooting-brake-x118-2019-06-,1-00074-39629.aspx CLA Shooting Brake (X118) 2019.06 -
    /czesci/mercedes-benz-clk-c208-1997-06-2003-12,1-00074-01981.aspx CLK (C208) 1997.06 - 2003.12
    / части / mercedes-benz-clk-c209-2002-05-2010-03,1-00074-04889.aspx CLK (C209) 2002.05 - 2010.03
    / части / mercedes-benz-clk-cabriolet-a208 -1998-03-2002-03,1-00074-03558.aspx CLK Кабриолет (A208) 1998.03 - 2002.03
    / части / mercedes-benz-clk-cabriolet-a209-2002-06-2010 -03.1-00074-04974.aspx CLK Кабриолет (A209) 2002.06 - 2010.03
    /czesci/mercedes-benz-cls-c218-2011-01-2017-12,1-00074-09052.aspx CLS (C218) 2011.01 - 2017.12
    /czesci/mercedes-benz-cls-c219-2004-10-2011-02,1-00074-05118.aspx CLS (C219) 2004.10 - 2011.02
    / parts / mercedes-benz-cls-c257-2017-12-, 1-00074-38362.aspx CLS (C257) 2017.12 -
    / parts / mercedes-benz-cls-Shooting-Brake- x218 -2012-10-2017-12,1-00074-10848.aspx CLS Shooting Brake (X218) 2012.10 - 2017.12
    /czesci/mercedes-benz-conecto-o-345-2001-11-.1-00074-05101.aspx CONECTO (O 345) 2001.11 -
    /czesci/mercedes-benz-coupe-w111-w112-1961-01-1971-12,1-00074-00534.aspx КУПЕ (W111, W112) 1961.01 - 1971.12
    /czesci/mercedes-benz-econic-1998-01-,1-00074-04587.aspx ECONIC 1998.01-
    /czesci/mercedes-benz-econic-2-2013-04-,1-00074-11500.aspx ECONIC 2 2013.04 -
    / части / mercedes-benz-eqa- h343-2021-02-, 1-00074-41810.aspx EQA (h343) 2021.02 -
    / части / mercedes-benz-eqc-n293-2019-05-, 1-00074-39522. aspx EQC (N293) 2019.05 -
    /czesci/mercedes-benz-eqv-w447-2020-06-,1-00074-42007.aspx EQV (W447) 2020.06-
    / czesci / mercedes-benz-esprinter- gearbox-b910-2020-02-, 1-00074-40688.aspx eSPRINTER Коробка передач (B910) 2020.02 -
    / запчасти / mercedes -benz-evito-трансмиссия-w447-2019-03-, 1-00074-41007.aspx eVITO (W447) 2019.03 -
    / части / mercedes-benz-evito-tourer-w447-2019 - 04-, 1-00074-41008.aspx eVITO Tourer (W447) 2019.04 -
    / части / mercedes-benz-fpn-flatnose-1984-01-2011-12,1-00074-14660.aspx FPN (FlatNose) 1984.01 - 2011.12
    /czówci/mercedes-benz-gla-h347-2020-02-.1-00074-40514.aspx 2020.02 -
    /czesci/mercedes-benz-glb-x247-2019-08-,1-00074-39859.aspx GLB (X247) 2019.08 -
    / части / mercedes-benz-glc- x253 -2015-06-, 1-00074-14305.aspx GLC (X253) 2015.06 -
    / части / mercedes-benz-glc-coupe-c253-2016-06-, 1-00074- 36676.aspx GLC Coupe (C253) 2016.06 -
    /czesci/mercedes-benz-gle-v167-2018-10-.1-00074-39123.aspx GLE (V167) 2018.10 -
    /czesci/mercedes-benz-gle-w166-2015-04-2018-10,1-00074-13966.aspx GLE (W166) 2015.04 - 2018.10
    / части / mercedes-benz -gle-coupe-c167-2019-11-, 1-00074-40161.aspx GLE Coupe (C167) 2019.11 -
    / части / mercedes-benz-gle-coupe-c292-2015-03 -2019-10.1-00074-13831.aspx GLE Coupe (C292) 2015.03 - 2019.10
    /czesci/mercedes-benz-gls-x166-2015-11-2019-04.1-00074-14799.aspx GLS (X166) 2015.11 - 2019.04
    /czesci/mercedes-benz-gls-x167-2019-04-,1-00074-39512.aspx GLS (X167) 2019.04 -
    / части / mercedes- benz- gran-viale-2007-01-, 1-00074-41171.aspx GRAN VIALE 2007.01 -
    / parts / mercedes-benz-gullwing-w198-1954-09-1957-05,1 -00074 -03497.aspx GULLWING (W198) 1954.09 - 1957.05
    /czesci/mercedes-benz-heckflosse-w110-1959-08-1968-02,1-00074-00529.aspx HECKFLOSSE
    /czesci/mercedes-benz-heckflosse-w111-w112-1959-08-1968-01,1-00074-03577.aspx HECKFLOSSE (W111, W112) 1959.08 - 1910.01
    /czesci/mercedes-benz-henschel-2-t-1973-02-1977-12,1-00074-02012.aspx HENSCHEL 2-t 1973.02 - 1977.12
    /czesci/mercedes-benz-hpn-longnose-1973-01-2011-12,1-00074-14658.aspx 1973.01 - 2011.12
    / запчасти /mercedes-benz-integro-o-550-1996-09-,1-00074-03675.aspx INTEGRO (O 550) 1996.09 -
    / запчасти / mercedes-benz-intouro-2005- 01 -, 1-00074-09609.aspx INTOURO 2005.01 -
    / parts / mercedes-benz-a-class-w168-1997-07-2005-08,1-00074-01982.aspx A-CLASS (W168) 1997.07 - 2005.08
    / Czesci / mercedes-benz-class-a-w169-2004-09-2012-06,1-00074-05165.aspx A- КЛАСС (W169) 2004.09 - 2012.06
    / Czech / mercedes-benz-class-a-w176-2012-06-2018-05.1-00074-10342.aspx A-CLASS (W176) 2012.06 - 2018.05
    /czesci/mercedes-benz-klasa-a-w177-2018-03-,1-00074-38539.aspx A-CLASS (W177) 2018.03-
    / Чехия / mercedes-benz-klasa-a-sedan-v177-2018-09-, 1-00074-38880.aspx седан A-CLASS (V177) 2018.09 -
    / части / mercedes-benz-b-sports-tourer-w245-2005-03-2011-11,1-00074-05396.aspx B-CLASS Sports Tourer (W245) 2005.03 - 2011.11
    / запчасти / mercedes-benz-b-sports-tourer-w246-w242-2011-10-2018-12,1-00074-09769.aspx B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 2011.10 - 2018.12
    /czesci/mercedes-benz-klasa-b-sports-tourer-w247-2018-12-,1-00074-39199.aspx B-CLASS Sports Tourer (W247) 2018.12 -
    /oczci/mercedes-benz-klasa-c-w202-1993-03-2000-05,1-00074-00520.aspx C-CLASS (W202) 1993.03 - 2000.05
    / запчасти / Mercedes-Benz-C-Class-W203-2000-05-2007-12,1-00074-04640.aspx C-CLASS (W203) 2000.05 - 2007.12
    / части / Mercedes-Benz -Класс- c-w204-2007-01-2015-01,1-00074-06224.aspx C-CLASS (W204) 2007.01 - 2015.01
    /czesci/mercedes-benz-class-c-w205-2013-07-,1-00074-11851.aspx C-CLASS (W205 ) 2013.07 -
    /czesci/mercedes-benz-class-c-w206-2021-03-,1-00074-41824.aspx C-CLASS (W206) 2021.03 -
    / части / mercedes-benz-c-class-coupe-c204-2011-01-, 1-00074-09624.aspx C-CLASS купе (C204) 2011.01 -
    / части / mercedes-benz -c-класс -coupe-c205-2015-10-, 1-00074-14664.aspx C-CLASS купе (C205) 2015.10 -
    / Czesci / mercedes-benz-class-c-coupe-cl203-2001-03-2011-06,1-00074-04708.aspx КЛАСС C купе (CL203) 2001.03 - 2011.06
    / Czech / mercedes-benz-klasa-c-kabriolet-a205-2016-06-, 1-00074-36610.aspx C-CLASS кабриолет (A205 ) 2016.06 -
    /czesci/mercedes-benz-klasa-ct-model-s202-1996-06-2001-03,1-00074-01516.aspx C-CLASS T-модель (S202) 1996.06 - 2001.03
    /czesci/mercedes-benz-klasa-ct-model-s203-2001-03-2007-08,1-00074-04754.aspx C-CLASS T-модель (S203) 2001.03 - 2007.08
    /czesci/mercedes-benz-klasa-ct-model-s204-2007-08-2014-08,1-00074-06437.aspx C-CLASS T-Model (S204) 2007.08 - 2014.08
    /czesci/mercedes-benz-klasa-ct-model-s205-2014-09-,1-00074-12855.aspx C-CLASS T-Model (S205) 2014.09 -
    /czesci/mercedes-benz-klasa-ct-model-s206-2021-03-,1-00074-41835.aspx C-CLASS T-MODEL (S206) 2021.03 -
    /czesci/mercedes-benz-class-clc-cl203-2008-05-2011-06,1-00074-07365.aspx CLC-CLASS (CL203) 2008.05 - 2011.06
    / части / Mercedes-Benz-E-Class-W124-1993-02-1996-06,1-00074-00106.aspx E-CLASS (W124) 1993.02 - 1996.06
    / части / Mercedes-Benz-E -Класс- w210-1995-06-2003-08,1-00074-01314.aspx E-CLASS (W210) 1995.06 - 2003.08
    /czesci/mercedes-benz-klasa-e-w211-2002-03-2009-03,1-00074-04874.aspx E- КЛАСС (W211) 2002.03 - 2009.03
    /czesci/mercedes-benz-klasa-e-w212-2009-01-2016-12.1-00074-08034.aspx E-CLASS (W212) 2009.01 - 2016.12
    /czesci/mercedes-benz-klasa-e-w213-2016-01-,1-00074-36202.aspx E-CLASS (W213) 2016.01-
    /czesci/mercedes-benz-klasa-e-all-terrain-s213-2017-01-,1-00074-37491.aspx E-CLASS All-Terrain (S213) 2017.01 -
    /czesci/mercedes-benz-klasa-e-coupe-c124-1993-06-1997-06,1-00074-03448.aspx E-CLASS купе (C124) 1993.06 - 1997.06
    /czesci/mercedes-benz-klasa-e-coupe-c207-2009-01-2016-12,1-00074-08035.aspx E-CLASS купе (C207) 2009.01 - 2016.12
    / czasci / mercedes-benz-klasa-e-coupe-c238-2016-12-, 1-00074-37424.aspx E-CLASS купе (C238) 2016.12 -
    / запчасти /mercedes-benz-klasa-e-kabriolet-a124-1993-05-1998-03,1-00074-03907.aspx Кабриолет E-CLASS (A124) 1993.05 - 1998.03
    / части / Mercedes-Benz-E-Class Convertible-A207-2010-01-2016-12,1-00074-08524.aspx Кабриолет E-CLASS (A207) 2010.01 - 2016.12
    / Чешский / mercedes-benz-klasa-e-kabriolet-a238-2017-06-, 1-00074-38022.aspx Кабриолет E-CLASS (A238) 2017.06 -
    / запчасти /mercedes-benz-class-e-platform-chassis-vf210-1996-06-2003-03,1-00074-38771.aspx Платформа / шасси E-CLASS (VF210) 1996.06 - 2003.03
    /czesci/mercedes-benz-klasa-e-platforma--chassis-vf211-2003-03-2009-07,1-00074-38735.aspx Платформа / шасси E-CLASS (VF211) 2003.03 - 2009.07
    /czesci/mercedes-benz-klasa-et-model-s124-1993-06-1996-06,1-00074-00118.aspx E-CLASS T-Model (S124) 1993.06 - 1996.06
    /czesci/mercedes-benz-klasa-et-model-s210-1996-06-2003-03.1-00074-01539.aspx E-CLASS T-Model (S210) 1996.06 - 2003.03
    /czesci/mercedes-benz-klasa-et-model-s211-2003-02-2009-07,1-00074-04947.aspx E-CLASS T-Model (S211) 2003.02 - 2009.07
    /czesci/mercedes-benz-klasa-et-model-s212-2009-08-2016-12,1-00074-08160.aspx E-CLASS T-Model (S212) 2009.08 - 2016.12
    /czesci/mercedes-benz-klasa-et-model-s213-2016-07-,1-00074-36766.aspx E-CLASS T-Model (S213) 2016.07 -
    /czesci/mercedes-benz-klasa-g-w460-1979-03-1993-08,1-00074-00060.aspx G-CLASS (W460) 1979.03 - 1993.08
    / части / Мерседес-Бенц-Класс-Г-В461-1989-09-, 1-00074-04077.aspx G-CLASS (W461) 1989.09 -
    /czesci/mercedes-benz-klasa-g-w463-1989-09-,1-00074-00065.aspx G-CLASS (W463) 1989.09 -
    / Чешский / mercedes-benz-klasa-g-w463-2018-01-, 1-00074-38417.aspx G-CLASS (W463) 2018.01 -
    / запчасти / mercedes -benz-g-class-convertible-w460-1979-03-1993-08,1-00074-38804.aspx G-CLASS кабриолет (W460) 1979.03 - 1993.08
    / Чешский / mercedes-benz-klasa-g-cabrio-w463-1989-09-, 1-00074-02015.aspx G-CLASS кабриолет (W463) 1989.09 -
    / запчасти /mercedes-benz-klasa-gl-x164-2006-09-2012-12,1-00074-05521.aspx GL-CLASS (X164) 2006.09 - 2012.12
    / части / mercedes-benz -class -gl-x166-2012-07-2015-12,1-00074-11184.aspx GL-CLASS (X166) 2012.07 - 2015.12
    / parts / mercedes-benz-gla-class- x156-2013 -12-, 1-00074-11743.aspx GLA-CLASS (X156) 2013.12 -
    /czesci/mercedes-benz-klasa-glk-x204-2008-06-2015-12,1-00074-07580.aspx GLK-CLASS (X204) 2008.06 - 2015.12
    /czesci/mercedes-benz-klasa-m-w163-1998-02-2005-07,1-00074-03414.aspx M-CLASS (W163) 1998.02 - 2005.07
    /czesci/mercedes-benz-klasa-m-w164-2005-02-2012-12,1-00074-05415.aspx M-CLASS (W164) 2005.02 - 2012.12
    /czesci/mercedes-benz-klasa-m-w166-2011-06-2015-12,1-00074-09800.aspx M-CLASS (W166) 2011.06 - 2015.12
    /czesci/mercedes-benz-klasa-r-w251-v251-2005-08-2017-10,1-00074-05463.aspx R-CLASS (W251, V251) 2005.08 - 2017.10
    / запчасти / mercedes-benz-s-class-v223-2020-09-, 1-00074-41795.aspx S-CLASS (V223) 2020.09 -
    / parts / mercedes-benz-s -класс- w116-1972-08-1980-07,1-00074-00557.aspx S-КЛАСС (W116) 1972.08 - 1980.07
    /czesci/mercedes-benz-klasa-s-w126-1979-10-1991-06,1-00074-00029.aspx S- КЛАСС (W126) 1979.10 - 1991.06
    /czesci/mercedes-benz-klasa-s-w140-1991-02-1998-10.1-00074-00047.aspx S-CLASS (W140) 1991.02 - 1998.10
    /czesci/mercedes-benz-klasa-s-w220-1998-09-2005-08,1-00074-03575.aspx S-CLASS (W220) 1998.09 - 2005.08
    /czesci/mercedes-benz-klasa-s-w221-2005-09-2013-12,1-00074-05455.aspx S-КЛАСС (W221) 2005.09 - 2013.12
    /czesci/mercedes-benz-klasa-s-w222-v222-x222-2013-05-,1-00074-11234.aspx S-КЛАСС (W222, V222, X222) 2013.05 -
    / запчасти / mercedes-benz-s-class-w223-2020-09-, 1-00074-41092.aspx S-CLASS (W223) 2020.09 -
    / parts / mercedes-benz-s -класс- купе-c126-1980-08-1991-06.1-00074-00035.aspx S-CLASS купе (C126) 1980.08 - 1991.06
    /czesci/mercedes-benz-klasa-s-coupe-c140-1992-07-1999-12,1-00074-00043.aspx S-CLASS купе (C140) 1992.07 - 1999.12
    /czesci/mercedes-benz-klasa-s-coupe-c215-1999-03-2006-12,1-00074-04095.aspx S -CLASS купе (C215) 1999.03 - 2006.12
    / части / Mercedes-Benz-Class-S-Coupe-C216-2006-05-2013-12,1-00074-05599.aspx S-CLASS купе (C216) 2006.05 - 2013.12
    /czesci/mercedes-benz-klasa-s-coupe-c217-2014-04-,1-00074-11949.aspx S- КЛАСС купе (C217) 2014.04 -
    /czesci/mercedes-benz-klasa-s-kabriolet-a217-2015-12-,1-00074-14923.aspx S-CLASS кабриолет (A217) 2015.12 -
    /czesci/mercedes-benz-klasa-s-sedan-w108-w109-1966-01-1972-08,1-00074-00524.aspx S-CLASS седан (W108, W109) 1966.01 - 1972.08
    /czesci/mercedes-benz-klasa-v-638-2-1996-02-2003-07,1-00074-04078.aspx V-КЛАСС (638/2) 1996.02 - 2003.07
    / Чешский / mercedes-benz-klasa-v-w447-2014-03-, 1-00074-11889.aspx V-CLASS (W447) 2014.03 -
    / части / mercedes-benz-class-x-470-2017-09-2020-05,1-00074-38214.aspx X-CLASS (470) 2017.09 - 2020.05
    / части / mercedes-benz-class -x- платформа - шасси-470-2017-09-, 1-00074-38381.aspx Платформа / Шасси X-CLASS (470) 2017.09 -
    /czesci/mercedes-benz-lk-ln2-1984-01-2011-12,1-00074-03529.aspx LK / LN2 1984.01 - 2011.12
    /czesci/mercedes-benz-lo-1973-09-,1-00074-38602.aspx LO 1973.09 -
    / части / mercedes-benz-lp - 1963-09-1990-12,1-00074-03528.aspx LP 1963.09 - 1990.12
    / части / mercedes-benz-marco-polo-camper-w447-2015-03-, 1- 00074-40214.aspx MARCO POLO Camper (W447) 2015.03 -
    /czesci/mercedes-benz-mb-autobus-w631-1988-02-1996-04,1-00074-00530.aspx MB Автобус ( W631) 1988.02 - 1996.04
    / Czech / mercedes-benz-mb-platform - шасси-631-1988-02-1996-02,1-00074-04821.aspx MB Platform / Chassis (631) 1988.02 - 1996.02
    / части / mercedes-benz-mb-box-w631-1988-02-1996-04,1-00074-02050.aspx МБ Сундук (W631) 1988.02 - 1996.04
    / czesci / mercedes-benz-mb- сундук-w661-1999-11-2005-05,1-00074-09038.aspx 1999.11 - 2005.05
    /czesci/mercedes-benz-mb-trac-1973-07-1991-12,1-00074-05214.aspx MB-TRAC 1973.07 - 1991.12
    /czesci/mercedes-benz-mk-1987-12-2005-12,1-00074-03530.aspx MK 1987.12 - 2005.12
    /czesci/mercedes-benz-ng-1973-08-1998-03,1-00074-03908.aspx NG 1973.08 - 1998.03
    / части / mercedes-benz-o- 100-1994-01-, 1-00074-01588.aspx O 100 1994.01 -
    / частей / mercedes-benz-o-301-1985-09-1987-12,1-00074-00635 .aspx O 301 1985.09 - 1987.12
    /czesci/mercedes-benz-o-302-1964-01-1975-12,1-00074-05016.aspx O 302 1964.01 - 1975.12
    /czesci/mercedes-benz-o-303-1974-10-1992-09,1-00074-00660.aspx O 303 1974.10 - 1992.09
    / части / Mercedes -benz-o-304-1990-01-, 1-00074-10485.aspx O 304 1990.01 -
    / части / Mercedes-benz-o-305-1967-09-1987-05, 1-00074-00670.aspx O 305 1967.09 - 1987.05
    / parts / mercedes-benz-o-307-1973-04-1987-12,1-00074-00683.aspx O 307 1973.04 - 1987.12
    /czesci/mercedes-benz-o-309-1968-01-1989-02,1-00074-05047.aspx O 309 1968.01 - 1989.02
    /oczci/mercedes-benz-o-317-1958-09-1976-02,1-00074-05068.aspx O 317 1958.09 - 1976.02
    / части / mercedes-benz-o -330-1990-01-, 1-00074-10487.aspx O 330 1990.01 -
    / части / mercedes-benz-o-340-1991-01-1995-12,1-00074- 04059.aspx O 340 1991.01 - 1995.12
    /czesci/mercedes-benz-o-362-1971-01-,1-00074-37512.aspx O 362 1971.01 -
    / запчасти / mercedes-benz-o-364-1985-01-, 1-00074-37523.aspx O 364 1985.01 -
    / parts / mercedes-benz-o-370-1985-01-, 1-00074-37524.aspx O 370 1985.01 -
    / parts / mercedes-benz-o-371-1986-03-, 1-00074-37520.aspx O 371 1986.03 -
    /czesci/mercedes-benz-o-400-1994-01-,1-00074-37519.aspx O 400 1994.01 -
    / части /mercedes-benz-o-402-1985-10-1991-12,1-00074-00732.aspx O 402 1985.10 - 1991.12
    / части / mercedes-benz-o-403-1995- 01-2006-12,1-00074-06747.aspx O 403 1995.01 - 2006.12
    / parts / mercedes-benz-o-404-1991-01-1999-12,1-00074-00736 .aspx O 404 1991.01 - 1999.12
    /czesci/mercedes-benz-o-405-1984-01-,1-00074-03622.aspx O 405 1984.01 -
    / запчасти / mercedes-benz-o-407-1987-03-2001-11,1-00074-00745.aspx O 407 1987.03 - 2001.11
    / части / mercedes-benz-o-408-1989 -09-1998-12,1-00074-00752.aspx O 408 1989.09 - 1998.12
    / parts / mercedes-benz-of-1983-01-, 1-00074-09577.aspx OF 1983.01 -
    /czesci/mercedes-benz-oh-1970-01-,1-00074-08006.aspx OH 1970.01 -
    / части / mercedes-benz -omc-2006-02-, 1-00074-37708.aspx OMC 2006.02 -
    / части / mercedes-benz-pagode-w113-1963-01-1971-12,1-00074-00538 .aspx PAGODE (W113) 1963.01 - 1971.12
    / parts / mercedes-benz-pontoon-w105-1956-03-1959-07,1-00074-13106.aspx PONTON (W105) 1956.03 - 1959.07
    /czesci/mercedes-benz-ponton-w120-1953-01-1962-12,1-00074-00561.aspx PONTON (W120) 1953.01 - 1962.12
    /czesci/mercedes-benz-ponton-w121-1959-01-1961-12,1-00074-03578.aspx PONTON (W121) 1959.01 - 1961.12
    / части /mercedes-benz-ponton-w128-1958-01-1959-08,1-00074-03579.aspx PONTON (W128) 1958 г.01 - 1959.08
    / часть / mercedes-benz- ponton-w180-1954-01-1959-12,1-00074-03580.aspx PONTON (W180) 1954.01 - 1959.12
    / части /mercedes-benz-pullmann-w100-1963-09-1979-01,1-00074-04061.aspx PULLMANN (W100) 1963.09 - 1979.01
    / запчасти / mercedes-benz-s-class- z223-2021-04-, 1-00074-41934.aspx S-CLASS (Z223) 2021.04 -
    / parts / mercedes-benz-shd-2015-12-, 1-00074-40861.aspx SHD 2015.12 -
    /czesci/mercedes-benz-sk-1987-07-1996-09,1-00074-03531.aspx SK 1987.07 - 1996.09
    / части /mercedes-benz-sl-r107-1971-05-1989-12,1-00074-00570.aspx SL (R107) 1971.05 - 1989.12
    / части / mercedes-benz-sl-r129- 1989-03-2004-09,1-00074-00039.aspx SL (R129) 1989.03 - 2004.09
    / части / Mercedes-Benz-SL-R198-1957-05-1963-02.1 -00074 -01778.aspx SL (R198) 1957.05 - 1963.02
    /czesci/mercedes-benz-sl-r230-2001-10-2012-01,1-00074-04806.aspx SL (R230) 2001.10 - 2012.01
    /czesci/mercedes-benz-sl-r231-2012-01-,1-00074-10172.aspx SL (R231) 2012.01 -
    / запчасти / mercedes-benz -sl-w121-1955-01-1963-12,1-00074-00566.aspx SL (W121) 1955.01 - 1963.12
    / части / mercedes-benz-sl-coupe-c107-1972- 01-1985-08,1-00074-03445.aspx SL купе (C107) 1972.01 - 1985.08
    /czesci/mercedes-benz-slc-r172-2016-01-,1-00074-14966.aspx SLC (R172) 2016.01 -
    /czesci/mercedes-benz-slk-r170-1996-04-2004-04,1-00074-01583.aspx SLK (R170) 1996.04 - 2004.04
    / части / Mercedes- бенз-slk-r171-2004-03-2011-12,1-00074-05109.aspx SLK (R171) 2004.03 - 2011.12
    / части / mercedes-benz-slk-r172-2011-01 -, 1-00074-09201.aspx SLK (R172) 2011.01 -
    /czesci/mercedes-benz-slr-r199-2004-04-,1-00074-05119.aspx SLR (R199) 2004.04 -
    /czesci/mercedes-benz-slr-roadster-r199-2006-10-,1-00074-07366.aspx SLR Roadster (R199) 2006.10 -
    / части / mercedes-benz-sls -amg-c197-2010-03-, 1-00074-08533.aspx SLS AMG (C197) 2010.03 -
    / части / mercedes-benz-sls-amg-roadster-r197-2011-06 -, 1-00074-09654.aspx SLS AMG Roadster (R197) 2011.06 -
    / части / mercedes-benz-sprinter-2-t-bus-b901-b902-1995-01-2006-05,1-00074-02040. aspx SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 1995.01 - 2006.05
    / parts / mercedes-benz-sprinter-2-t-platform - шасси-b901-b902-1995-01-2006-05 , 1-00074-01313.aspx SPRINTER 2-t Platform / Chassis (B901, B902) 1995.01 - 2006.05
    / parts / mercedes-benz-sprinter-2-t-Transmission-b901-b902 - 1995-01-2006-05,1-00074-02039.aspx SPRINTER 2-t Коробка передач (B901, B902) 1995.01 - 2006.05
    / parts / mercedes-benz-sprinter-3-t-bus-b903-1995-01-2012-05,1-00074 -02041.aspx SPRINTER 3-t Bus (B903) 1995.01 - 2012.05
    / parts / mercedes-benz-sprinter-3-t-bus-b906-2006-06-, 1-00074-05586 .aspx SPRINTER 3-t Bus (B906) 2006.06 -
    / parts / mercedes-benz-sprinter-3-t-platform - шасси-b903-1995-01-2012-05,1- 00074 -03505.aspx SPRINTER 3-t Platform / Chassis (B903) 1995.01 - 2012.05
    / parts / mercedes-benz-sprinter-3-t-platform - шасси-b906-2006-06-, 1-00074 - 05588.aspx SPRINTER 3-t Platform / Chassis (B906) 2006.06 -
    / parts / Mercedes-benz-sprinter-3-t-platform - шасси-b910-b907-2018-02-, 1 -00074-38711.aspx SPRINTER 3-t платформа / Шасси (B910, B907) 2018.02 -
    / части / mercedes-benz-sprinter-3-t-трансмиссия-b903-1995-01 -2012 -05.1-00074-03906.aspx SPRINTER 3-t Коробка передач (B903) 1995.01 - 2012.05
    / Czech / mercedes-benz-sprinter-3-t-box-b906-2006-06-, 1-00074-05587.aspx SPRINTER 3-t Коробка передач (B906) 2006.06 -
    / czesci / mercedes-benz-sprinter-3-t- gearbox-b910-2018-02-, 1-00074-38705.aspx SPRINTER 3 -t Коробка передач (B910) 2018.02 -
    / части / mercedes-benz-sprinter-3-t-tourer-bus-b907-2018-02-, 1-00074-38709.aspx SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 2018.02 -
    / запчасти / mercedes-benz-sprinter-3-5-t-bus-b906-2006-06-, 1-00074-05589. aspx SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 2006.06 -
    / parts / mercedes-benz-sprinter-3-5-t-platform - шасси-b906-2006-06-, 1- 00074 -05591.aspx SPRINTER 3,5-t Platform / Chassis (B906) 2006.06 -
    / parts / Mercedes-benz-sprinter-3-5-t-platform - шасси-b907-b910 -2018 -02-, 1-00074-38712.aspx SPRINTER 3,5-t Платформа / Шасси (B907, B910) 2018.02 -
    / parts / mercedes-benz-sprinter-3-5-t-Transmission-b906-2006-06-, 1 -00074-05590.aspx Трансмиссия SPRINTER 3,5-t (B906) 2006.06 -
    / parts / mercedes-benz-sprinter-3-5-t-Transmission-b907-b910-2018-02 -, 1-00074-38706.aspx SPRINTER 3,5-t Коробка передач (B907, B910) 2018.02 -
    / части / mercedes-benz-sprinter-3-5-t-tourer-bus- b907-2018-02-, 1-00074-38710.aspx SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 2018.02 -
    / запчасти / mercedes-benz-sprinter-4-t-bus-b904-1996-02-2006-05,1-00074 -04662.aspx SPRINTER 4-t Bus (B904) 1996.02 - 2006.05
    / parts / mercedes-benz-sprinter-4-t-platform - шасси-b904-1995-02-2012-05, 1-00074-04664.aspx SPRINTER 4-t Platform / Chassis (B904) 1995.02 - 2012.05
    / parts / mercedes-benz-sprinter-4-t-platform - шасси-b907-b910-2018 -02-, 1-00074-38713.aspx SPRINTER 4-t платформа / шасси (B907, B910) 2018.02 -
    / parts / mercedes-benz-sprinter-4-t-Transmission-b904-1995-02-2012-05,1- 00074-04663.aspx SPRINTER 4-t трансмиссия (B904) 1995.02 - 2012.05
    / parts / mercedes-benz-sprinter-4-t-Transmission-b907-b910-2018-02-, 1- 00074-38707.aspx SPRINTER 4-t Коробка передач (B907, B910) 2018.02 -
    / parts / mercedes-benz-sprinter-4-t-tourer-bus-b907-2018-06-, 1 -00074-40226.aspx SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) 2018.06 -
    / запчасти / mercedes-benz-sprinter-4-6-t-bus-b906-2006-06-, 1-00074-11596. aspx SPRINTER 4,6-t Bus (B906) 2006.06 -
    / parts / mercedes-benz-sprinter-4-6-t-platform - шасси-b906-2006-06-, 1- 00074 -08506.aspx SPRINTER 4.6-t Platform / Chassis (B906) 2006.06 -
    / parts / Mercedes-benz-sprinter-4-6-t-Transmission-b906-2006-06-, 1- 00074-08505.aspx SPRINTER 4,6-t Коробка передач (B906) 2006.06 -
    /czesci/mercedes-benz-sprinter-5-t-autobus-b906-2006-06-,1-00074-11597.aspx SPRINTER 5-t Bus (B906) 2006.06 -
    / parts / mercedes-benz-sprinter-5-t-platform - шасси-b905-2001-04-2006-05,1-00074-09518 .aspx SPRINTER 5-t Platform / Chassis (B905) 2001.04 - 2006.05
    / parts / mercedes-benz-sprinter-5-t-platform - шасси-b906-2006-06-, 1 -00074 -05594.aspx SPRINTER 5-t платформа / шасси (B906) 2006.06 -
    / parts / mercedes-benz-sprinter-5-t-platform - шасси-b907-2018-02-, 1-00074- 38714 .aspx SPRINTER 5-t Platform / Chassis (B907) 2018.02 -
    / parts / mercedes-benz-sprinter-5-t-Transmission-b906-2006-06-, 1-00074-05593. aspx SPRINTER 5-t Transmission (B906) 2006.06 -
    / parts / mercedes-benz-sprinter-5-t-Transmission-b907-2018-02-, 1-00074-38708.aspx SPRINTER 5-t Коробка передач (B907) 2018.02 -
    /czesci/mercedes-benz-sprinter-5-t-tourer-bus-b907-2019-09-,1-00074-40227.aspx SPRINTER 5-t Tourer Bus (B907) 2019.09 -
    / части / mercedes-benz-sprinter-classic-3-5-t-Transmission-b909-2013-09-, 1-00074-11492 .aspx SPRINTER CLASSIC Комод 3,5 т (B909) 2013.09 -
    / parts / mercedes-benz-sprinter-classic-4-6-t-bus-b909-2013-09-, 1 -00074-11491.aspx SPRINTER CLASSIC 4,6-t Bus (B909) 2013.09 -
    / parts / mercedes-benz-sprinter-classic-4-6-t-Transmission-b909-2017-01-, 1- 00074-40428.aspx SPRINTER CLASSIC 4,6-t Box (B909) 2017.01 -
    / части / Mercedes-benz-sprinter-tipper-b905-2001-04-, 1-00074-09517. aspx SPRINTER Самосвал (B905) 2001.04 -
    / parts / mercedes-benz-t1-bus-602-1977-04-1996-02,1-00074-01749.aspx Автобус T1 (602) 1977.04 - 1996.02
    /czesci/mercedes-benz-t1-autobus-b601-1977-05-1996-02,1-00074-00473.aspx T1 Bus ( B601) 1977.05 - 1996.02
    / Czech / mercedes-benz-t1- платформа - шасси-601-1977-01-1996-02,1-00074-03504.aspx T1 платформа / шасси (601) 1977.01 - 1996.02
    / части / Mercedes-Benz-T1-Platform-Chassis-B602-1977-01-1996-02,1-00074-02014.aspx Платформа / шасси T1 (B602) 1977.01 - 1996.02
    / Czech / mercedes-benz-t1- box-601-611-1977-05-1996-02,1-00074-02013.aspx Коробка передач T1 (601, 611) 1977.05 - 1996.02
    / oczci / mercedes-benz-t1- gearbox-b602-1982-10-1996-02,1-00074-03909.aspx T1 Gearbox ( B602) 1982.10 - 1996.02
    / части / Mercedes-Benz-T1-TN-Platform-Chassis-1981-07-1995-06,1-00074-09511.aspx T1 / TN Платформа / Шасси 1981.07 - 1995.06
    / czesci / mercedes-benz-t1-tn- box-1981-07-1995-06,1-00074-09510.aspx T1 / Коробка передач TN 1981.07 - 1995.06
    /czesci/mercedes-benz-t2-l-1959-01-1995-12,1-00074-03535.aspx T2 / L 1959.01 - 1995.12
    / czesci / mercedes-benz-t2-l-platform - шасси-1968-01-1988-12,1-00074-09503.aspx T2 / L Platform / шасси 1968.01 - 1988.12
    /czesci/mercedes-benz-t2-l-municipal-vehicle-1972-06-1982-08,1-00074-09502.aspx T2 / L Коммунальный транспорт 1972.06 - 1982.08
    / oczci / mercedes-benz-t2-l- gearbox-1968-01-1988-12,1-00074-09500.aspx T2 / L Коробка передач 1968.01 - 1988.12
    / части / mercedes -benz-t2-l-dumper-1968-01-1988 -12,1-00074-09501.aspx Самосвал T2 / L 1968.01 - 1988.12
    / части / mercedes-benz-t2-ln1- автобус-1987-07-1992-12,1-00074-09505.aspx T2 / LN1 Автобус 1987.07 - 1992.12
    /czesci/mercedes-benz-t2-ln1-cabine-with-motor-1986-04-1994-12,1-00074-09509.aspx T2 / LN1 Кабина с двигателем 1986.04 - 1994.12
    / czesci / mercedes-benz-t2-ln1- платформа - шасси-1986-04-1994-12,1-00074-09508.aspx T2 / LN1 Платформа / Шасси 1986.04 - 1994.12
    / части / mercedes-benz-t2-ln1-трансмиссия-1986-04-1994-12,1-00074-09506.aspx T2 / LN1 Комод 1986.04 - 1994.12
    / czesci / mercedes-benz-t2-ln1- tipper-1986-04-1994-12,1-00074-09507.aspx T2 / LN1 самосвал 1986.04 - 1994.12
    /oczci/mercedes-benz-torino-2009-01-,1-00074-41174.aspx TORINO 2009.01 -
    / части / mercedes-benz-tourino- o-510-2003-10-, 1-00074-05167.aspx TOURINO (O 510) 2003.10 -
    / parts / mercedes-benz-tourismo-o-350-1994-09-, 1 -00074-01496.aspx TOURISMO (O 350) 1994.09 -
    /czesci/mercedes-benz-touro-500-1996-01-,1-00074-05540.aspx TOURO (O 500) 1996.01 -
    /czesci/mercedes-benz-travego-o-580-1999-10-,1-00074-04564.aspx TRAVEGO (O 580) 1999.10 -
    / запчасти / mercedes -benz -unimog-1955-01-, 1-00074-04665.aspx UNIMOG 1955.01 -
    / части / mercedes-benz-unimog-405-heavy-1999-08-, 1-00074-41977.aspx UNIMOG 405 HEAVY 1999.08 -
    /czesci/mercedes-benz-vaneo-414-2002-02-2005-07,1-00074-04810.aspx VANEO (414) 2002.02 - 2005.07
    /czesci/mercedes-benz-vario-autobus-b670-1996-08-,1-00074-09512.aspx Автобус VARIO (B670) 1996.08 -
    / части / mercedes- benz-vario-cab-with-engine-1996-09-, 1-00074-09516.aspx VARIO Cab с двигателем 1996.09-
    /czesci/mercedes-benz-vario-platform-chassis-b670-b668-b667-1996-09-,1-00074-09515.aspx Платформа / шасси VARIO (B670, B668, B667) 1996.09 -
    /czesci/mercedes-benz-vario-skrzynia-b667-b670-b668-1996-09-,1-00074-09513.aspx Коробка передач VARIO (B667, B670, B668) 1996.09 -
    / czesci / mercedes-benz-vario- tipper-1996-09-, 1-00074-09514.aspx VARIO Tipper 1996.09-
    /czesci/mercedes-benz-viano-w639-2003-09-,1-00074-05012.aspx VIANO (W639) 2003.09 -
    / части / mercedes-benz- vito - mixto-Transmission-w639-2003-08-, 1-00074-05014.aspx Коробка передач VITO / MIXTO (W639) 2003.08 -
    / parts / mercedes-benz-vito-bus-w638 - 1996-02-2003-07,1-00074-01487.aspx Автобус VITO (W638) 1996.02 - 2003.07
    / части / mercedes-benz-vito-bus-w639-2003-09-, 1 -00074-05013.aspx VITO Bus (W639) 2003.09 -
    /czesci/mercedes-benz-vito-mixto-double-cabin--w447-2014-10-,1-00074-13077.aspx VITO Mixto (Двойная кабина) (W447) 2014.10 -
    / oczci / mercedes-benz-vito- case-w447-2014-10-, 1-00074-13076.aspx VITO Chest (W447) 2014.10 -
    /czesci/mercedes-benz-vito-skrzynia-w638-1997-03-2003-07,1-00074-04058.aspx VITO Gearbox (W638) 1997.03 - 2003.07
    /czesci/mercedes-benz-vito-tourer-w447-2014-10-,1-00074-13078.aspx VITO Tourer (W447) 2014.10 -
    / части / Мерседес-Бенц-Зетрос-2008-09-, 1-00074-07807.aspx ZETROS 2008.09 -
    .

    отказов системы Common Rail - что может пойти не так?

    Система питания Common Rail является нормой для современных дизельных двигателей, и нет решения, которое можно было бы лучше испытать в будущем. В настоящее время эта система все еще развивается, хотя может сложиться впечатление, что мы находимся больше в конце ее эволюции, чем в самом начале. При покупке автомобиля 10-летнего возраста или младше с дизельным двигателем система Common Rail почти наверняка работает под капотом.

    (фото: Bosch)

    Как работает система Common Rail?

    Важным элементом, который отличает его от других систем заправки дизельным топливом, является общая топливная рампа (отсюда и английское название & hairsp; - & hairsp; common rail), также известная как аккумулятор, автобус или топливный бак. Он заменил классический ТНВД в 1990-х годах. Подача топлива в рейку осуществляется насосом высокого давления, который предварительно питается насосом низкого давления, расположенным в топливном баке.

    Common Rail соединен трубками с форсунками, и в системе "магистраль-труба-форсунка" топливо остается под очень высоким давлением. Форсунки открываются своевременно, подавая дизельное топливо в камеру сгорания в виде топливного тумана при текущем минимальном давлении 2000 бар. Сигнал о начале впрыска поступает от управляющего компьютера непосредственно к определенным форсункам.

    Благодаря простоте системы и точности ее работы, в системах Common Rail вместо энергосистемы используются насос-форсунки и традиционный ТНВД, которые распределяют и дозируют топливо.Тем не менее, эта незамысловатая конструкция также терпит неудачу. Начнем с самого начала, то есть с топливного бака.

    Бак и трубопроводы Common Rail

    Топливную систему Common Rail необходимо тщательно промывать каждые 10-15 лет. Однако это обязательное мероприятие наряду с заменой инжекторной рейки на новую. Это разумный минимум на случай заклинивания топливного насоса. К сожалению, топливный фильтр не может уловить все остатки, которые могут застрять в топливной системе.

    В соответствии с технологией ремонта системы питания Common Rail, , после заклинивания топливного насоса все трубопроводы, сам топливный бак и распределитель впрыска должны быть заменены, но это не практикуется, так как это значительно увеличивает затраты на ремонт. Отсутствие этих мер порождает дополнительные проблемы, поэтому есть мнения, что когда Common Rail начинает «рассыпаться», то все по очереди. Это верно и в то же время неверно, потому что настоящая причина последующих отказов - неправильный ремонт. Один из симптомов наличия металлических опилок в баке - неверные показания уровня топлива из-за того, что датчик покрыт частицами железа.

    Топливный фильтр

    Этот элемент необходимо регулярно заменять на новый. В современных автомобилях производители рекомендуют эту процедуру каждые 40-60 тысяч. км, но делать это стоит один раз в год перед зимним периодом, если машина много ездит. Качество топлива пока оставляет желать лучшего.

    Загрязненный фильтр заблокирует подачу дизельного топлива к другим элементам системы подачи, что, в свою очередь, приведет к отсутствию мощности, рывкам двигателя и загоранию индикатора, указывающего на неправильное давление в системе.

    Насос низкого давления Common Rail

    Топливный насос предпускового низкого давления в баке.

    (фото: Bosch)

    Расположенный в баке, это первый элемент системы питания Common Rail. Поскольку это насосы в баке, топливо отвечает как за смазку, так и за охлаждение их компонентов. Следовательно, условием длительной эксплуатации является правильный уровень топлива, минимум ¼ емкости .Конечно, дело не в том, что сигнальная лампа резерва никогда не должна загораться, но фокус в том, чтобы не ехать все время на низком уровне топлива. Заправка всегда за 50 злотых здесь может не работать с экономической точки зрения.

    Неисправность топливного насоса не всегда является неисправностью самого насоса. Если он заклинивает, его необходимо заменить, но сбои в электрической системе случаются чаще, например, слишком низкое напряжение, подаваемое на насос. При появлении таких симптомов, как отсутствие мощности или невозможность запуска двигателя, лучше всего сначала посетить специализированную мастерскую по обслуживанию электроники.

    Насос высокого давления Common Rail

    Любая проблема с подачей дизельного топлива в двигатель может быть признаком неисправного топливного насоса высокого давления, но не заменяйте его, пока не будет установлено, что этот компонент действительно неисправен. На проверку насоса в специализированной мастерской стоит потратить даже несколько сотен злотых, вместо того, чтобы сразу тратить несколько тысяч на новую деталь. Насос тоже можно регенерировать, что, конечно, будет недешево. Если в мастерской вы услышите, что помпа вышла из строя, и ее даже не снимают с машины, поблагодарите и посетите другую мастерскую.

    Самой частой причиной выхода из строя, а именно ускоренным износом ТНВД, является некачественное топливо. Часто это результат того, о чем я писал выше, т.е. экономии при устранении незначительной неисправности. Однако обычно не сам насос, а управляющая электроника отвечает за его некорректную работу.

    Форсунки Common Rail

    Форсунки

    , работающие в системе Common Rail, имеют относительно простую конструкцию, но состоят из очень маленьких, точно изготовленных элементов.Поэтому даже небольшое количество грязи может их повредить. Как и в случае со всеми компонентами, хорошее качество топлива является обязательным условием правильной и длительной работы форсунок. Это самое деликатное и одно из самых дорогих звеньев в топливной системе Common Rail.

    Хотя форсунки и насос высокого давления можно ремонтировать, с развитием этих компонентов это становится все труднее и труднее. Сами производители не всегда предлагают восстановленные детали по разным причинам.С одной стороны, у них есть монополия на продажу целых форсунок, с другой стороны, регенерация не всегда возможна и не обязательно восстановит полную эффективность этих элементов.

    Перед покупкой конкретного автомобиля стоит проверить, подлежит ли данный тип форсунки регенерации и сколько это стоит. В популярных марках эти элементы все еще относительно дешевы, но давно известно, что, например, в японских машинах есть проблема с регенерацией, а стоимость новых форсунок достигает даже 10 тысяч.PLN за набор .

    К сожалению, простое снятие форсунок часто является проблемой. Даже в двигателях заклинивание в головке может произойти на таком уровне, что потребуется его снять и профессионально обработать. Таким образом, при подсчете стоимости ремонта не всегда достаточно умножить цену одной форсунки на количество цилиндров. Не забудьте заменить топливопроводы, идущие от рейки к форсункам, на новые. После того, как были установлены даже новые, заводские форсунки, вы не можете забыть о их кодировке, то есть электронном согласовании с конкретным двигателем.

    Форсунка

    Распределитель впрыска ломается редко, но будет заменен, если заедает топливный насос.

    Common Rail выходит из строя редко, но заменяют при ремонте заклинившего топливного насоса, даже при полностью исправном состоянии. Таким образом, поломка инжекторной рейки состоит из утечек, которые часто не видны невооруженным глазом. Обычно они появляются на стыке рейки с клапаном регулирования давления в резервуаре.Итак, как узнать, есть ли утечка? Обычно это проявляется загоранием лампочки двигателя и ошибкой типа «контроль высокого давления». Ремонт лучше всего начинать с замены клапана, а если это не помогает, стоит купить новенькую, уже вооруженную рейку. Более крупные утечки могут возникнуть вблизи датчика давления в рампе.

    Не забывайте никоим образом заклеивать шины различных мазей пастами или силиконом. Это совершенно неэффективно. Затягивание крепежных винтов тоже не помогает, так как их очень легко повредить, оборвав резьбу.

    Регенерация форсунок Common Rail

    Неисправность форсунок Common Rail - не редкость для современных дизелей. Ремонт настолько болезненный, что обычно приходится ремонтировать все ...

    .

    Смотрите также