Коробка передач — устройство, назначение, виды
Коробка передач или коробка переключения передач (КПП) – это один из важнейших агрегатов трансмиссии – наряду с карданным валом, сцеплением и задним ведущим мостом. Как составляющая трансмиссии КПП характерна для всех автомобилей ДВС.
Назначение и устройство
КПП предназначена для нескольких задач:
- изменения крутящего момента,
- изменения скорости,
- коррекции направления движения автомобиля,
- разъединения ДВС и трансмиссии и, напротив, их соединения (такая потребность актуальна при переключении передач, необходимости получения малых «ползучих» скоростей, кратковременной остановки транспортного средства),
- блокировки гидротрансформатора (функция ценна для уменьшения потери полезной энергии «автомата» при передаче крутящего момента в ситуации, когда выравниваются обороты ведомой и ведущей турбин).
При этом одни КПП способны решать все эти задачи, а другие, как например, механическая, только базовые – изменение крутящего момента и скорости.
Схема устройства зависит от вида КПП.
В корпусе устройства коробки передач с “механикой” объединены валы (2, 3 или более), синхронизатор, шестерни, рычаг для переключения скоростей, проволочные кольца, подшипники, сальники.
Устройство АКПП (КПП с “автоматикой”) представляет собой узел, в который входят гидротрансформатор, планетарный ряд, фрикционы, тормозная лента, узел управления (насос + маслосборник + клапанная коробка).
В основе роботизированных коробок могут лежать как решения механического типа с электрической либо гидравлической системой управления сцеплением и передачами, так и автоматические коробки, оборудованные электрогидравлическим приводом сцепления.
На сцеплении, шестернях, валах и синхронизаторах остановимся более подробно.
Сцепление
Предназначено для передачи крутящего момента от маховика коленвала ДВС к первичному валу коробки передач.
Именно благодаря наличию сцепления двигатель на короткий промежуток времени можно аккуратно отсоединить от трансмиссии, а трансмиссию защитить от перегрузок.
Стандартная муфта сцепления большинства транспортных средств с механической коробкой включает маховик, нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник, привод, вилку и выключатель сцепления.
Один двигатель соединен с колёсами, другой — с ДВС. В момент, когда водитель отпускает педаль, диски прижимаются друг к другу и начинают совместное вращение.
Именно о классическом сцеплении как таковом чаще говорят при использовании механической коробки передач, а при езде с ДВС на АККП говорят о совмещенном решении сцепления и гидротрансформатора. Его непосредственная функция аналогична сцеплению. Но водителю не нужно совершать никаких рутинных действий и выжимать сцепление вручную. За него все будет делать сама КПП.
Что касается роботизированных решений типа DSG (с мехатроникой), то они располагают двумя сцеплениями. Наличие двух сцеплений ценно для повышения мощности транспортного средства, и при этом минимизации пробуксовок, оптимизации расхода топлива.
Ведь физически в момент переключения обороты двигателя при использовании двух сцеплений способны остаются на прежнем уровне.
На картинке ниже вы видите “поведение” сцепления в роботизированной коробке DSG в момент после переключения на вторую передачу.
Шестерни и валы
Шестерни и валы – главные «управляющие» крутящим моментом. Именно шестерни и валы помогают изменять передаточное отношение. Неотъемлемые элементы устройства всех механических КПП и некоторых АКПП (например, Honda).
Устройство механической коробки передач чаще всего сконструировано так, что оси валов находятся в параллельной плоскости. Сверху монтированы шестерни.
Первичный или ведущий вал (ведвал) посредством корзины сцепления присоединен к маховику. Выступы способствуют продвижению второго диска сцепления и направления крутящего момента на промежуточный вал посредством шестерни.
Конец вторичного вала примыкает к подшипнику на хвостовике ведущего. Так как нет фиксированной связи, валы независимы, и нет препятствий для того, чтобы они вращались в разные стороны. Нет препятствий и для варьирования скоростей.
Устройство автоматической коробки передач вместо шестерён и валов предполагает планетарный редуктор. Вращаются шестерни и валы всегда как единое целое. Но конструктивно это могут быть как разные детали, так и неразборный узел.
Синхронизаторы
Синхронизаторы – неотъемлемый элемент КПП с шестернями – кроме решений со скользящими шестернями. Физически работа синхронизаторов обязана силе трения.
Функция синхронизаторов – выравнивание частоты вращения шестерен и валов, благодаря чему создаются все условия для плавного переключения скоростей. Благодаря синхронизаторам КПП меньше изнашивается и меньше шумит.
Синхронизаторы активно присутствуют у МКП и роботизированных КПП. У автомобилей с планетарными АКП альтернатива синхронизаторам – фрикционные управляющие элементы. Синхронизаторы состоят из муфты, блокировочных колец, стопорного кольца, пружины, шестерён.
Как работает стандартный синхронизатор?
- Муфта подается в сторону шестерни.

- Блокировочное кольцо муфты принимает на себя усилие.
- Поверхности зубьев начинают взаимодействовать.
- Блокировочное приобретает положение “на упор”.
- Зубья муфты оказываются напротив зубьев блокировочного кольца.
- Муфта оказывается в зацеплении с венцом на шестерне.
- Муфта и шестерня блокируется.
Казалось бы шагов достаточно много, но все это происходит за доли секунд – в момент включения водителем передачи.
Принцип работы механических коробок переключения передач
КПП с “механикой” во время работы задействуют различные комбинации зубчатых колес.
Принцип работы МКПП базируется на создании соединений между первичным и вторичным валом. Благодаря использованию шестерен с разным количеством зубьев трансмиссия подстраивается под условия на дороге, цели водителя.
При возрастании скорости вращения выходного вала МКПП по отношению к скорости вращения входного величина крутящего момента от ДВС к колёсной базе уменьшается.
При уменьшении скорости вращения выходного вала МКПП по отношению к скорости вращения входного вала величина крутящего момента, от двигателя к ведущим колесам, наоборот увеличивается.
КПП различны по количеству ступеней. Каждая ступень имеет свое передаточное число. Оно представляет собой отношение зубьев количества зубьев ведомой шестерни по отношению к числу зубьев ведущей шестерни.
У пониженной передачи – наибольшее передаточное число, а у повышенной передачи, наоборот, наименьшее передаточное число.Чем ниже передаточные числа, тем быстрее транспортное средство способно разогнаться.
При изменении передаточных чисел и скорости транспортного средства для кратковременного отключения коробки передач применяется сцепление.
В зависимости от конструкции КПП при этом могут быть двухвальные и трехвальные. И устройство, и процесс работы агрегатов несколько отличается.
2-х-вальная коробка передач: устройство и принцип работы
Двухвальные решения очень популярны на переднеприводных авто.
Конструкция включает следующие элементы:
- картер – несущий элемент, корпус. К нему крепятся все остальные детали устройства. Он же защищает агрегат от внешнего воздействия, а человека – от вращающихся деталей, а также выполняет функцию хранилища для масла.
- валы – первичный и вторичный,
- шестерни (в блоках), часть крепится к ведущему, часть к ведомому валу,
- шлиц (соединяет ПВ и сцепление),
- синхронизаторы.
Важно! Главная передача и дифференциал также находятся внутри картера, но механизм переключения передач вынесен за его пределы.
Рычаг переключения – в нейтральном положении: шестерни прокручиваются, крутящий момент от ДВС не передается к колёсам.
Рычаг перемещен – муфта синхронизатора также изменяет положение. Уравниваются угловые скорости соответствующего вала и шестерни. Крутящий момент передаётся с первичного вала на вторичный. От ДВС на ведущие колеса с заданным передаточным числом .
передается крутящий момент.
Отдельно на картинке показан задний ход. Для него в КПП есть задняя передача. Для коррекции направления задействуется промежуточная шестерня. Она монтируется на отдельную ось.
3-вальная КПП: устройство и принцип работы
3-х вальные решения популярны у авто с задним приводом.
Устройство:
- Картер.
- Ведвал.
- Ведомый вал. Находится на одной оси с ведущим.
- Промежуточный вал. Монтирован параллельно первичному.
- Шестерни. Блок шестерен ведомого вала свободно вращается на нем. Блоку шестерен промежуточного и ведвала обеспечена жесткая связь, а шестерни на ведомом валу свободно вращаются, четкой фиксации нет.
- Синхронизаторы. Стоят на всех передачах. Благодаря шлицу беспрепятственно перемещаются в продольном направлении.
- Механизм переключения (рычаг + ползунки + блокатор). Монтирован на картере.
Система функционирует схоже с двухвальной, но за счёт наличия промежуточного вала возможностей больше.
Первичный вал работает в тандеме со сцеплением и отвечает за передачу крутящего момента к промежуточному валу. Все детали находятся в зацеплении. Принципиальное отличие – меньше потерь на трение при первой передачи и возможность обеспечить зацепление сразу двух пар зубчатых колёс. Соответственно у решения более высокий КПД на первой передаче.
Виды коробок переключения передач
Рассматривая устройство и назначение КПП,невозможно было не упомянуть, что они бывают разных типов: механические, автоматические, роботизированные. Кроме того, существует ещё такая подгруппа устройств как вариаторы. Рассмотрим эти КПП более подробно.
Механические КПП
“Механика” — это классика. Для работы с “механикой” нужны навыки, понимание, как выполнять выбор передаточных чисел, но при умении управлять в ручном режиме, водитель виртуозно может подстроиться под любые условия движения.
Главное при езде на механике научиться чувствовать, когда точно переключать передачи и как достигать нужную динамику.
Впрочем, умение работать с “механикой” – это не только безупречная езда, но ещё и продление службы эксплуатации самой КПП.
Один из неудобных моментов – требуется постоянно следить за тахометром. Но это важно. ДВС работает правильно, если параметры варьируются от 2,5 до 3,5 тысяч оборотов в минуту, если цифры другие, требуется переключить передачу.
Автоматические КПП
Подбор оптимального передаточного числа осуществляется не водителем, а автоматически — посредством модуля управления. Именно посредством электроники (модуля управления) легко контролировать скорость движения транспортного средства.
Наиболее популярны гидравлические “автоматы”. Крутящий момент у них передаётся с помощью турбин через рабочую жидкость.
Несмотря на то, что для машины с “автоматом” нужно больше топлива, чем с механикой и даже больше времени на разгон, всё чаще водители предпочитают именно “автоматы”. Ведь с ними гораздо удобней, чем с “механикой”.
Тем более, что современные АКПП адаптивны и могут беспрепятственно подстраиваться под абсолютно разные стили вождения. В том числе, спортивный.
Роботизированные вариаторы
Роботизированные (автоматизированные, полуавтоматические) КПП как агрегаты – это промежуточные вариант между “механикой” и “автоматом”.
Переключение может быть и ручным, и автоматическим, а вот управление устройством осуществляется посредством переключателя, джойстика.
Полностью вручную (при любом режиме) нужно только нажимать рычаг переключателя. А вот дальше при выборе автоматического режима работа будет возложена на робота. В том числе, автоматически согласуются частота вращения звеньев и оборотов ДВС.
Вариатор
Отдельно можно выделить вариатор. Это изменяющаяся трансмиссия или бесступенчатая КПП. Изменение передаточного числа производится в заданном диапазоне.
Вариаторы позволяют достигнуть наивысшую топливную экономичность, ведь нагрузки в таких решениях идеально согласованы с оборотами коленвала.
Есть вариаторы, которые по своему устройству ближе к МКПП (с центробежным сцеплением), есть решения, которые ближе к АКПП (такое устройство включает гидротрансформатор).
Но, увы, любая конструкция не позволяет создать очень мощный вариатор. Поэтому на практике поставить вариатор получается только на легковые автомобили, всевозможную мототехнику (очень популярный вариант для скутеров), но не на большегрузный коммерческий транспорт (автобусы, грузовики), т.е. транспортные средства, которые как раз и “съедают” больше всего топлива.
Исключение составляют только лёгкая коммунальная, сельскохозяйственная техника.
Плюсы и минусы
Тип коробки | Плюсы | Минусы |
| Механическая коробка |
|
|
| Автоматическая коробка передач |
|
|
| Роботизированная |
|
|
| Вариатор |
|
|
Обратите внимание, в нашем курсе “Автомобильные основы” на базе LCMS ELECTUDE КПП уделяется огромное внимание.
При этом доступны учебные материалы для обучающихся всех уровней:
- базовый,
- продвинутый,
- специалист.
Огромное внимание уделяется не только теоретической части, но и оттачиванию навыков, выполнению сервисных операций.
Дополнительную информацию вы можете посмотреть непосредственно в модулях LCMS LCMS ELECTUDE — платформе для обучения автомехаников, автомехатроников, автодиагностов.
Как ездить на роботизированной коробке передач видео советы
Любой из автолюбителей, сделавший выбор в пользу авто с роботизированной коробкой переключения передач, почти сразу задается вопросом: как управлять роботизированной коробкой передач?
Следует понимать, что роботизированная КПП – это, по большому счету, классическая механическая коробка, в состав которой включен небольшой электроблок, что осуществляет управление переключением передач и сцеплением.
Такие коробки роботизированного типа обладают рядом примечательных преимуществ: они надежны, комфортны и легки в эксплуатации, а также характеризуются низким расходом топлива.
На сегодняшний день практически каждый из производителей автомобилей имеет в своем модельном ряду виды, укомплектованные роботизированными КП. При этом любым заводом-изготовителем используются своя собственная уникальная технология и особое наименование.
Итак, чтобы разобраться, как правильно ездить на «роботе», и как осуществляется управление роботизированной коробкой, рассмотрим её более детально.
Содержание
- 1 Устройство роботизированной КПП
- 2 Прогрев роботизированной коробки переключения передач и особенности эксплуатации
- 3 Стартуем правильно: движемся на возвышенность, преодолеваем её и спускаемся
- 4 Эксплуатация роботизированной коробки передач в городских условиях
- 5 В целом и общем
- 6 Заключение
Устройство роботизированной КПП
Следует понимать, что «робот» — это ветвь в истории эволюции механических КП. Специалисты также называют роботизированные коробки передач гибридом механической КП и автоматической.
Благодаря тому, что роботизированный механизм, автоматизированный электроблоком, начал управляться актуаторами-сервоприводами, некоторые характеристики таких КПП возросли.
Существуют роботизированные КП с ручными режимами. Некоторые разновидности «роботов» вообще позволяют эксплуатацию в 3-х различных режимах: автоматическом, полумеханическом, ручном. В первом случае вмешательство водителя в процесс переключения передач не требуется. Во втором случае водитель сможет самостоятельно контролировать сцеплением. В третьем же случае все управление ложится на плечи водителя.
Если вы обожаете быструю езду и ярый поклонник драйва, то идеальным вариантом будет выбор «кулачковой» роботизированной КП, так как она является наиболее быстрой из всех других «роботов». Скорость переключения одной передачи составляет порядка 0,1-0,15 сек. Автомобили с такого вида коробкой снабжаются педалью сцепления, хотя её применение требуется только для того, чтобы тронуться с места. Дальше процесс переключения происходит аналогично процессу переключения в гоночных мото, то есть без использования сцепления.
Роботизированные коробки оснащаются электро- или гидроприводами сцеплений. Для первого в роли составных элементов выступают электродвигатели или сервомеханизмы. Во втором случае элементами выступают гидравлические цилиндры.
Приводами на гидроцилиндрах оснащаются автомобили следующих марок: Peugeot, Fiat, Renault, BMW, Volkswagen, Citroen и многие иные марки. На основе электропривода характерными представителями являются: Nissan, Opel, Mitsubishi и другие.
Для полного понимания вопроса, как ездить на роботизированной коробке передач, потребуется осветить ряд вопросов.
Прогрев роботизированной коробки переключения передач и особенности эксплуатации
Многим из владельцев такого типа коробок переключения передач или тем, кто их совсем недавно открыл для себя впервые, интересен вопрос: необходим ли предварительный прогрев роботизированной коробки в условии низких или экстремально низких температур?
Хотя по уверениям конструкторов и с чисто эксплуатационной точки зрения прогрев такому виду коробки передач не нужен, однако стоит учитывать важный момент – температуру масла и то, как оно ведет себя при низких температурах.
Ведь некоторые разновидности масел при небольших температурах начинают густеть и скапливаться в нижней части коробки передач.
Стандартная процедура прогрева заключается в том, чтобы на несколько минут оставить машину в заведенном виде, а во время прогрева селектор оставить в покое. При этом трогаться лучше плавно и спокойно, избегая рывков и толчков. Следите за оборотами: их уровень должен быть на минимуме в районе около одного километра.
В любом случае, подобную процедуру можно и даже рекомендуется проводить и в летнее время, что позволит всем элементам трансмиссии и коробки передач получить достаточно жидкую смазку.
Такие меры перед непосредственным началом движения сыграют очень положительную роль в сроке службы любого авто и предотвратят истирание и износ отдельных элементов.
Для того, чтобы избежать преждевременного выхода из строя как составных частей коробки переключения передач, так и трансмиссии в целом, рекомендуется соблюдать ряд определенных правил:
- Категорически не рекомендуется буксовать при низких температурах.
В таких условиях букс становится губительным для системы исполнения в целом и может привести к разкалибровке. - Также важно избегать заснеженных участков дороги, так как существует определенная вероятность просто-напросто застрять, что приведет к нежелательным пробуксовкам.
- «Липучки» лучше не покупать, а выбрать сразу же резину с шипами.
- В моменты долгих простоев или когда машина просто «ночует» во дворе вашего дома, её лучше оставить на передаче со значением «Е». Разумеется, при условии выключенного двигателя.
- В случае, когда дорожное покрытие ненадлежащего качества, рекомендуется трогаться, не газуя, со второй передачи.
Стартуем правильно: движемся на возвышенность, преодолеваем её и спускаемся
Всем тем, кто выбрал роботизированную коробку переключения передач, или тем, кто только собирается это сделать, следует учесть одну важную деталь: некоторые из автомобилей, содержащих её в составе своей трансмиссии, часто не оснащаются дополнительной функцией помощи при старте на возвышении.
Именно поэтому крайне важно выучиться самостоятельно осуществлять передвижение при условии движения по наклонной дороге.
Поведение водителя в данной ситуации должно быть аналогично поведению при использовании механической коробки переключения передач, поэтому тем, кто на «роботов» перебрался с «механики», будет проще. Опишем процесс детальнее: селектор переводим в положение «А», затем легонько и равномерно нажимаем на акселератор; в это же время не спеша снимаем машину с ручника.
Если условия, в которых осуществляется подъем на возвышенность, характеризуются низкой температурой и повышенной влажностью, то может потребоваться ручное управление или режим «М1». Важно при этом помнить о том, чтобы давление на газ было допустимо возможным, такая мера предотвратит образование ситуации с пробуксовкой.
При наличии в автомобиле гироскопа, когда выбран авторежим, роботизированная коробка самостоятельно начнет выбирать нужные передачи и, соответственно, переключать их. При условии такого движения переключение будет осуществляться преимущественно на понижение.
Опытным водителям в зависимости от ситуации можно выбрать функцию «М» при фиксации текущей скорости. В случае, когда водитель решил выбрать скоростной режим самостоятельно, ему рекомендуется выбрать её и соблюдать обороты в диапазоне 2500-5000, не ниже и не выше. Это табу!
Что касается движения по спуску, то делать ничего особенно не потребуется, кроме как перевести селективный рычаг в положение «А» и отключить ручной тормоз.
устройство коробки передач робот
Эксплуатация роботизированной коробки передач в городских условиях
Среди специалистов и заядлых автолюбителей распространено убеждение, что городские условия вкупе с пробками часто пагубно влияют на срок службы роботизированной коробки переключения передач. Чтобы избежать такого пагубного эффекта, при полной остановке автомобиля рекомендуется выставлять селективный рычаг в положение «N», после чего активировать ручной тормоз и заглушить двигатель. В случае же, когда остановки носят кратковременный характер, применение положения «N» не потребуется, можно остаться в положении «А».
Стоит также учитывать, что в пробках длиною более минуты мотор скорее всего потребуется заглушить.
Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.
НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.
Читать далее >>
В целом и общем
Итак, тонкости и нюансы езды на роботизированной коробке передач мы рассмотрели, осталось освоить немного полезных правил, которые будут особенно полезны новичкам и неопытным водителям, в частности тем, кто сталкивается с роботизированной коробкой переключения передач впервые:
- При осуществлении старта не стоит нажимать до упора на газ, при желании набрать скорости её следует топить уверенно, но вместе с тем и равномерно, плавно.
- Для того, чтобы избежать характерные для роботизированной коробки переключения передач рывки и подёргивания, специалисты и просто заядлые автовладельцы с «роботами» рекомендуют регулярно осуществлять процесс инициализации в специальных сервисных центрах.

- При наборе скорости и особенно интенсивном ускорении рекомендуется применять навыки работы с механическими коробками (разумеется, при условии, что вы ранее на ней ездили самостоятельно).
Также следует помнить и учитывать тот факт, что существуют некоторые дополнительные положения, кроме рассмотренных нами.
Некоторые из роботизированных коробок имеют режимы вроде «зимний» или «спорт». Первый режим устроен так, что дает плавность и контроль при езде по зимней дороге. Второй же дает возможность перейти на повышение передачи при условии больших оборотов, а это делает возможным быстрое ускорение.
Заключение
Итак, перед тем, как выбрать роботизированную коробку передач как основу трансмиссии вашего будущего автомобиля, внимательно ознакомьтесь с особенностями и тонкостями работы и езды на ней, чтобы избежать большинства ошибок, допускаемых новичками, а также сохранить все её элементы в целости и сохранности на долгие годы. Удачи на дорогах!
youtube.com/embed/x5bm-ilDWtY» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Как правильно управлять роботизированной коробкой передач
Содержание
- Немного об устройстве
- Особенности управления
- Требуется ли прогрев коробки?
- Начало движения на подъем, его преодоление, спуск
- Остановка, парковка
- Другие режимы
- Полезные советы
На современных автомобилях используется несколько видов коробок передач – механическая, автоматическая, вариаторная. Механическая коробка отличается своей надежностью, но требует от водителя навыков управления. Автоматическая же значительно проще в управлении, но более «капризна» в техническом плане. Недавно же конструкторы выпустили еще один тип КПП – роботизированная. В ней они постарались соединить воедино надежность «механики» с удобством «автомата». И это у них получилось – все больше автопроизводителей комплектуют свои авто роботизированной коробкой передач.
Немного об устройстве
Суть такой коробки достаточно проста – имеется механическая КПП и электронный блок ее управления.
У РКПП все функции, которые должен был выполнять водитель с механической коробкой (выжим сцепления, перевод рычага коробки в нужное положение) выполняется актуаторами – сервоприводами электронного блока.
Благодаря этому надежность КПП возросла за счет использования классической «механики» и возросло удобство ее пользования. Водителю всего лишь необходимо переводить селектор в нужное положение (как в автоматической КПП) и наслаждаться ездой, а электронный блок позаботится о том, чтобы выполнялось переключение передач.
Устройство роботизированной коробки передач
При всем этом многие роботизированные коробки оснащаются еще и ручным управлением, что позволяет управлять водителю коробкой самостоятельно, с единственным отличием – нет необходимости выжимать сцепление.
Особенности управления
Некоторые режимы работы РКПП получила от автоматической коробки, а именно:
- «N» — нейтраль. Режим, при котором крутящий момент на колеса от КПП не передается.
То есть двигатель работает, на коробку передается вращение, но из-за положения шестерен на колеса оно не передается. Используется при длительной стоянке авто, перед началом движения, после остановки; - «R» — движение задним ходом. Здесь все просто, водитель переводит селектор в это положение и авто движется назад.
Другие же режимы роботизированной коробки имеют свое обозначение:
- «А/М» или «Е/М» — движение вперед. Этот режим соответствует режиму «D» автоматической коробки, то есть автомобиль движется вперед, а КПП производит переключение передач. В режиме «М» выполняется ручное управление. Переводом селектора в определенный паз выбирается необходимый режим;
- «+», «-» — переключатель передач. Кратковременные переводы селектора в сторону «+» или «-» обеспечивают переключение передачи при ручном режиме управления «М».
Требуется ли прогрев коробки?
Вроде все просто, и ничего сложного в управлении такой коробки нет – достаточно перевести селектор в нужное положение, и начать движение.
И все же следует знать, как управлять коробкой робот, чтобы она работала без проблем.
Начнем с интересного вопроса – нужно ли прогревать КПП перед началом движения зимой? Для автоматической коробки в зимний период прогрев обязателен и выполняется он кратковременным переводом селектора во все положения.
Роботизированная коробка, по сути, механическая и не требует прогрева. И все же зимой перед началом движения прогреть РКПП следует, хотя это не совсем прогрев. Во время стоянки масло в коробке стекает вниз и из-за мороза загустевает. Поэтому рекомендуется зимой после запуска мотора дать время, чтобы масло скорее не прогрелось, а просто растеклось по элементам коробки, снижая между ними трение. Достаточно просто постоять пару минут с заведенным мотором, при этом селектор переводить в разные режимы не нужно, достаточно держать его в положении «N». После этого движение нужно начинать плавно, без резких рывков и проехать так хотя бы 1 км, что обеспечит полный прогрев масла.
Начало движения на подъем, его преодоление, спуск
Многие автомобили с РКПП не оборудованы системой помощи старта на подъем, поэтому правильно начинать движение нужно научиться самому водителю.
При старте на подъем с роботизированной коробкой необходимо поступать, как и с «механикой». Для начала движения селектор переводится в режим «А», плавно нажимается акселератор и одновременно авто снимается с ручника. Такое действие исключит откат авто назад. Одновременно жать на газ и снимать с ручника следует потренироваться, чтобы водитель чувствовал двигатель и понимал, когда сцепление начало включаться и можно снимать с ручника.
При начале движения на подъем в зимний период лучше использовать ручной режим, при этом устанавливать первую передачу. Сильно газовать не стоит, чтобы не было пробуксовки колес.
При движении на подъем при выбранном автоматическом режиме коробка самостоятельно начнет переходить на пониженные передачи, что является вполне логичным, ведь при повышенных оборотах преодолеть подъем легче. Такая КПП оснащена гироскопом, который определяет положение автомобиля, и если датчик показывает подъем, то коробка буде работать соответственно. Можно совершать движение и в ручном режиме, зафиксировав определенную передачу.
Важно понимать, что РКПП не даст двигаться в натяг, поэтому при подъеме обороты двигателя должны быть не меньше 2500 об/мин.
При спуске же никаких действий от водителя не требуется. Достаточно перевести селектор в положение «А», и снять ручник. При этом авто будет производить торможение мотором.
Остановка, парковка
И третий немаловажный вопрос – правильность парковки и остановки. После полной остановки авто, селектор необходимо перевести в нейтраль «N», поставить на ручник и после заглушить двигатель. При кратковременных остановках перевод селектора в нейтраль необязателен, вполне можно оставаться и на режиме «А». Но стоит учитывать, что при остановке сцепление остается выжатым. Поэтому в пробке или на светофорах, когда остановка затягивается по времени, все же следует переходить на нейтраль.
Другие режимы
Это основные правила, как управлять роботизированной коробкой. Но есть и другие особенности, к примеру, некоторые РКПП имеют дополненные режимы – спорт и зимний, так называемая «снежинка».
«Снежинка» направлена на то, чтобы как можно плавнее и без пробуксовок начать движение на обледенелой дороге. Все что она делает, это обеспечивает начало движения сразу со второй передачи и более плавные переходы на повышенные передачи.
Режим «спорт» производит переход на повышенные передачи при больших оборотах, чем в обычном режиме. Это позволяет быстрее ускоряться. То есть, если при обычном режиме переход на 2 передачу выполнялся, к примеру, при 2500 об/мин, то в режиме «спорт» этот переход будет осуществляться при 3000 об/мин.
Теперь о возможности перехода из автоматического режима в ручной и обратно во время движения. Роботизированная коробка без проблем позволяет это делать. Также позволяется самостоятельно понижать или повышать передачу для изменения скорости движения. Но стоит учитывать, что полностью управление коробкой электронный блок не передаст, он будет постоянно контролировать работу.
Поэтому если водителю вздумается перейти, к примеру, на две передачи вниз, то электронный блок сделать это даст, но при этом проконтролирует обороты двигателя и если они не будут соответствовать выбранной передачи, электроника самостоятельно выполнит переход на допустимую передачу – сработает так называемая «защита от дурака».
Здесь все просто – электронный блок запрограммирован так, что каждой передаче соответствует определенный диапазон оборотов двигателя. И если выбранная вручную передача соответствует своему диапазону, то коробка выполнит переключение, а если нет – включит необходимую скорость.
Полезные советы
Напоследок некоторые рекомендации по эксплуатации и обслуживанию роботизированной коробки.
Такая коробка «не терпит» резких нажатий на педаль газа, поэтому лучше осуществлять движение в спокойном режиме. Даже при необходимости ускориться — лучше жать на акселератор плавно, при этом стоит перейти в ручной режим. А при торможении следует наоборот – переходить в автоматический режим.
Особенностью РКПП является наличие небольших толчков при переключении передач. От них можно избавиться достаточно просто – при переключении передач сбрасывать обороты двигателя, то есть действовать по аналогии с обычной механической коробкой.
Наличие ручного режима позволяет даже выполнять выезд «враскачку» в случае, если авто застряло в сугробе.
Но при этом на пользу КПП это не пойдет, так как буксовать на РКПП не рекомендуется, это может привести к декалибровке исполнительных механизмов. Поэтому застрявшее авто все же лучше извлекать с привлечением сторонней помощи.
Обязательно при каждом ТО делать инициализацию и проводить диагностику состояния РКПП, что позволит устранить все неисправности коробки еще на раннем этапе.
Есть и другие мелкие особенности таких коробок, которые зависят от изготовителя. Ими лучше сразу поинтересоваться, чтобы в дальнейшем не возникло недоразумений с эксплуатацией роботизированной коробки.
цветная схема переключения КПП МТЗ-80 Беларус, 1221, ремонт, сборка своими руками, в разрезе с описанием, старого образца, видео
Содержание
- Трансмиссия МТЗ-80, ее устройство и схема
- Схема КПП МТЗ-80 старого образца
- Коробка передач МТЗ-82 в разрезе с описанием
- Как устроена коробка передач МТЗ-82
- Как устранить проблемы в работе КПП МТЗ-82
- Схема по ремонту
- Как собирают КПП мотоблока МТЗ
Коробка передач МТЗ-82 предусмотрена в первую очередь для различных режимов работы машины.
Благодаря их наличию техника, изготовленная на Минском тракторном заводе, способна совершать различные виды действий, используя при этом минимальное количество топлива. Коробка передач на МТЗ-80, как и КПП МТЗ-82 осуществляет работу по одинаковым принципам, что позволяет изучать их вместе. В этот перечень можно включить и КПП МТЗ-50, устройство которой аналогично. А вот устройство КПП более новых МТЗ-82.1, 80.1, 82.2 уже будет иметь некоторые отличия.
Трансмиссия МТЗ-80, ее устройство и схема
Разберем, из каких механизмов состоит трансмиссия трактора «Беларус» МТЗ-80 с задним приводом.
- Сцепление – однодисковое, оборудованное тормозком для ведомого вала, что облегчает процесс переключения передач.
- Двухступенчатый понижающий редуктор, который удваивает количество передач.
- Двухступенчатый редуктор привода заднего ВОМ – имеет фиксированные скорости 540 и 1000 об/мин.
- Механическая КПП – одиннадцатиступенчатая: 9 передних и 2 задних передач.

- Ходоуменьшитель – обеспечивает ход вперед со скоростью 0,27-0,6 км/ч (только на 1-й и 2-й передачах) и назад со скоростью 0,6-1,3 км/ч.
- Задний мост – состоит из шестеренок главной передачи, дифференциала и двух боковых передач.
На картинке представлена схема устройства трансмиссии трактора МТЗ-80.
Схема КПП МТЗ-80 старого образца
Рассмотрим подробно схему КПП трактора «Беларус» МТЗ-80 старого образца (с малой кабиной). Коробка передач представляет собой узел, выполненный в виде 2х-ступенчатого 4х-вального редуктора с шестернями, который помещен в картер из литого чугуна. В системе трансмиссии он располагается между задним мостом и двухступенчатым понижающим редуктором вкупе со сцеплением. Параллельные валы опираются на подшипники, которые вмонтированы в стенки и перегородку чугунного корпуса. Шестерни на валах крепятся при помощи шлиц, а некоторые свободно вращаются.
Коробка передач МТЗ-82 в разрезе с описанием
Схемы коробки переключения передач трактора МТЗ-82 в продольном и поперечном разрезе с подробным описанием позволяют детально разобраться в ее строении.
Рассмотрим основные элементы механизма:
- шестеренчатые валы;
- промежуточный вал;
- ходоуменьшитель;
- ведущие и ведомые, шестерни;
- промежуточная шестеренка;
- двухступенчатый понижающий редуктор;
- шарикоподшипники;
- корпус узла с двумя люками, в которые вместо крышек могут быть установлены: в левый — боковой вал отбора мощности или ходоуменьшитель, а справа — раздаточная коробка.
Как устроена коробка передач МТЗ-82
Тракторы «Беларус» оснащаются одиннадцатиступенчатой коробкой передач. Таким образом, техника обладает 9 передними и 2 задними рабочими режимами. Стоит учитывать, что когда базовая комплектация трактора подразумевает включение редуктора ходоуменьшителя, то количество рабочих режимов автоматически увеличится вдвое. Эта схема будет служить оптимально, если трактор работает на сложных территориях: она в значительной степени расширит возможности агрегата без увеличения расхода топлива.
Схему переключения и устройство коробки передач можно найти в свободном доступе в сети интернет без особых проблем. Рассмотрим, как устроена КПП, как разбираем, демонтируем и собираем приборы, входящие в комплект отремонтированной КПП колесных тракторов Беларус.
Схема коробки передач и принципы ее работы:
- Передачи могут переключаться только при низких оборотах силовой установки.
- На этом этапе нужно нажать сцепление.
- Включение необходимого режима работы, сцепление может быть отпущено, но делать это нужно плавно.
Иногда может случиться казус: коробку передач заклинит, и скорости невозможно будет переключить. Чтобы избавиться от этого, необходимо вернуть переключатель в первоначальное положение и повторить все действия с самого начала.
Рассмотрим, как устроены коробки передач, что позволит при необходимости собрать эти приспособления или выполнить их демонтаж. Коробка передач МТЗ-80 позволяет не только менять скорости, но и отвечает за исправную работу оборудования, которое навешивается на трактор сверху.
Для этого в машине есть вал отбора мощности, который устанавливается сбоку.
Рассмотрим, как устроена раздаточная коробка МТЗ-80, ремонт коробки МТЗ. Также будут рассмотрены сборка КПП 82, ремонт, разборка и переключение передач. В КПП размещаются попарно 4 вала, параллельно друг другу. Первичный и вторичный валы вмонтированы в устройство на единой оси, а объединяют их опорные подшипники.
Первичный вал оборудован шестеренками, отвечающими за третью, четвертую и пятую передачи, объединенные между собой шлицевым соединением. Благодаря шестерне инженеры-конструкторы соединили первичный вал с редуктором ходоуменьшителя. На среднем валу вмонтирована деталь, которая своими зубцами соединяется с зубчатой деталью, регулирующей включение третьей передачи скорости.
В действие промежуточный вал приводится при использовании втулки специального назначения, которая вмонтирована в обойму подшипника. Она сцеплена с шестерней, отвечающей за вторую ступень раздатки редуктора — ее часто называют центральной.
За этой шестеренкой инженеры разместили кулачки вала отбора мощности. Над ней устанавливается система, которая позволяет распылять масла на детали.
Если детали, постоянно трущиеся друг об друга, должным образом не смазывать, трактор очень быстро можно будет сдавать в ремонт из-за поломки.
На тракторах установлены двухступенчатые понижающие редукторы. Они являются дополнением к КПП МТЗ. Первая редукторная ступень объединяет скорости с первой по пятую, и один режим работы на заднем ходу. Остальные режимы подвязаны на работу второй ступени. Первую ступень редуктора водитель может включить, зацепив необходимым образом ведущую шестеренку и венец вторичного вала. Для того чтобы в ход пошла 2 ступень, шестерня сцепляется с деталью 1 ступени.
Как устранить проблемы в работе КПП МТЗ-82
Несмотря на тот факт, что коробка передач белорусских тракторов считается одной из самых надежных, она не застрахована от возможных поломок. Как говорилось ранее, детали постоянно трутся друг об друга, из-за чего КПП постоянно нужно оказывать должный уход и добавлять масла.
Если же требования производителя не выполняются, водитель трактора может столкнуться с рядом проблем.
Скрип при смене скоростного режима может говорить о том, что диски сцепления пришли в негодность, или сцепление шестеренок КПП отрегулировано неверно. В таком случае потребуется снять КПП и выполнить ремонт коробки передач МТЗ-80, а сломанные детали необходимо будет заменить. Если эти действия не помогли, нужно проверить пружину, установленную в части управления кулачками. Длина пружины должна быть не более 32 мм при условии наибольшего сжатия. Такую проверку можно совершить своими руками.
Необходимо знать, что зазор в накладках тормозного диска должен составлять 1,5 мм, не больше. Зазор вилки включения и цапфа отводки не должны быть больше 2,2 мм. Когда эти зазоры больше по размерам, трактор придется сдать в ремонт, детали заменить.
Люфт рычага смены скоростей невозможно не заметить, так как он влечет за собой подключение скоростей самопроизвольно или их выключение не до конца.
Это значит, что вилкам переключения недостаточно усилия. Такой же эффект могут вызывать пружинные фиксаторы с неполным натяжением. В этом случае снимите КПП МТЗ-80, полностью проверьте все детали, добавьте масла и соберите коробку.
Разберите коробку МТЗ и уделите особое внимание щечкам вилок переключения, а также зазору между переключающими планками. Не стоит забывать и о ширине зева. Если хотя бы 1 деталь вышла из строя, ее придется менять: такие элементы ремонту не подлежат.
Если возникли посторонние шумы в коробке передач, то причиной этого может быть износ подшипников и валов. При возникновении такой проблемы необходимо сразу же принять меры, иначе это приведет к необходимости капремонта техники. Чтобы избавиться от проблемы, нужно разобрать коробку и проверить, надежно ли закреплены валы, это можно сделать вручную, используя монтировку.
Если валы зафиксированы ненадежно, нужно проверить затяжку гайки, если она не износилась, значит, проблема в подшипниках. Если же в порядке все эти детали, нужно измерить зазор оси вторичного вала.
Если появляются стуки в коробке, которые исчезают, когда переключаются скорости, это свидетельствует об износе приводных шестеренок. Чтобы убрать неполадку, нужно демонтировать раздаточную коробку МТЗ и крышку коробки передач. Трактор белорусского производителя поднимается на домкрате, после этого колесо прокручивается вручную и выясняется, какие шестеренки неисправны. Чтобы их заменить, придется полностью разобрать коробку.
Схема по ремонту
- Если вы хотите провести ремонт КПП МТЗ-82, для начала снимите коробку.
- Пользуясь приведенной выше цветной схемой КПП, проверьте на износ подшипники. В случае неисправности, эту деталь можно приобрести по номеру из каталога запасных частей.
- Проверьте и отрегулируйте шестеренчатые валы коробки передач.
- Проверьте вилку переключения и состояние зубьев шестеренок и фиксаторов.
При неисправности вилки, ее можно заменить на новую. - Отрегулировать сцепление.
- Если требуется полная переборка КПП, обращайтесь к профессиональным мастерам.
На видео из предыдущей главы вы можете увидеть, как правильно разобрать коробку переключения передач, и как происходит ее капитальный ремонт.
Как собирают КПП мотоблока МТЗ
Рассмотрим коробки передач другой сельскохозяйственной техники. Белорусская машиностроительная компания, производящая тракторы, постоянно совершенствует сборку своей техники, оснащая ее новыми приборами и приспособлениями. КПП МТЗ-1221, схема переключения МТЗ-320, КПП МТЗ-50 схожи со схемой, рассмотренной ранее на МТЗ-80 и коробкой передач МТЗ-82. Схемы коробки передач на всех сельскохозяйственных машинах производителя мало чем отличаются. При должном уходе и правильном обращении с техникой ремонт КПП МТЗ-320, как и ремонт 82 и 80 моделей может просто не понадобиться.
Однако при осуществлении сельскохозяйственных работ зачастую используются не тракторы, а колесные мотоблоки того же самого минского завода.
Их коробки передач несколько отличаются от тракторных.
Некоторые умельцы умудряются своими руками собирать коробку для мотоблока МТЗ, не говоря о самостоятельном демонтаже устройства и т. д. Во всемирной сети по нужному запросу можно найти видеозаписи, на которых показано, как водитель мотоблока своими руками разобрал устройство, провел еще какие-то действия с разобранной КПП, собрал ее, и отремонтированную коробку передач установил обратно на мотоблок.
Как часто вам приходится проводить ремонт КПП вашего трактора?
Полезный материал по устройству и ремонту коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус?
- Да, все подробно и понятно
- Нет, буду искать больше
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Устройство механической коробки передач автомобиля
Механическая трансмиссия автомобиля предназначена для изменения крутящего момента и передачи его от двигателя к колесам.
Объясним для начинающих автолюбителей, студентов и чайников из чего состоит механическая коробка передач и как работает.
- Из чего состоит
- Требования к коробке передач
- Как работают шестерни
- Передаточные числа
- Какие бывают неисправности
Из чего состоит
- картера, первичного, вторичного и промежуточного валов с шестернями;
- дополнительного вала и шестерни заднего хода;
- синхронизаторов;
- механизма переключения передач с замковым и блокировочным устройствами и рычага переключения.
Схема работы: 1 — первичный вал; 2 — рычаг переключения; 3 — механизм переключения; 4 — вторичный вал; 5 — сливная пробка; 6 — промежуточный вал; 7 — картер.
Картер
Содержит основные детали трансмиссии. Он крепится к картеру сцепления, который закреплен на двигателе. Т.к. при работе шестерни испытывают большие нагрузки, они должны хорошо смазываться.
Поэтому картер наполовину своего объема залит трансмиссионным маслом.
Валы
Вращаются в подшипниках, установленных в картере. Они имеют наборы шестерен с различным числом зубьев.
Синхронизаторы
Необходимы для плавного, бесшумного и безударного включения передач, путем уравнивания угловых скоростей вращающихся шестерен.
Механизм переключения
Служит для смены передач в коробке и управляется водителем с помощью рычага из салона авто. При этом замковое устройство не позволяет включаться одновременно двум передачам, а блокировочное устройство удерживает их от самопроизвольного выключения.
Требования к коробке передач
- высокий КПД;
- легкость управления и безударное переключение и бесшумность работы;
- невозможность включения одновременно двух передач или заднего хода при движении вперед;
- надежное удержание передач во включенном положении;
- простота конструкции и небольшую стоимость, малые размеры и массу, удобство обслуживания и ремонта.

Чтобы удовлетворить первое требование, необходимо правильно выбрать число ступеней и их передаточные числа. При увеличении числа ступеней обеспечивается лучший режим работы двигателя с точки зрения динамичности и экономии топлива. Но усложняется конструкция, возрастают габаритные размеры, масса трансмиссии.
Передачи переключают с помощью подвижных шестерен, зубчатых муфт, синхронизаторов, фрикционных или электромагнитных устройств. Для безударного переключения устанавливают синхронизаторы, которые усложняют конструкцию, а также увеличивают размеры и массу трансмиссии. Поэтому наибольшее распространение получили те, в которых высшие передачи переключают синхронизаторами, а низшие — зубчатыми муфтами.
Как работают шестерни
Разберемся на примере как происходит изменение величины крутящего момента (числа оборотов) на различных передачах.
а) Передаточное отношение одной пары шестерен.
Возьмем две шестерни и сосчитаем число зубьев. Первая шестеренка имеет 20 зубьев, а вторая 40. Значит при двух оборотах первой шестерни, вторая сделает только один оборот (передаточное число равно 2).
б) Передаточное отношение двух шестерен.
На рисунке б) у первой шестерни («А») 20 зубьев, у второй («Б») 40, у третьей («В») — 20, у четвертой («Г») — 40. Дальше простая арифметика.
Первичный вал и шестерня «А» вращаются со скоростью 2000 об/мин. Шестерня «Б» вращается в 2 раза медленнее, т.е. она имеет 1000 об/мин, а т.к. шестерни «Б» и «В» закреплены на одном валу, то и третья шестеренка делает 1000 об/мин. Тогда шестерня «Г» будет вращаться еще в 2 раза медленнее — 500 об/мин. От двигателя на первичный вал приходит — 2000 об/мин, а выходит — 500 об/мин. На промежуточном валу в это время — 1000 об/мин.
В данном примере передаточное число первой пары шестерен равно двум, второй пары шестерен тоже — двум.
Общее передаточное число схемы 2х2=4. Т.е. в 4 раза уменьшается число оборотов на вторичном валу, по сравнению с первичным. А если выведем из зацепления шестерни «В» и «Г», то вторичный вал вращаться не будет. Прекращается передача крутящего момента на ведущие колеса авто, что соответствует нейтральной передаче.
- Плюсы и минусы автоматической коробки передач
Задняя передача, т.е. вращение вторичного вала в другую сторону, обеспечивается дополнительным, четвертым валом с шестерней заднего хода. Дополнительный вал необходим, чтобы получилось нечетное число пар шестерен, тогда крутящий момент меняет направление:
Схема передачи крутящего момента при включении задней передачи: 1 — первичный вал; 2 — шестерня первичного вала; 3 — промежуточный вал; 4 — шестерня и вал передачи заднего хода; 5 — вторичный вал.
Передаточные числа
Поскольку в «коробке» имеется большой набор шестерен, то вводя в зацепление различные пары, имеем возможность менять общее передаточное отношение.
Давайте посмотрим на передаточные числа:
| Передачи | ВАЗ 2105 | ВАЗ 2109 |
|---|---|---|
| I | 3,67 | 3,636 |
| II | 2,10 | 1,95 |
| III | 1,36 | 1,357 |
| IV | 1,00 | 0,941 |
| V | 0,82 | 0,784 |
| R(Задний ход) | 3,53 | 3,53 |
Такие числа получаются, в результате деления количества зубьев одной шестерни на число зубьев второй и далее по цепочке. Если передаточное число равно единице (1,00), то значит, что вторичный вал вращается с той же угловой скоростью, как первичный. Передачу, на которой скорость вращения валов уравнена, называют – прямой. Как правило, это — четвертая. Пятая (или высшая) имеет передаточное число меньше единицы. Она нужна для езды по трассе с минимальными оборотами двигателя.
Первая и передача заднего хода — самые «сильные».
Двигателю не трудно крутить колеса, но машина движется медленно. А при движении в гору на «шустрых» пятой и четвертой передачах мотору не хватает сил. Поэтому приходится переключаться на более низкие, но «сильные» передачи.
Первая передача необходима для начала движения, чтобы двигатель смог сдвинуть с места тяжелую машину. Далее, увеличив скорость и сделав некоторый запас инерции, можете переключиться на вторую передачу, более «слабую», но более «быструю», затем на третью и так далее. Обычный режим движения – на четвертой (в городе) или пятой (на трассе) — они самые скоростные и экономичные.
Какие бывают неисправности
Обычно появляются в результате грубой работы с рычагом переключения. Если водитель автомобиля постоянно «дергает» рычаг, переводит его из одной передачи в другую быстрым, резким движением — это приведёт к поломке. При таком обращении с рычагом, обязательно выйдут из строя механизм переключения или синхронизаторы.
Рычаг переключения переводится спокойным плавным движением, с микропаузами в нейтральной позиции, чтобы сработали синхронизаторы, оберегающие шестерни от поломок.
При грамотном обращении и периодической замене масла в «коробке» авто, трансмиссия не сломается до конца срока службы.
Шум при работе, зависящий в основном от типа установленных шестерен, значительно уменьшается при замене прямозубых шестерен косозубыми. Правильная работа также зависит от обслуживания в срок.
Устройство коробки переключения передач: схема, принцип работы МКПП
Коробка переключения передач (сокр. КПП или коробка передач) предназначена для изменения крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам, для движения автомобиля задним ходом и длительного разобщения двигателя от трансмиссии во время стоянки автомобиля и при движении его по инерции.
Устройство механической коробки передач (кликабельно).Механическая коробка передач — КПП, в которой выбор передач и их включение осуществляется вручную, механическим способом. Механическая коробка передач уже не является наиболее распространенным типом КПП из применяемых на автомобилях сегодня.
Однако она все еще остается достаточно востребованной благодаря своей надежности, простоте конструкции и ремонтопригодности.
Содержание статьи:
- Устройство механической коробки переключения передач;
- Сцепление;
- Шестерни и валы;
- Синхронизаторы;
- Виды механических коробок переключения передач;
- Принцип работы механических коробок переключения передач;
- 2-вальная коробка передач: устройство и принцип работы;
- 3-вальная КПП: устройство и принцип работы;
- Преимущества и недостатки механических коробок передач;
- Как пользоваться механической КПП;
- Заключение.
Устройство механической коробки передач
Схема работы КПП: 1 — первичный вал; 2 — рычаг переключения; 3 — механизм переключения; 4 — вторичный вал; 5 — сливная пробка; 6 — промежуточный вал; 7 — картер.Конструктивно МКПП состоит из следующих элементов:
- картера;
- первичного, вторичного и промежуточного валов с шестернями;
- дополнительного вала и шестерни заднего хода;
- синхронизаторов;
- механизма переключения передач с замковым и блокировочным устройствами;
- рычага переключения.

Сцепление
Сцепление является неотъемлемым компонентом механической КПП, осуществляющим разъединение двигателя и коробки в момент переключения ступеней без последствий для агрегатов. Говоря упрощенно — сцепление отключает крутящий момент. В момент выжатой педали сцепления мотор и колеса автомобиля вращаются отдельно друг от друга.
Сцепление создано для аккуратного соединения мотора и колес. Состоит из двух дисков, один из которых соединен с двигателем, второй — с колесами. В момент отпускания педали сцепления диски прижимаются и начинаются вращаться вместе. Именно поэтому и важна плавность отпускания педали.
Шестерни и валы
В стандартных МКПП оси валов расположены параллельно, на них располагаются шестеренки.
Ведущий (первичный) вал присоединяется к маховику мотора через корзину сцепления, находящиеся на нем продольные выступы передвигают второй диск сцепления и передают через жестко закрепленную ведущую шестерню вращающий момент на промежуточный вал.
В хвостовике ведущего вала расположен подшипник, к которому примыкает конец вторичного. Отсутствие фиксированной связи делает возможным крутиться валам независимо друг от друга в разных направлениях и с разными скоростями.
На ведомом вале имеется целый набор различных шестерней как жестко закрепленных, так и свободно вращающихся.
Синхронизаторы
Угловые скорости первичного и вторичного валов уравниваются при содействии синхронизатора и становится возможным смена ступени. Синхронизаторы обеспечивают более щадящий режим эксплуатации КПП и пониженный шум.
Во время включения водителем передачи муфта подается в сторону нужной шестеренки. Во время перемещения усилие переходит на одно из блокировочных колец муфты. За счет разных скоростей между шестерней и муфтой конические поверхности зубьев взаимодействуют с помощью силы трения. Она поворачивает блокировочное кольцо на упор.
Зубья последнего устанавливаются против зубьев муфты, поэтому последующее смещение муфты становится невозможным.
Муфта заходит без противодействия в зацепление с малым венцом на шестерне. Шестерня за счет такого соединения жестко блокируется с муфтой. Такой процесс осуществляется за доли секунды. Один синхронизатор обычно обеспечивает включение двух передач.
Виды механических КПП
По количеству ступеней (передач) механические коробки в основном подразделяются на:
- 4-ступенчатую;
- 5-ступенчатую;
- 6-ступенчатую.
Наиболее распространенной механикой считается 5МТ, то есть пятиступенчатая коробка переключения передач.
По количеству валов МКПП подразделяются на:
- двухвальные, устанавливаемые на легковые переднеприводные автомобили;
- трехвальные, устанавливаемые на легковые заднеприводные, а также на грузовые автомобили.
Принцип работы МКПП
Суть функционирования МКПП состоит в создании соединений между первичным и вторичным валом путем варьирования шестерней с различным количеством зубьев, что адаптирует трансмиссию под постоянно меняющиеся обстоятельства передвижения транспортного средства.
Данный силовой агрегат обеспечивает необходимые режимы работы мотора путем изменения количества оборотов, изменяя передаваемое усилие на ведущие колеса. Соответственно, при уменьшении количества оборотов снижается передаваемое усилие, а при увеличении — увеличивается. Это необходимо при удержании требуемого режима работы мотора при начале движения, снижении скорости или разгоне.
Двухвальная коробка передач: устройство и принцип работы
В таких трансмиссиях вращающий момент передается от шестеренок первичного вала на шестеренки ведомого. Ведущий вал соединяется с мотором через маховик, а ведомый передает вращающий момент на передние колеса. Располагаются они параллельно.
Ведущая шестеренка главной передачи на вторичном валу крепко зафиксирована. Между шестеренками находятся муфты синхронизаторов.
Для уменьшения габаритов агрегата и для увеличения количества ступеней устанавливается до трех вторичных валов, на каждом из них стоит шестеренка главной передачи, которая постоянно взаимодействует с ведомой шестеренкой.
Главная передача и дифференциал трансформируют вращающий момент вторичного вала на ведущие колеса машины.
Трехвальная коробка передач: устройство и принцип работы
Подшипники, расположенные в корпусе, обеспечивают вращение валов. На каждом валу имеется комплект шестеренок с различным числом зубьев.
Ведущий вал примыкает к двигателю посредством корзины сцепления, ведомый с карданным, промежуточный передает вращающий момент вторичному.
На первичном валу имеется ведущая шестеренка, которая раскручивает промежуточный с расположенным на нем крепко зафиксированным набором шестеренок. На ведомом валу имеется свой комплект шестеренок, перемещающихся по шлицам.
Между шестеренками вторичного вала находятся муфты синхронизаторы, которые выравнивают угловые скорости шестеренок с оборотами самого вала. Синхронизаторы крепко закреплены на валах и передвигаются в продольном направлении по шлицам. На современных МКПП такие муфты находятся на каждой ступени.
Преимущества и недостатки МКПП
| Преимущества | Недостатки |
|---|---|
| Стоимость и масса коробки ниже в сравнении с другими типами КПП | Меньший уровень комфорта для водителя в сравнении с другими КПП |
| Высокие динамика разгона, топливная экономичность и КПД | Утомляющий для водителя процесс переключения передач |
| Высокая надежность за счет простоты конструкции | Необходимость периодической замены сцепления |
| Простое и недорогое обслуживание | Более низкая плавность хода автомобиля в сравнении с другими типами КПП |
| Возможность более эффективного движения по бездорожью | При неправильной эксплуатации повышенные нагрузки на ДВС |
Как пользоваться механической коробкой
Использование автомобиля с механической КПП имеет некоторые особенности, которые нужно знать автолюбителю.
Во-первых, это последовательность действий при запуске машины:
- выжать педаль сцепления до упора и передвинуть рычаг КПП в положение нейтральной передачи, если есть сомнения правильно ли выбрана скорость необходимо пошевелить рукоятку рычага в стороны, при нахождении рукоятки КПП в нейтральном положении рычаг свободно ходит вправо и влево;
- при переводе автомобиля на нейтральную ступень необходимо зафиксировать транспорт во избегании неконтролируемого движения, для этого машина ставится на ручной тормоз или выжимается педаль тормоза;
- при выжатом сцеплении и удерживании машины тормозом необходимо повернуть ключ зажигания, при этом должны загореться значки на панели приборов, как только потухнут почти все значки следует дальше повернуть ключ и после запуска двигателя отпустить ключ.
Во-вторых, схема переключения на МКПП. Она чаще всего находится на внешней части рукоятки рычага. При переключении передачи рекомендуется ориентироваться на тахометр.
Переключаться на более высокую передачу можно раскрутив обороты двигателя до 1500–2000 об/мин в случае дизельного мотора и до 2000–2500 об/мин в случае бензинового.
В-третьих, процесс переключения передач. Он состоит из нескольких этапов:
- отпустить педаль газа;
- левой ногой выжать педаль сцепления до упора;
- рукой передвинуть рычаг в необходимое положение;
- аккуратно отпустить педаль сцепления и потихоньку нажать педаль акселератора.
В-четвертых, регулярная проверка уровня рабочей жидкости и замена ее согласно указаниям производителя продлят период эксплуатации механической КПП.
Заключение
В большинстве стран с более высоким доходом населения количество выпускаемых авто с МКПП уменьшено практически до 10-15%. Связано это в первую очередь с комфортом во время вождения — при использовании АКПП он несомненно выше. Механическая КПП имеет самый простой принцип работы. Из-за этого она дешевле и экономичнее. МКПП является отличным решением для любителей быстрой езды или езды по бездорожью.
Если комфорт для вас не является первостепенным, то выбор в пользу МКПП очевиден.
Чертежи планетарного редуктора в разрезе — ACD&D Limited
Toggle Nav
Поиск
Редукторы PLE |
Линейка редукторов PLE включает одно-, двух- и трехступенчатые плантеарные редукторы с малым люфтом. Компоненты редуктора PLE можно увидеть на чертеже в разрезе ниже:
1 Выходной вал |
Редукторы WPLE |
|
Ассортимент угловых редукторов WPLE включает одно-, двух- и трехступенчатые плантеарные редукторы с малым люфтом.
Компоненты редуктора PLE можно увидеть на чертеже в разрезе ниже:
1 Вторичный вал |
Редукторы PLS |
|
Требования наших клиентов отражены в наших инновационных решениях. Линейка PLS предназначена для высокоточных сервоприводов.
1 Выходной вал 6 |
Редукторы WPLS |
|
Серия WPLS представляет собой прецизионный угловой редуктор. Эта линейка угловых редукторов была разработана специально для компактного способа установки в угловом положении комбинации редуктор/двигатель с практически такими же характеристиками, как и у линейки PLS.
1 Выходной вал |
Редукторы PLFE |
|
Редукторы PLFE сочетают в себе компактность нашей линейки фланцевых редукторов PLF HP с эффективностью нашей линейки редукторов PLE.
1 Выходной вал с фланцем |
Редукторы PLS-HP |
|
Высокопроизводительный редуктор PLS-HP отвечает самым высоким требованиям к производительности. Серия PLS-HP представляет собой редуктор с самой высокой плотностью крутящего момента, доступный в отрасли на сегодняшний день.
1 Вторичный вал |
Редукторы PLF-HP |
|
Редукторы PLF — HP отвечают особым требованиям.
Высокая жесткость в сочетании с высокими эксплуатационными характеристиками и короткой конструкцией являются наиболее важными особенностями этой линейки коробок передач.
1 Выходной вал
|
Запросить цену
Коробка передач — обзор | Темы ScienceDirect
ScienceDirect
РегистрацияВход
Все редукторы должны быть продуктом одного производителя и должны выдерживать перегрузочный крутящий момент в 300 % от крутящего момента двигателя при полной нагрузке.
Из: Запорные затворы и другие затворы в гидравлических проектах, 2019 г.
PlusДобавить в Mendeley
Джеймс Ф. Ли-младший, Линн Роулан, в «Осушение газовых скважин» (третье издание), 2019 г.
10.2.3 Редуктор
Коробка передач снижает скорость вращения от входного вала к выходному валу примерно в 30:1 и увеличивает располагаемый крутящий момент примерно на такую же величину. Он предназначен для того, чтобы не быть перегруженным. Узел следует поддерживать достаточно хорошо сбалансированным (веса отрегулированы таким образом, чтобы нагрузка двигателя и ГБ была примерно одинаковой при ходе вверх/вниз), чтобы убедиться, что ГБ не перегружена при работе. Также в техническое обслуживание входит проверка состояния смазки в КП (рис. 10.13). Для более старых GB может потребоваться добавление стеклоочистителя, если они должны вращаться менее чем на 5 SPM (ходов в минуту). Новые GB продаются с уже установленным стеклоочистителем.
Рисунок 10.13. Внутренности коробки передач.
Просмотреть главуКнига покупок
Прочитать главу полностью
URL: https://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/B978012815897500010X
Каран Сотооде, практическое руководство по смазке трубопроводов и клапанам Газовая промышленность, 2021
Конструкция редуктора
Конструкции редуктора подразделяются на конические, когда шестерни расположены перпендикулярно друг другу, или прямозубые, когда две шестерни вращаются параллельно друг другу. Конические зубчатые колеса используются для двухпозиционных клапанов, таких как запорные и шаровые клапаны, а цилиндрические зубчатые колеса используются для четвертьоборотных клапанов, таких как шаровые краны. Один тип цилиндрического редуктора разработан производителем редуктора, в котором одновременно задействовано от 6 до 18 передач вместо одной-трех передач, что может повысить эффективность на 75% и предотвратить использование приводов.
Материал корпуса редуктора может быть либо SS316, либо окрашенным чугуном ASTM A536. Лучше выбрать SS316, вал не менее 13Cr и стопорные штифты из 316SS.
Стопорные штифты, также называемые установочными винтами, закрыты колпачками и служат в качестве упоров для поворотов штока и шара на четверть оборота. Болты редуктора обычно имеют размер A4-70 или 80, эквивалентный SS316, или A2-70, что соответствует SS304. Редуктор 316SS обладает лучшей коррозионной стойкостью, не хрупок, не подвержен растрескиванию от падения предметов, в отличие от чугуна. Чугунные поверхности шероховатые, что затрудняет адгезию краски к металлической поверхности. Рис. 19.1 показан корродированный редуктор из чугуна.
Рис. 19.1. Коррозия окрашенного чугунного редуктора в морской среде.
Нержавеющая сталь 316 не подвержена коррозии из-за растрескивания под внешним напряжением при рабочих температурах выше 60°C, так как она не содержит и даже не удерживает давление и не контактирует с жидкостью. Внутренние детали редуктора, как правило, стальные, которые должны быть защищены путем заполнения консистентной смазкой, чтобы избежать влаги или воздуха внутри, а также для обеспечения внутренней смазки, а также защищены тройным уплотнением редуктора.
Любая влага или воздух, попадающие в коробку передач, легко вызывают коррозию внутренних частей.
Рис. 19.2 и 19.3 показаны редукторы из нержавеющей стали марки 316.
Рис. 19.2. Редукторы из нержавеющей стали 316.
Рис. 19.3. Редукторы из нержавеющей стали 316
На рис. 19.4 показан дуплексный шаровой кран из 22Cr с редуктором из нержавеющей стали 316.
Рис. 19.4. Шаровой кран с редуктором из нержавеющей стали 316.
Редукторы должны иметь некоторую защиту от внешней влажности и пыли, которая определяется кодом IP (Международная маркировка защиты) или тем, что иногда называют маркировкой защиты от проникновения. Коды IP состоят из двух цифр. Один предназначен для защиты от твердых частиц, а другой — для защиты от проникновения жидкости. Первая цифра указывает уровень защиты в основном от проникновения твердых посторонних предметов, как определено в таблице 19..1.
Таблица 19.1. Первая цифра внутренней защиты от твердых частиц.
| Размер уровня | Вступает в силу | Описание | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | Защита против контактов и интеллектуальных объектов | — | . 50 мм | Любая большая поверхность тела, например, тыльная сторона ладони, но без защиты от преднамеренного контакта с частью тела |
| 2 | > 12,5 мм | Пальцы или аналогичные предметы | |||
| 3 | > 2,5 мм | Инструменты, толстая проволока и т. д. | |||
| 4 | > 1 мм | Большинство проводов, тонкие винты, большие муравьи и т. д. | |||
| 5 | Защита от пыли | Проникновение пыли не полностью предотвращено, но ее количество не должно препятствовать нормальной работе оборудования | |||
| 6 | Пыленепроницаемый | Пыль не проникает; полная защита от прикосновения (пылезащищенность). Необходимо применять вакуум. Продолжительность испытаний до 8 ч в зависимости от расхода воздуха |
Вторая цифра указывает уровень защиты в основном от проникновения воды и влаги, как указано в таблице 19.
2.
Таблица 19.2. Вторая цифра внутренней защиты от влаги и воды
| Уровень | Protection against | Effective against | Details | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | None | – | – | |
| 1 | Dripping water | Dripping water (vertically falling drops) shall have no harmful effect на образце, когда он установлен в вертикальном положении на поворотном столе и вращается со скоростью 1 об/мин | Продолжительность испытания: 10 мин Водный эквивалент 1 мм осадков в минуту | |
| 2 | Капание воды при наклоне под углом 15° | Капание воды, капающей вертикально, не должно оказывать вредного воздействия, если корпус наклонен под углом 15° от его нормального положения. Всего тестируется четыре положения по двум осям | Продолжительность испытания: 2,5 мин для каждого направления наклона (всего 10 мин) Водный эквивалент 3 мм осадков в минуту | |
| 3 | Распыление воды распыление под любым углом до 60° от вертикали не должно оказывать вредного воздействия при использовании: (а) качающегося приспособления или (b) распылительной насадки с уравновешенным экраном Испытание (а) проводят в течение 5 мин, затем повторяют с образцом, повернутым горизонтально на 90°, для второго 5-минутного испытания. Испытание (b) проводится (с установленным экраном) в течение не менее 5 мин | Для распылительного сопла: Продолжительность испытания: 1 мин на квадратный метр в течение не менее 5 мин Объем воды: 10 л в минуту Давление: 50–150 кПа Для качающейся трубы: Продолжительность испытания: 10 мин Объем воды: 0,07 л/мин на отверстие а) качающееся приспособление или (б) форсунка без экрана Тест (а) проводят в течение 10 мин. Испытание (b) проводится (без экрана) минимум в течение 5 мин. | Осциллирующая трубка: Продолжительность испытания: 10 мин или распылительная насадка (такая же, как распылительная насадка IPX3 со снятым экраном) | |
| 5 | Водяные струи | Вода, выбрасываемая соплом (6,3 мм) на корпус с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия | Продолжительность испытания: 1 мин на квадратный метр в течение не менее 3 мин Объем воды: 12,5 л в минуту Давление: 30 кПа на расстоянии 3 м | |
| 6 | Мощные струи воды | Вода, направляемая мощными струями (сопло 12,5 мм) на корпус с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия | Продолжительность испытания: 1 мин на квадратный метр в течение не менее 3 мин Объем воды : 100 л в минуту Давление: 100 кПа на расстоянии 3 м | |
| 6 K | Мощные водяные струи с повышенным давлением | Вода, выбрасываемая мощными струями (сопло 6,3 мм) на корпус с любого направления под повышенным давлением , не должно иметь вредных последствий. Соответствует DIN 40050, а не IEC 60529. | Продолжительность испытания: не менее 3 мин [нужна ссылка] Объем воды: 75 л в минуту Давление: 1000 кПа на расстоянии 3 м во вредном количестве не должно быть возможным при погружении корпуса в воду при определенных условиях давления и времени (до 1 м погружения) | Продолжительность испытания: 30 мин — ссылка IEC 60529, таблица 8. Испытано в самой нижней точке корпуса 1000 мм ниже поверхности воды или самая высокая точка на 150 мм ниже поверхности, в зависимости от того, что глубже |
| 8 | Погружение на глубину 1 м и более | Оборудование подходит для длительного погружения в воду в условиях, которые должны быть указаны производителем. Однако для некоторых типов оборудования это может означать, что вода может проникать, но только таким образом, чтобы не оказывать вредного воздействия. Ожидается, что глубина и/или продолжительность испытаний превысят требования для IPx7, и могут быть добавлены другие воздействия окружающей среды, такие как циклическое изменение температуры перед погружением | Продолжительность испытания: по согласованию с производителем Глубина, указанная производителем, как правило, до 3 м | |
| 9 K | Мощные высокотемпературные струи воды Меньшие образцы медленно вращаются на поворотном столе под 4 определенными углами. Образцы большего размера устанавливаются вертикально, поворотный стол не требуется и испытываются от руки в течение не менее 3 мин на расстоянии 0,15–0,2 м К насадке, используемой для испытаний, предъявляются особые требования Это испытание обозначено как IPx9 в IEC 60529 | Продолжительность испытания: 30 с в каждом из 4 углов (всего 2 минуты) Объем воды: 14–16 л в минуту Давление: 8–10 МПа (80–100 бар) на расстоянии 0,10–0,15 м Температура воды: 80°C |
IP67 — относительно высокий уровень защиты редукторов. Однако даже при таком высоком уровне защиты и надлежащем уплотнении внутренняя коррозия все же может возникнуть. Это одна из причин, по которой важно смазывать внутреннюю часть коробки передач.
Полностью смазывать внутреннюю часть не нужно. Даже заполнение коробки передач 75% смазкой обеспечит надлежащую работу. Практически невозможно обеспечить 100% смазку в редукторе из-за наличия воздушных карманов, как показано на рис.
19.2. Однако, если конечный пользователь хочет заполнить редуктор смазкой на заводе-поставщике арматуры или на строительной площадке, это возможно путем демонтажа фитинга пресс-масленки и введения смазки через фитинговое соединение.
Одной из проблем с полностью заполненным редуктором является потенциально более сильный взрыв редуктора в случае пожара. В соответствии с API 6FA, стандартом огневых испытаний клапана, в случае пожара клапан должен работать из закрытого положения в открытое. Заполнение смазки на 100 % повышает вероятность повреждения редуктора и проблем с открытием и закрытием клапана во время пожара.
Один из способов убедиться, что коробка передач заполнена смазкой, — это установить на коробку передач небольшой обратный клапан, чтобы следить за тем, когда жидкость выходит из коробки передач. Смазка впрыскивается через пресс-масленку на редукторе и контролируется обратным клапаном (рис. 19.5).
Рис. 19.5. Редуктор с обратным клапаном для обеспечения полного заполнения редуктора.
В целях консервации ниппель для впрыска смазки должен быть закрыт пластиковой красной (в печатной версии серой) крышкой, как показано на рис. 19.6.
Рис. 19.6. Пластиковый колпачок для защиты пресс-масленки.
На рис. 19.7 показан корпус редуктора, который открывается для проверки количества смазки внутри. Редуктор не полностью заполнен смазкой, как показано на рисунке.
Рис. 19.7. Коробка передач со смазкой внутри.
Рис. 19.8 и 19.9 показаны два типа редукторов. Первый (рис. 19.8) представляет собой редуктор прямозубого типа для запорной арматуры, например запорной и шаровой, а второй (рис. 19.9) представляет собой редуктор конического типа. Цилиндрические шестерни — это те, в которых оси двух валов пересекаются, а поверхности зубчатых подшипников шестерен имеют коническую форму. Цилиндрические шестерни установлены на валах с шагом 9.поворот на 0°, как у шаровых и поворотных затворов (рис. 19.10).
Рис. 19.8. Шестерни прямозубого типа.
Рис.
19.9. Шестерни конического типа.
Рис. 19.10. Редуктор конического типа со списком деталей.
Такая информация, как выходной крутящий момент, номер модели, количество оборотов при открытии/закрытии и год изготовления указаны на заводской табличке редуктора, как показано на рис. 19.11. Модель М15, на шильдике редуктора на рис. 19.11, нет передаточного числа; точнее, передаточное число у М15 равно 68, а это значит, что количество зубьев на большей шестерне в 68 раз больше, чем на меньшей. Увеличение числа M (например, модель M16) увеличивает размер, максимальный диаметр присоединяемого вала, монтажный фланец клапана и максимальный входной и выходной крутящий момент.
Рис. 19.11. Паспортная табличка коробки передач.
Герметизация коробки передач очень важна. Имеются два уплотнения из нитрильного каучука (BUNA N) Shore 70, которые используются для герметизации двух частей редуктора. Один находится между корпусом и индикатором, а другой — между корпусом и валом вокруг штока (рис.
19.12) во избежание попадания в редуктор частиц, влаги, грязи и предметов и для обеспечения уровня защиты IP68. Как упоминалось ранее, первое число представляет уровень защиты частиц и объектов; 6 означает пыленепроницаемость. Второе число представляет уровень водонепроницаемости; 6 означает брызги воды, 7 означает погружение на короткое время, 8 означает погружение на 30 мин.
Рис. 19.12. Два уплотнительных кольца коробки передач.
Силиконовые листовые пластины или Loctite используются в нижней части редуктора в соединении с верхним фланцем или монтажным кронштейном для герметизации области, где шток входит в редуктор (рис. 19.13 и 19.14). Третье уплотнение находится между внешней частью вала и корпусом, как показано на рис. 19.15. Герметизация редуктора и верхнего фланца может быть выполнена с помощью уплотнительного кольца или прокладки.
Рис. 19.13. Loctite для герметизации коробки передач.
Рис. 19.14. Силиконовые листы для герметизации коробок передач.
Рис. 19.15. Третье уплотнение между коробкой передач и валом.
На редукторе есть два штифта, которые останавливают поворот штока на 90°. Стопорные штифты показаны на рис. 19.16.
Рис. 19.16. Стопорные штифты коробки передач.
Маховик крепится на валу редуктора, передающего усилие на шток. Шпиндель соединяет вал с маховиком, который поставляется отдельно. Большое значение имеет расстояние от отверстия шпинделя до конца вала. Рис. 19.17 показано отверстие на маховике для шпинделя, соединяющего маховик со штоком (рис. 19.18–19.20).
Рис. 19.17. Отверстие шпинделя на маховике.
Рис. 19.18. Шпиндельное отверстие на валу коробки передач.
Рис. 19.19. Два отверстия на маховике и одно на валу редуктора для соединения шпинделя.
Рис. 19.20. Шпиндель и маховик отгружаются отдельно.
Редуктор устанавливается сверху на монтажный кронштейн или фланец, как показано на рис. 19.21.
Рис. 19.21. Редуктор над муфтой.
Просмотреть главуКнига покупок
Прочитать главу полностью
URL: https://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128237960000180
, 2019
11.3.3 Редукторы
Редукторы или также обычно называемые редукторами или закрытыми редукторами используются во многих системах электромеханического привода, как показано на фотографиях на рис. 11.14. Коробки передач, по сути, представляют собой несколько открытых зубчатых передач, содержащихся в корпусе. Корпус поддерживает подшипники и валы, удерживает смазочные материалы и защищает компоненты от окружающих условий. На рис. 11.14b показан червячный редуктор роллетных ворот Lock and Dam 4, а также примыкающие к нему шевронные приводные шестерни. Осушающий сапун также показан в верхней части редуктора.
Рис. 11.14. Цилиндрический редуктор для привода косых ворот (а) и червячный редуктор для привода роллетных ворот (б) (USACE).
Редукторы доступны в широком диапазоне грузоподъемности и передаточных чисел. Назначение коробки передач — увеличивать или уменьшать скорость.
В результате выходной крутящий момент будет обратной функции скорости. Если закрытый привод является редуктором скорости (выходная скорость меньше, чем входная скорость), выходной крутящий момент увеличится; если привод увеличивает скорость, выходной крутящий момент уменьшается. Для подавляющего большинства приводов ворот скорость снижается, а, следовательно, увеличивается крутящий момент. Таким образом, редукторы обычно называют редукторами в приводах ворот. Факторы выбора зубчатого привода включают: ориентацию вала, передаточное отношение, тип конструкции, характер нагрузки, номинальную мощность редуктора, окружающую среду, монтажное положение, диапазон рабочих температур и смазку. Цилиндрические редукторы и червячные редукторы относятся к наиболее распространенным типам электромеханических приводов (рис. 11.14).
Редуктор, показанный на рис. 11.14а, представляет собой четырехкратный редуктор (четыре набора шестерен), прямоугольный и косозубый привод. Прямой угол в данном случае означает, что двигатель передает крутящий момент на редуктор горизонтально, а выходной вал редуктора расположен вертикально.
Коробка передач используется в нескольких системах привода створчатых ворот USACE в верховьях реки Миссисипи, как показано на рис. 5.48b. Коробка передач имеет общее передаточное число 406:1. Редуктор в сочетании с ведущей шестерней и секторной передачей, описанной в разделе 11.3.2, обеспечивает общее понижение (путем умножения каждого передаточного числа) для системы привода угловых ворот следующим образом:
- •
Снижение открытой передачи = 6,85: 1
- •
Снижение коробки передач = 406: 1
(11,6). и проанализированы в разделе 5.4.2. Эта конструкция обеспечивает необходимое усилие для перемещения косых ворот по всему диапазону хода с ожидаемым коэффициентом безопасности 5 при нормальной нагрузке. Высокое передаточное отношение 2781:1, по-видимому, не является чем-то необычным. Напомним из раздела 3.11, что шестерни голландских козырьковых ворот на Рейне обеспечивают общее передаточное отношение 50 300:1. Зубчатая муфта соединяет выходной вал с валом шестерни и передает крутящий момент.
Зубчатые редукторы увеличивают крутящий момент системы привода. Это видно при сравнении размеров входного и выходного валов. Первичный вал в этом случае составляет 57 мм, а выходной вал – 222 мм. Имели место проблемы соосности и связанные с ними отказы с зубчатой муфтой, которые обсуждаются далее в Разделе 11.3.14. Это пример проблем, возникающих при неправильном первоначальном выравнивании и установке электромеханических приводов. Коробка передач имеет общий КПД 94% и использует насос с приводом от вала для циркуляции масла. Масляный насос включается перед включением коробки передач, чтобы обеспечить достаточную смазку шестерен. Это характерно для многих редукторов, используемых для электромеханических приводов. Также распространена смазка разбрызгиванием. Обратите внимание, что на рис. 11.14а кулачковый концевой выключатель смещен с верхней части редуктора. Этот концевой выключатель обеспечивает управление положением системы привода и более подробно рассматривается в разделе 11.3.17.
Редукторы в проектах с гидравлическими воротами подвержены некоторым уникальным проблемам, возникающим из-за множества факторов. Это включает в себя экстремальные условия окружающей среды, в том числе высокие и низкие температуры, редкое использование, коррозию и разрушение смазочных материалов, вызванные водой. На навигационных шлюзах редукторы могут быть погружены в воду во время половодья. На фотографии на рис. 11.15 показан шлюз 20 на реке Миссисипи, затопленный во время наводнения, включая приводные механизмы и все приводные коробки передач. В условиях наводнения также может появиться значительный мусор, который может повредить приводное оборудование.
Рис. 11.15. Заблокируйте 20 водопропускных клапанов и косых ворот, затопленных во время наводнения (USACE).
Использование редукторов является надежным и проверенным методом передачи мощности в приводах ворот. Коррозионная стойкость, долговечность смазочного материала и подходящие свойства смазочного материала в широком диапазоне температур имеют первостепенное значение.
В Соединенных Штатах коробки передач производятся в соответствии с применимыми стандартами Американской ассоциации производителей зубчатых колес (AGMA). Применимые стандарты включают AGMA 2001, AGMA 2003, AGMA 6013, AGMA 6113 и AGMA 9.005, исх. [17,18,20–22]. Подавляющее большинство приводов затворов используют снижение скорости. Это означает высокую скорость на входе и низкую скорость на выходе, а также низкий входной крутящий момент и высокий выходной крутящий момент. Скорость и крутящий момент обратно пропорциональны друг другу. Редукторы следует выбирать на основе опубликованных производителями рейтингов, включая коэффициенты эксплуатации, для требуемых условий эксплуатации. Для электромеханических приводов редукторы почти всегда изготавливаются по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать требуемым приводным нагрузкам и требуемой ориентации привода. Валы нестандартного диаметра и длины доступны у большинства основных производителей редукторов. Коробки передач должны быть оборудованы антифрикционными подшипниками, а любые радиальные нагрузки на валы коробки передач должны быть сведены к минимуму или устранены, за исключением случаев, когда доступное пространство сильно ограничено.
Некоторые типичные требуемые конструктивные факторы для редукторов включают:
- •
Efficiency
- •
Service factor
- •
Durability rating
- •
Strength rating
- •
Life factor
- •
Коэффициент надежности
- •
Коэффициент применения
- •
Входная скорость и крутящий момент
- •
Выходная скорость и крутящий момент
- •
Диаметр входного и выходного вала
Для коробок передач стандарт AASHTO [2] также является одним из соображений при проектировании. AASHTO требует, чтобы редукторы определялись на основе крутящего момента в предельном состоянии эксплуатации при эксплуатационном коэффициенте AGMA 1,0 и сопротивления крутящему моменту в предельном состоянии перегрузки, не превышающем 75% предела текучести любого компонента.
Закрытые подшипники редуктора должны быть типа тел качения и иметь срок службы L-10 40 000 часов. Требование к качеству шестерни — AGMA Class 9.или выше и люфт в соответствии со стандартами AGMA. Требования USACE [1] аналогичны и отмечают срок службы L-10, равный 75 000 часов, для подшипников с эксплуатационным коэффициентом 1,0.
Хотя коэффициент эксплуатации 1,0 часто используется и указывается в различных руководствах по проектированию, его следует корректировать в зависимости от фактических условий эксплуатации. Коэффициент эксплуатации объединяет такие переменные, как внешняя нагрузка, требуемая надежность и общий срок службы редуктора. Опубликованные эксплуатационные факторы также часто являются минимально рекомендуемыми для конкретного применения. Применения, связанные с тяжелыми или ударными нагрузками, могут потребовать более высокого эксплуатационного фактора.
Смазка имеет решающее значение для правильной работы редуктора, и эта тема более подробно обсуждается в разделе 11.
6.8. Смазка используется в коробках передач для контроля трения и износа между зубьями шестерни, а также для рассеивания тепла. Все коробки передач выделяют тепло от трения, и чем менее эффективна коробка передач, тем больше тепла выделяется. Если температура окружающей среды падает ниже нормальных значений смазочных материалов (температура застывания), в корпусе редуктора может быть установлен нагреватель с термостатическим управлением. Эти нагреватели, однако, должны иметь наименьшую возможную мощность, чтобы масло не перегревалось и не становилось «приготовленным». Синтетические смазочные материалы часто являются приемлемой альтернативой маслам, поскольку они обеспечивают лучшую производительность при низких и высоких температурах. Отдельная система подачи смазочного масла, которая распыляет все шестерни и несмазанные подшипники перед пуском и во время работы, часто используется для редукторов, которые работают нечасто, запускаются под нагрузкой или будут помещены на длительное хранение.
Накопление воды и конденсация внутри редукторов представляют собой серьезную проблему для редукторов во многих приводах ворот, включая большинство редукторов в USACE. Это просто потому, что эти редукторы часто находятся снаружи и подвержены воздействию погодных условий. Наводнение является еще одной серьезной проблемой на многих шлюзах. Отверстия для выпуска воды, осушающие фильтры и водоотделяющая фильтрация — вот некоторые из различных методов, которые можно использовать для уменьшения инфильтрации воды. Сапун представляет собой заглушку с отверстием, установленную в корпусе редуктора для пропуска воздуха и сброса внутреннего давления, как показано на верхней части редуктора на рис. 11.14b. Соединительные порты для переносной фильтрации на редукторе также помогают при обычной фильтрации масла и удалении влаги. Это обычно делается на многих сайтах блокировки USACE. Стационарная система почечной петлевой фильтрации также успешно использовалась USACE. Эта система обеспечивает непрерывную фильтрацию масла коробки передач.
Еще одним фактором является температура масла. По мере того как масло в коробке передач нагревается и охлаждается, оно расширяется и сжимается, позволяя влажному наружному воздуху проникать в коробку передач через сапун. Чтобы ограничить попадание влаги, необходимо использовать одноразовый влагопоглотитель соответствующего размера. Влагопоглотитель должен быть спроектирован и установлен правильно, а также должен заменяться при насыщении осушителя. Бризер, показанный на рис. 11.14b, осушительного типа. Воздействие влаги и солнечного света на коробку передач на открытом воздухе также приводит к попаданию воды в масло редуктора. Иногда используются изготовленные защитные покрытия или крыши, чтобы ограничить прямое воздействие солнечных лучей и элементов. Существуют также системы, в которых вместо влагопоглотителя используется закрытый баллон. Когда воздух в редукторе расширяется и сжимается, камера также расширяется и сжимается. По сути, это закрытая система, изолированная от атмосферы.
Как и открытые зубчатые колеса, косозубые зубчатые колеса работают с меньшим уровнем шума и вибрации, чем цилиндрические зубчатые колеса, и являются одними из наиболее распространенных типов зубчатых колес, используемых в коробках передач для электромеханических приводов. В любой момент нагрузка на косозубые шестерни распределяется на несколько зубьев, в результате чего снижается трение и износ. Цилиндрические редукторы имеют один из самых высоких коэффициентов полезного действия до 98% в некоторых случаях. Из-за их углового среза зацепление зубьев приводит к осевым нагрузкам вдоль вала шестерни. Это действие требует, чтобы упорные подшипники поглощали осевую нагрузку и поддерживали соосность зубчатых колес. Косозубые шестерни способны передавать высокий крутящий момент. Косозубые шестерни обычно работают так, что их валы параллельны друг другу. Двумя наиболее распространенными типами являются концентрические (входной и выходной валы расположены на одной линии) и параллельные валы (входной и выходной валы смещены).
Одноступенчатые косозубые редукторы обычно используются для передаточных чисел примерно до 8:1. Там, где требуются более низкие скорости и более высокие передаточные числа (больше крутящего момента), возможны двойные, тройные и учетверенные передаточные числа. Как отмечалось ранее, косозубый редуктор, показанный на рис. 11.14а, дает четверное передаточное число.
Червячные передачи используются, когда требуются большие передаточные числа в ограниченном пространстве и требуется очень высокая номинальная механическая мощность. Они адаптируются к приложениям, где требуется высокая ударная нагрузка. Червячный редуктор, показанный на рис. 11.14b, является оригинальным редуктором для механизма роллетных ворот шлюза и дамбы 4, также показанного на рис. 11.5, и был установлен в 1935 году. :1 сокращение. Все 94 привода роликовых ворот на шлюзах и плотинах реки Верхний Миссисипи используют один и тот же базовый червячный редуктор с небольшими отличиями от участка к узлу. В одноступенчатой червячной передаче червячная передача продвигает только один зуб на каждые 360 градусов оборота червяка.
Более высокие передаточные числа могут быть созданы с использованием двойных и тройных передаточных чисел. Обычно червячные передачи имеют передаточное число 20:1 и даже до 300:1. Червячные редукторы также могут генерировать сильный нагрев внутри редуктора и являются одними из наименее эффективных редукторов. Поэтому требуемая вязкость смазки намного выше, чем для косозубого редуктора. Многие червячные передачи (не все) обладают свойством, которого нет ни у одного другого набора шестерен, а именно самоблокировкой. Червяк может легко провернуть шестерню, но шестерня не может провернуть червяк. Эта функция самоблокировки обычно применяется для червячных передач с углом опережения менее 5 градусов. Это связано с тем, что угол червяка настолько мал, что когда шестерня пытается его раскрутить, трение между шестерней и червяком удерживает червяк на месте. Функция самоблокировки червячного редуктора никогда не должна использоваться для замены тормоза в системе привода.
Работа червячной передачи также аналогична работе винта.
Относительное движение между этими зубчатыми колесами является скользящим, а не вращательным, и требует более высокой вязкости смазки. Равномерное распределение давления на зубья на этих шестернях позволяет использовать металлы с изначально низким коэффициентом трения, такие как бронзовые колесные передачи с червячными передачами из закаленной стали. Еще одним существенным отличием от косозубых передач является то, что червячные передачи обычно изготавливаются из разнородных материалов, что снижает вероятность заедания и уменьшает трение. Добавки противозадирных (EP) в смазку обычно не требуются для червячных передач и могут фактически повредить червячную передачу из бронзы. Червячные передачи также имеют более низкую пусковую эффективность, поэтому для червячных передач потребуются двигатели с высоким пусковым крутящим моментом. КПД червячных передач обычно колеблется от 50% до 9%.0% в зависимости от суммы скидки.
Конические шестерни используются для передачи движения между валами с пересекающимися осевыми линиями.
Существует четыре основных типа конических зубчатых колес, и все типы создают как осевые, так и радиальные нагрузки в дополнение к тангенциальным нагрузкам на опорные подшипники. Простейшей конической передачей является прямая коническая шестерня. Угол пересечения обычно составляет 90 градусов, но может достигать 180 градусов. Когда сопряженные шестерни имеют одинаковый размер, а валы расположены под углом 90 градусов друг к другу, они называются угловыми шестернями. Зубья конических зубчатых колес также можно нарезать криволинейно для получения спиральных конических зубчатых колес, которые обеспечивают более плавную и тихую работу, чем конические зубья с прямой нарезкой.
Помимо самих шестерен, внутри коробки передач есть много других компонентов. Следует также обратить внимание на подшипники, уплотнения и другое вспомогательное оборудование, такое как насосы и любые теплообменники. Смазка редуктора имеет решающее значение для правильной работы всего этого оборудования. В большинстве закрытых редукторов используется одна смазка для шестерен, подшипников, уплотнений, насосов и т.
д. Таким образом, выбор правильной смазки для системы зубчатого привода включает в себя удовлетворение потребностей в смазке не только шестерен, но и всех других связанных компонентов в системе. Уплотнения используются между корпусом редуктора и входным и выходным валами для удержания масла и защиты от грязи и загрязняющих веществ. Уплотнения могут удерживать или не удерживать воду от редуктора, когда он погружен во время затопления. Наиболее часто используемый тип, радиальное манжетное уплотнение, состоит из металлического корпуса, который вставляется в отверстие корпуса, и эластомерной уплотнительной кромки, которая давит на вал.
Просмотреть главуКнига покупок
Прочитать главу полностью
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B97801280
000112
British Electricity International, in Turbines, Generators and Associated , 1991
12.4 Редукторы
Редукторы, если они установлены на вертикальных насосных агрегатах, должны быть коаксиального типа с осевыми линиями насоса, двигателя и редуктора, расположенными вертикально друг над другом, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на опорное кольцо.
Коаксиальные редукторы могут быть либо с несколькими промежуточными валами, либо с планетарными. В современных планетарных конструкциях стало возможным объединить редуктор и насос, установив рабочее колесо на низкоскоростной выходной вал редуктора (рис. 4.50). Такое расположение устраняет необходимость в одном опорном подшипнике, что, в свою очередь, уменьшает общую высоту насосного агрегата, что приводит к более компактному расположению.
РИС. 4.50. Редуктор насоса CW
Дальнейшее уменьшение длины насосного агрегата достигается за счет соединения упорного кольца со ступицей муфты, как показано на рис. 4.50.
Редуктор оснащен полной системой принудительной смазки, обеспечивающей непрерывный поток масла к внутренним частям редуктора, а также к упорным и опорным подшипникам по всему насосному агрегату. Масляная система включает как шестеренчатый, так и резервный масляные насосы с приводом от двигателя, а расположение трубопроводов и обратного клапана позволяет подавать масло к подшипникам и шестерням независимо от направления вращения насоса.
Посмотреть главуКнига покупок
Прочитать главу полностью
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080405131500129
Пол Бриз, Wind Power Generation, 2016 г.
Редуктор ветряной турбины
Редуктор в трансмиссии ветряной турбины должен увеличивать скорость вращения ротора, чтобы она соответствовала скорости вращения генератора. Обычные генераторы для выработки электроэнергии обычно представляют собой двухполюсные и четырехполюсные машины, которые вращаются со скоростью 3000 об/мин или 1500 об/мин соответственно при синхронизации с сетью 50 Гц (3600 об/мин и 1800 об/мин для 60 Гц).
Очень маленькие ветряные турбины могут вращаться со скоростью, совместимой с этими обычными типами генераторов, и поэтому могут быть подключены непосредственно к генератору. Однако более крупные машины мегаваттного класса вращаются слишком медленно, чтобы соответствовать скорости любой формы обычного генератора.
Поэтому традиционным решением было размещение редуктора в трансмиссии, который увеличивает скорость вращения примерно в 100 раз для типичной ветряной турбины мегаваттного класса. Точное соотношение будет зависеть от конструкции турбины.
Для коммунальных ветряных турбин мощностью до 1,5 МВт вставка редуктора в трансмиссию предлагает наиболее экономичное решение проблемы согласования скоростей ротора и генератора. Однако для более крупных ветряных турбин мощностью более 3 МВт существует альтернатива – использование генератора с прямым приводом без редуктора в трансмиссии. Эти генераторы более дорогие, но они становятся обычным явлением в крупных коммунальных турбинах. Однако все еще есть аргументы в пользу использования редуктора, и некоторые производители изучают способы повышения надежности редуктора.
Можно построить генераторы, которые могут работать на гораздо более низких скоростях, чем обычный генератор, но все же быстрее, чем скорость ротора. У них больше полюсов и для их вращения требуется более высокий крутящий момент, поэтому они также дороже.
Однако коробка передач, необходимая для повышения скорости, возможно, до 750 об/мин или 375 об/мин, будет проще, с меньшим количеством элементов и потенциально будет более надежной. Большинство редукторов в крупных ветряных турбинах мощностью до 1,5 МВт основаны на планетарных или планетарных зубчатых передачах. Часто они чрезвычайно сложны. Однако комбинация низкоскоростного генератора и более простой коробки передач с более низким передаточным числом может конкурировать с генератором с прямым приводом как по надежности, так и по стоимости. Трехступенчатый редуктор для среднескоростной трансмиссии показан на рис. 5.1.
Рисунок 5.1. Трехступенчатый редуктор ветряной турбины для среднескоростной трансмиссии.
Источник: Редуктор генератора GPC840D, дифференциальная конструкция, Bosch Rexroth AG. Группа Рексрот Бош. Изображение взято из этой брошюры http://dc-corp.resource.bosch.com/media/general_use/industries_2/renewable_energies_6/windenergy/BRW_Wind_Lay09_AE_FINAL.pdf.
Основная трудность при проектировании редукторов заключается в том, что редукторы ветряных турбин должны выдерживать целый ряд ударов и нагрузок, которых нет в большинстве случаев применения редукторов.
Наряду с изгибающими усилиями на валу, которые передаются в редуктор, возникают внезапные изменения крутящего момента, вызванные порывами и даже обратными крутящими моментами в тяжелых условиях. Следовательно, конструкция трансмиссии должна либо изолировать коробку передач от этих ударов, либо коробка передач должна быть сконструирована таким образом, чтобы выдерживать их.
Одним из частных решений по снижению нагрузки и износа является отделение средств поддержки ротора и вала турбины от передачи крутящего момента турбины. Это помогает изолировать редуктор от некоторых сил, действующих на ротор. Между тем одной из основных причин выхода из строя редуктора является перекос вала в результате действующих на него сил. Использование более прочной конструкции шасси для трансмиссии может уменьшить масштаб проблемы. Регулярная регулировка трансмиссии поможет свести к минимуму нагрузку и износ коробки передач.
Различные производители выбирают разные решения для приводов ветряных турбин, но многие все же предпочитают использовать редуктор той или иной формы.
По мере того, как отрасль развивалась, были выявлены основные проблемные области в редукторах, но устранить эти проблемы по-прежнему сложно. Вместо этого редукторы разрабатываются таким образом, чтобы выдерживать особые нагрузки, удары и износ, которым они подвергаются. Кроме того, режим постоянного контроля и технического обслуживания может помочь продлить срок службы редуктора за счет выявления проблем до того, как они станут серьезными.
Поскольку многие проблемы, связанные с износом и выходом из строя редуктора, связаны с величиной сил, которым они подвергаются, другое решение, которое было рассмотрено, заключается в снижении крутящего момента путем разделения трансмиссии на несколько более мелких узлов, каждый со своей коробкой передач и генератором. Роторы, приводящие в движение 8 или 16 отдельных редукторов и генераторов, были испытаны с переменным успехом.
Несмотря на достижения в конструкции редуктора, редуктор ветряной турбины по-прежнему требует сложного технического обслуживания.
В то время как ветряная турбина рассчитана на 20 лет эксплуатации, коробка передач, вероятно, потребует капитального ремонта каждые 5 лет.
Просмотреть главуКнига покупок
Прочитать главу полностью
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128040386000050
Робин Кент, Energy Management in Plastics Processing (Third18 Edition), 2018.
Коробки передач
Большинство редукторов не требуют существенного обслуживания, но несоблюдение регулярной смазки подшипников и других компонентов системы трансмиссии увеличивает эффект трения и нагрузку на двигатель. Типичные действия по снижению потерь при передаче:
Техническое обслуживание
- •
Убедитесь, что все редукторы хорошо смазаны соответствующей смазкой, и меняйте ее через требуемые интервалы времени.
- •
Регулярно проверяйте редукторы на наличие чрезмерного износа или люфта в шестернях.

- •
Регулярно проверяйте редуктор на предмет смазки и износа подшипников.
Улучшение
Высокоэффективные конические редукторы до 30% эффективнее традиционных червячных редукторов. Используйте червячные передачи только для двигателей мощностью менее 7,5 кВт.
Конвейеры являются типичными объектами, где смазка часто недостаточна, и возникающее в результате трение увеличивает нагрузку на двигатель.
- •
Совет . Проверьте состояние любых червячных редукторов и рассмотрите возможность замены на конические редукторы для любых двигателей мощностью более 7,5 кВт.
Посмотреть главуКнига покупок
Прочитать главу полностью
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081025079500040
R Keith Mobley, в Справочнике инженера-технолога, 2001 г.
Редукторы
Ориентация и расположение точки измерения редуктора должны быть сконфигурированы таким образом, чтобы можно было отслеживать нормальные силы, создаваемые зубчатым рядом.
В большинстве случаев разделяющая сила, которая стремится развести шестерни, определяет положение первичной радиальной точки измерения. Например, набор косозубых зубчатых колес создает разделяющую силу, касательную к центральной линии, проведенной через валы шестерни и зубчатого колеса. Первичная (ось X) радиальная точка измерения должна быть ориентирована для контроля этой силы, а вторичная (ось Y) радиальная точка должна быть расположена на 90° к основному. Наилучшее расположение вторичного радиала (ось Y) противоположно направлению вращения. Другими словами, вторичные преобразователи опережают первичные.
За исключением косозубых шестерен, большинство зубчатых передач не должны создавать осевых или осевых нагрузок при нормальной работе. Однако, по крайней мере, одна осевая (ось Z) точка измерения должна быть размещена на каждом из валов шестерни. Осевая точка должна быть расположена на неподвижной или упорной крышке подшипника и ориентирована в сторону редуктора.
В сложных коробках передач может быть трудно получить радиальные измерения от промежуточного или промежуточного валов.
В большинстве случаев эти промежуточные валы и их подшипники находятся внутри коробки передач. В результате прямой доступ к подшипникам невозможен. В этих случаях единственным вариантом является получение осевых показаний (ось Z) через корпус редуктора. Просмотр чертежей поперечного сечения позволяет определить наилучшее место для этих измерений. Ключевым моментом является размещение преобразователя в точке, обеспечивающей кратчайшую прямую связь с промежуточным валом.
Просмотреть главуКнига покупок
Прочитать главу полностью
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978075067328050046X
Lizhe Tan, Jean Jiang, in Digital Signal Editioning 2019
1.3.5 Анализ вибрационных характеристик дефектного зубчатого колеса
Коробки передач широко используются в промышленности и транспортных средствах (Spectra Quest, Inc.). В течение увеличенного срока службы зубья шестерни неизбежно изнашиваются, выкрашиваются или отсутствуют.
Следовательно, с помощью методов DSP можно разработать эффективные методы диагностики для обнаружения и контроля дефектных зубьев шестерни, чтобы повысить надежность всей машины до того, как произойдут какие-либо непредвиденные катастрофические события. На рис. 1.11А показана коробка передач, в которой две прямозубые конические шестерни с передаточным отношением 1,5:1 внутри коробки показаны на рис. 1.11В. Число зубьев на шестерне 18. Первичный вал редуктора соединен со шкивом и приводится в движение клиноременной передачей. Данные о вибрации могут быть собраны с помощью трехосного акселерометра, установленного в верхней части коробки передач, как показано на рис. 1.11C. Система сбора данных использует частоту дискретизации 12,8 кГц. На рис. 1.11D показано, что у шестерни отсутствует зуб. Во время теста скорость двигателя установлена на 1000 об/мин (оборотов в минуту), поэтому частота зацепления определяется как 9.1070 f m = 1000(об/мин) × 18/60 = 300 Гц и частота входного вала f i = 1000(об/мин)/60,7 Гц = 1,7 Базовый сигнал и спектр (отличное состояние) в направлении акселерометра размером x показаны на рис.
1.12, где мы можем видеть, что спектр содержит компонент частоты сетки 300 Гц и компонент частоты боковой полосы 283,33 (300–16,67). ) Гц. На рис. 1.13 показана характеристика вибрации поврежденной шестерни на рис. 1.11D. Для поврежденной шестерни боковые ленты ( F M ± F I , F M ± 2 F I ± 2 FANTER I . Таким образом, идентифицируется сигнатура вибрационного отказа. Более подробную информацию можно найти у Роберта Бонда Рэндалла (2011).
Рис. 1.11. Анализ вибрации коробки передач. (A) Коробка передач, (B) Шестерня и шестерня, (C) Симулятор динамики коробки передач Spectra Quest (GDS), (D) Поврежденная шестерня.
Предоставлено SpectaQuest, Inc.
Рис. 1.12. Вибрационный сигнал и спектр от коробки передач в хорошем состоянии.
Данные предоставлены SpectaQuest, Inc.
Рис. 1.13. Вибрационный сигнал и спектр от поврежденной коробки передач.
Данные предоставлены SpectaQuest, Inc. Инженерный справочник (четвертое издание), 2012 г.
Редукторы
Редукторы, из-за их контакта металла с металлом, очень подвержены отказам и поэтому требуют тщательного контроля вибрации, главы 16 и различных анализов масла. В прогностической серии тестов больше внимания уделяется аномальному износу, а в упреждающей серии тестов больше внимания уделяется загрязнению и состоянию масла. Например, несмотря на то, что тесты на плотность железа и пластыри предлагаются в качестве рутинных тестов в прогностической серии тестов, они являются лишь исключениями в проактивных сериях тестов. Также можно увидеть, что тест AN включен в проактивную серию тестов в большей степени для отслеживания аномального истощения добавок, а не окисления. Некоторые предлагаемые профили испытаний редукторов представлены в таблице 15-3.
Таблица 15-3. Gearbox Test Profiles
| Item | Test | Screening | Predictive | Proactive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Particle Counting | ✓ | |||||||
| 2 | Water (crackle test) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 3 | Вода (Карл Фишер) | 6 | E(14)010 | 4 | Viscosity | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Ferrous Density | ✓ | E(1) | ||||||
| 6 | Analytical Ferrography | E(5) | E(5, 10) | ||||||
| 7 | Filter Analysis | ||||||||
| 8 | Acid Number | ✓ | |||||||
| 9 | FTIR (oxidation) | ✓ | ✓ | ||||||
| 10 | Patch Test | ✓ | ✓ | E(1, 5, 11) | |||||
| 11 | Elemental Analysis | ✓ | ✓ |
R = стандартная процедура и E = исключение (запуск тестов в скобках).
Посмотреть главуКнига покупок
Прочитать главу полностью
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123838421000159
Li Tan, Jean Jiang, Digital Signal Processing (Второе издание), 2013 г. В течение длительного срока службы зубья шестерен неизбежно изнашиваются, скалываются или теряются. Следовательно, с помощью методов DSP можно разработать эффективные методы диагностики для обнаружения и контроля дефектных зубьев шестерни, чтобы повысить надежность всей машины до того, как произойдут какие-либо непредвиденные катастрофические события. На рис. 1.11 (а) показана коробка передач; две прямозубые конические шестерни с передаточным отношением 1,5:1 внутри редуктора показаны на рис. 1.11(б). Число зубьев на шестерне 18. Первичный вал редуктора соединен со шкивом и приводится в движение клиноременной передачей. Данные о вибрации можно собирать с помощью трехосного акселерометра, установленного на верхней части редуктора, как показано на рис.
1.11 (с). Система сбора данных использует частоту дискретизации 12,8 кГц. На рис. 1.11(d) показано, что у шестерни отсутствует зуб. Во время испытания скорость двигателя устанавливается равной 1000 об/мин (оборотов в минуту), поэтому частота зацепления определяется как fm=1000(об/мин)×18/60=300 Гц, а частота входного вала fi=1000(об/мин)/60. =16,17 Гц. Базовый сигнал и спектр (отличное состояние) от x -направление акселерометра показаны на рисунке 1.12, где мы можем видеть, что спектр содержит компонент частоты сетки 300 Гц и компонент частоты боковой полосы 283,33 (300 — 16,67) Гц. На рис. 1.13 показана характеристика вибрации поврежденной шестерни на рис. 1.11(d). Для поврежденной шестерни доминирующими становятся боковые полосы (fm±fi, fm±2fi … ). Таким образом, идентифицируется сигнатура вибрационного отказа. Более подробную информацию можно найти в Randall (2011).
РИСУНОК 1.11. Анализ вибрации коробки передач.
(любезно предоставлено SpectaQuest, Inc.)
РИСУНОК 1.
12. Вибросигнал и спектр от коробки передач в хорошем состоянии.
(данные предоставлены SpectaQuest, Inc.)
РИСУНОК 1.13. Вибрационный сигнал и спектр от поврежденной коробки передач.
(Data provided by SpectaQuest, Inc.)
View chapterPurchase book
Read full chapter
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124158931000019
Featured Authors
Beta
- Robert Bond Randall
UNSW Sydney, Sydney, Australia
- Citations
- 9,883
- h -index
- 41
- Publications
- 69
- Weihua Zhang
Юго-Западный университет Цзяотун, Чэнду, Китай0821
- 32
- Publications
- 50
- Christian Brecher
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Aachen, Germany
- Citations
- 4,419
- h -index
- 26
- Публикации
- 88
- Цзин На
Технологический университет Куньмин, Китай0003
- Citations
- 3,553
- h -index
- 32
- Publications
- 37
US 10,006,525 B2 — Flexibly engaged continuously variable transmission gearbox
- Предупреждение
- Штифт
Первый пункт формулы изобретения
Патентные изображения
1.
Коробка передач с плавным зацеплением и бесступенчатой трансмиссией, состоящая из следующих последовательно соединенных компонентов:
- конический ролик входного силового вала→
секционная входная гибкая звездочка→
зубчатая цепь→
секционная выходная гибкая звездочка →
вал выходного вала конический;
, отличающийся тем, что конический ролик приводного вала вращается, конический ролик приводного вала приводит во вращение пять секционных входных гибких звездочек, которые с возможностью скольжения совмещены в пяти равноудаленных Т-образных канавках на коническом ролике;
, то секционная входная гибкая звездочка приводит в движение зубчатую цепь, сцепленную с ней, для передачи и, таким образом, приводит во вращение пять секционных выходных гибких элементов звездочки, которые с возможностью скольжения совмещены в пяти равноудаленных Т-образных канавках на коническом ролике выходного вала, с пятью секционными выходными гибкими элементами звездочки, соединенными с коническим роликом выходного вала через пять равноудаленных скользящих Т-образных канавок, таким образом приводя конический ролик выходного вала во вращение с выходной мощностью; и
отличающийся тем, что траектория скольжения секционной Т-образной гибкой звездочки имеет пять Т-образных канавок с всегда одинаковым расстоянием между канавками в различных положениях диаметра на конических роликах входного и выходного вала соответственно, при этом Т-образная канавка скользяще входит в размер с Т-образная вставка в нижней части Т-образного элемента звездочки, а направление скольжения Т-образной канавки определяется диаметрами по всему коническому ролику или линейной скоростью зацепления.

Посмотреть все претензии
0 Ходатайства
Подпишитесь на InorStart с бесплатной пробной версией
Обвиняемые продукты
Подпишитесь на InorStart с бесплатной пробной версией
Резюме
Коробка передач с плавным зацеплением бесступенчатая трансмиссионная включает в себя следующие компоненты, последовательно соединенные в трансмиссии: конический ролик входного вала, секционная гибкая звездочка входного, зубчатая цепь, гибкая шестерня выходного секционного вала, конический ролик выходного вала . Когда конический ролик приводного вала вращается, он приводит во вращение пять секционных входных гибких звездочек, которые с возможностью скольжения совмещены в пяти равноудаленных Т-образных канавках на коническом ролике. Секционная входная гибкая звездочка приводит во вращение зубчатую цепь, сцепленную с ней, для передачи и, таким образом, приводит во вращение пять секционных выходных гибких элементов звездочки, которые с возможностью скольжения совмещены в пяти равноудаленных Т-образных канавках на коническом ролике выходного вала.
Пять секционных выходных гибких звездочек соединены с коническим роликом выходного вала через пять равноотстоящих скользящих Т-образных канавок.
24 Цитаты
9 Претензии
- 1. Коробка передач с плавным зацеплением и бесступенчатой трансмиссией, состоящая из следующих последовательно соединенных компонентов:
- конический ролик входного силового вала→
секционная входная гибкая звездочка→
зубчатая цепь→
секционная выходная гибкая звездочка→
Вал выходной мощности конический роликовый;
, отличающийся тем, что конический ролик приводного вала вращается, конический ролик приводного вала приводит во вращение пять секционных входных гибких звездочек, которые с возможностью скольжения совмещены в пяти равноудаленных Т-образных канавках на коническом ролике;
, то секционная входная гибкая звездочка приводит в движение зубчатую цепь, сцепленную с ней, для передачи и, таким образом, приводит во вращение пять секционных выходных гибких элементов звездочки, которые с возможностью скольжения совмещены в пяти равноудаленных Т-образных канавках на коническом ролике выходного вала, с пятью секционными выходными гибкими элементами звездочки, соединенными с коническим роликом выходного вала через пять равноудаленных скользящих Т-образных канавок, таким образом приводя конический ролик выходного вала во вращение с выходной мощностью; и
отличающийся тем, что траектория скольжения секционной Т-образной гибкой звездочки имеет пять Т-образных канавок с всегда одинаковым расстоянием между канавками в различных положениях диаметра на конических роликах входного и выходного вала соответственно, при этом Т-образная канавка скользяще входит в размер с Т-образная вставка в нижней части Т-образного элемента звездочки, а направление скольжения Т-образной канавки определяется диаметрами по всему коническому ролику или линейной скоростью зацепления.

- Просмотр зависимых пунктов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
- 2. Бесступенчатая трансмиссионная коробка передач с плавным зацеплением по п.1, отличающаяся тем, что:
- вариаторная передача достигается зацеплением зубчатой цепи с секционной гибкой звездочкой;
звездочка гибкая секционная с одинаковым шагом зубьев, состоящая соответственно из пяти секционных Т-образных элементов звездочки, скользит в пяти равноотстоящих Т-образных канавках на конических роликах входного и выходного вала;
секционная гибкая звездочка, скользя в разных положениях диаметра зацепления на коническом ролике, может увеличивать или уменьшать линейную скорость зацепления гибкой звездочки и зубчатой цепи, чем больше диаметр, тем больше линейная скорость, чем меньше диаметр, тем меньше линейная скорость, поэтому скорость вращения выходного вала изменяется.
- вариаторная передача достигается зацеплением зубчатой цепи с секционной гибкой звездочкой;
- 3. Бесступенчатая трансмиссионная коробка передач с плавным зацеплением по п.
1, отличающаяся тем, что: - входная и выходная гибкие звездочки соответственно представляют собой открытую звездочку, состоящую из пяти секционных Т-образных звездочек;
Т-образные элементы звездочки снабжены в своей верхней части зубьями звездочки, имеющими одинаковый шаг зубьев, а также расстояние между Т-образными элементами звездочки, и могут входить в зацепление с зубчатой цепью для передачи;
элементы Т-образной звездочки снабжены в нижней части Т-образным блоком, который скользит в Т-образной канавке на коническом ролике входного или выходного вала, образуя секционную гибкую звездочку.
- входная и выходная гибкие звездочки соответственно представляют собой открытую звездочку, состоящую из пяти секционных Т-образных звездочек;
- 4. Бесступенчатая трансмиссионная коробка передач с податливым зацеплением по п.1, отличающаяся тем, что:
- секционная Т-образная гибкая звездочка с противоскользящим механизмом позиционирования состоит из двух одинаковых Т-образных пластин, скрепленных и соединенных противоположно с помощью палец, отличающийся тем, что круглое отверстие в нижней части Т-образной пластины насажено вокруг гайки регулировки частоты вращения промежуточного колеса, совместно используемого входным и выходным валами зубчатой цепи, а вокруг зубчатой цепи надеты два дугообразных отверстия в форме талии гайка регулировки скорости вращения входного вала промежуточное колесо и гайка регулировки скорости вращения выходного вала с зубчатой цепью промежуточное колесо соответственно.

- секционная Т-образная гибкая звездочка с противоскользящим механизмом позиционирования состоит из двух одинаковых Т-образных пластин, скрепленных и соединенных противоположно с помощью палец, отличающийся тем, что круглое отверстие в нижней части Т-образной пластины насажено вокруг гайки регулировки частоты вращения промежуточного колеса, совместно используемого входным и выходным валами зубчатой цепи, а вокруг зубчатой цепи надеты два дугообразных отверстия в форме талии гайка регулировки скорости вращения входного вала промежуточное колесо и гайка регулировки скорости вращения выходного вала с зубчатой цепью промежуточное колесо соответственно.
- 5. Коробка передач с плавным зацеплением бесступенчатая трансмиссия по п.1, отличающаяся тем, что:
- механизм натяжения противоскольжения зубчатой цепи состоит из двух Т-образных блоков натяжения противоскольжения зубчатой цепи которые скользят соответственно в одной соответствующей линейной Т-образной канавке на конических роликах входного и выходного вала.
- 6. Бесступенчатая трансмиссионная коробка передач с плавным зацеплением по п.1, отличающаяся тем, что:
- с Т-образными звездочками, имеющими в верхней части зубья звездочки с одинаковым шагом зубьев, зубья звездочки параллельны средней линии конического ролика входного или выходного вала и входят в зацепление с зубчатой цепью для трансмиссии, а Т-образный блок в нижней части скользяще совмещается по форме и размерам с Т-образным пазом на коническом ролике.
- 7. Бесступенчатая трансмиссионная коробка передач с плавным зацеплением по п.
1, отличающаяся тем, что: - Механизм регулировки динамической балансировки при вращении силового входного и выходного валов конических роликов состоит из двух конических дуговых зубчато-цепных симметричных натяжных балансиров и двух конических зубчато-цепных натяжных балансиров, закрепленных внутри четырех линейных уравновешивающих пазов на соответствующие конические ролики.
- 8. Бесступенчатая трансмиссионная коробка передач с плавным зацеплением по п.1, отличающаяся тем, что:
- конические ролики силового входного и выходного вала представляют собой два усеченных конуса, имеющих одинаковый диаметр и конусность, и расположены в передаче вперед и назад; и
конические ролики силового входного и выходного вала снабжены соответственно пятью Т-образными канавками, всегда равноудаленными в положениях разного диаметра, одной Т-образной зубчато-цепной противоскользящей линейной Т-образной канавкой натяжного блока и четырьмя крепежными балансировочный блок с линейными Т-образными канавками, всего десять Т-образных канавок.

- конические ролики силового входного и выходного вала представляют собой два усеченных конуса, имеющих одинаковый диаметр и конусность, и расположены в передаче вперед и назад; и
- 9. Бесступенчатая коробка передач с плавным зацеплением по п.1, отличающаяся тем, что:
- привод регулировки частоты вращения трансмиссии работает следующим образом;
серводвигатель регулировки скорости вращения приводит в движение солнечную шестерню регулировки скорости вращения, затем приводит во вращение планетарные шестерни регулировки скорости вращения входного и выходного валов, входящие в зацепление с солнечной шестерней, затем приводит во вращение ходовой винт регулировки скорости вращения входного и выходного валов на фиксированная шпонка, а затем приводит в движение гайку регулировки скорости вращения входного и выходного валов, промежуточное колесо на направляющей стойке винта регулировки скорости вращения для линейного перемещения и, наконец, приводит в движение зубчатую цепь и секционную гибкую звездочку для перемещения в различных положениях диаметра зацепления. на конических роликах входного и выходного вала, чтобы регулировать скорость вращения выходного вала.

- привод регулировки частоты вращения трансмиссии работает следующим образом;
- 2. Бесступенчатая трансмиссионная коробка передач с плавным зацеплением по п.1, отличающаяся тем, что:
- конический ролик входного силового вала→
Спецификация
×
Обратная связь
Категория:
Сообщить о проблемеОтзывы о данныхНеобходима помощьПредложения по функциямДругие отзывы
Используйте эту форму, чтобы оставить отзыв или задать любые вопросы о RPX Insight.
Прикрепить файлы)
Поддерживаемых файлов: .png .jpg .gif .pdf .xls .xlsx
Общий лимит загрузки: 10 МБ
Включить URL этой страницы
>
×
Благодарим Вас за отзыв
метод подготовки срезов мелких частиц и просвечивающая электронная микроскопия поперечного сечения порошка никеля | Микроскопия
Фильтр поиска панели навигации
МикроскопияЭтот выпускБиологические наукиКнигиЖурналыOxford Academic
Термин поиска мобильного микросайта
Закрыть
Фильтр поиска панели навигации
МикроскопияЭтот выпускБиологические наукиКнигиЖурналыOxford Academic
Термин поиска на микросайте
Расширенный поиск
Журнальная статья
Получить доступ
Таданори Йошиока,
Таданори Йошиока
Ищите другие работы этого автора на:
Оксфордский академический
пабмед
Google ученый
Масахиро Кавасаки,
Масахиро Кавасаки
Ищите другие работы этого автора на:
Оксфордский академический
пабмед
Google ученый
Дзюнко Ямамацу,
Джунко Ямамацу
Ищите другие работы этого автора на:
Оксфордский академический
пабмед
Google ученый
Такеши Номура,
Такеши Номура
Ищите другие работы этого автора на:
Оксфордский академический
пабмед
Google ученый
Тошиюки Исшики,
Тошиюки Исшики
Ищите другие работы этого автора на:
Оксфордский академический
пабмед
Google ученый
Макото Сиодзири
Макото Сиодзири
*
Ищите другие работы этого автора на:
Оксфордский академический
пабмед
Google ученый
Журнал электронной микроскопии , том 46, выпуск 4, 1997 г.
, страницы 293–301, https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jmicro.a023522
Опубликовано:
1 января 1997
История статьи
Опубликовано:
01 января 1997 г.
Получено:
07 марта 1997 г.
Принято:
02 мая 1997 г.
Фильтр поиска панели навигации
МикроскопияЭтот выпускБиологические наукиКнигиЖурналыOxford Academic
Термин поиска мобильного микросайта
Закрыть
Фильтр поиска панели навигации
МикроскопияЭтот выпускБиологические наукиКнигиЖурналыOxford Academic
Термин поиска на микросайте
Advanced Search
Abstract
Разработан метод подготовки срезов частиц порошка, при котором частицы встраиваются в фольгу Ni(P), нанесенную на подложку Ni методом химического осаждения, а затем вместе с фольгой подвергаются ионному утонению.
. Частицы порошка никеля, полученные химическим осаждением из паровой фазы или восстановлением в жидкой фазе, были утончены этим методом и исследованы с помощью просвечивающей электронной микроскопии поперечного сечения. Частицы Ni часто содержали субзерна с резкими границами, такими как границы двойников (111).
Подготовка образца для ТЭМ, мелкие частицы, Ni, поперечное сечение ТЭМ
Этот контент доступен только в формате PDF.
© Японское общество электронной микроскопии, 1997 г.
© Японское общество электронной микроскопии, 1997 г.
В настоящее время у вас нет доступа к этой статье.
Скачать все слайды
Войти
Получить помощь с доступом
Получить помощь с доступом
Институциональный доступ
Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок.
Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:
Доступ на основе IP
Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.
Войдите через свое учреждение
Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.
- Нажмите Войти через свое учреждение.
- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.
- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением.
Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.
Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.
Войти с помощью читательского билета
Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.
Члены общества
Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:
Войти через сайт сообщества
Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:
- Щелкните Войти через сайт сообщества.
- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом.
Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.
Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.
Войти через личный кабинет
Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.
Личный кабинет
Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.
Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.
Просмотр учетных записей, вошедших в систему
Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:
- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.
Выполнен вход, но нет доступа к содержимому
Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.
Ведение счетов организаций
Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.
Покупка
Стоимость подписки и заказ этого журнала
Варианты покупки книг и журналов в Oxford Academic
Кратковременный доступ
Чтобы приобрести краткосрочный доступ, войдите в свою учетную запись Oxford Academic выше.
У вас еще нет учетной записи Oxford Academic? регистр
Метод подготовки срезов тонкодисперсных частиц и поперечная просвечивающая электронная микроскопия порошка никеля — доступ 24 часа
ЕВРО €41,00
32 фунта стерлингов
52 доллара США.
Реклама
Цитаты
Альтметрика
Дополнительная информация о метриках
Оповещения по электронной почте
Оповещение об активности статьи
Предварительные уведомления о статьях
Оповещение о новой проблеме
Получайте эксклюзивные предложения и обновления от Oxford Academic
Ссылки на статьи по телефону
Последний
Самые читаемые
Самые цитируемые
Дифракция электронов на сходящемся пучке с разрешенным орбитальным угловым моментом с помощью инжекции электронного пучка с последующим отбором
Пространственное и фазовое разрешение в электронной микроскопии
Мезоскопический структурный анализ с помощью обработки глубокого обучения со специальной ссылкой на изменение коллагеновых волокон in vitro, вызванное ингибитором щелевых соединений
Намагниченность, контролируемая кристаллизацией, в магнитомягких сплавах Fe-Si-B-P-Cu
Трехмерная визуализация ризоидной системы мха Physcomitrium patens методом рефракционно-контрастной рентгеновской микрокомпьютерной томографии
Реклама
ПРИВОДНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ПРОТЕЗА ЛОКТАЛЬНОГО СУСТАВА
ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение относится к протезу локтевого сустава с передаточным механизмом для поворота массы концевых устройств, таких как руки и кисти, в различные угловые положения.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Протезы локтевого сустава обычно включают в себя предплечье и фиксированную конструкцию элемента, выполненную с возможностью соединения с плечевой частью. Элемент предплечья может быть согнут либо непосредственно, либо посредством механического соединения через привязь с телом человека. Концевой эффектор обычно добавляется к концу предплечья для захвата предметов. В протез локтя может быть встроен приводной редукторный механизм для вращения предплечья и концевого зажима.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают протез локтя с приводным механизмом редуктора для поворота части предплечья в различные угловые положения вокруг оси локтя. Протез локтевого сустава может включать конструкцию фиксированного элемента, выполненную с возможностью соединения с одной из частей предплечья и части плеча, и корпусную конструкцию, выполненную с возможностью соединения с другой частью предплечья и частью плеча.
В одном варианте конструкция неподвижного элемента соединена с частью предплечья, а конструкция корпуса соединена с частью плеча. В другом варианте осуществления конструкция неподвижного элемента соединена с частью плеча, а конструкция корпуса соединена с частью предплечья. Корпусная конструкция выполнена с возможностью поворота относительно конструкции неподвижного элемента вокруг оси вращения предплечья.
Приводной редукторный механизм расположен внутри корпуса и поддерживается им. В одном из вариантов приводной редукторный механизм может включать в себя двигатель, соединенный с конструкцией корпуса, планетарный фрикционный привод, соединенный с валом двигателя, и набор тензометрических передач, имеющий вход, приводимый в движение фрикционным приводом, и выход, прикрепленный к структура фиксированного члена. Приводной редукторный механизм сконфигурирован для преобразования выходного сигнала двигателя во вращение конструкции корпуса относительно конструкции неподвижного элемента, тем самым вызывая вращение части предплечья в различных угловых положениях относительно плеча.
Планетарная фрикционная передача включает в себя солнечный элемент, соединенный с валом двигателя, кольцевой элемент, закрепленный на конструкции корпуса, и набор планетарных элементов для приведения в движение входного вала тензодатчика. Входом комплекта волновых передач может быть волновой генератор. Выход волнового зубчатого колеса может быть гибким шлицем. Набор волновых передач включает в себя круговой шлиц, соединенный с конструкцией корпуса.
В другом варианте осуществления приводной редукторный механизм дополнительно включает в себя тормозной механизм, расположенный между планетарным фрикционным приводом и комплектом тензометрических передач. Вход тормозного механизма соединен с набором планетарных элементов планетарной фрикционной передачи и приводится в движение, а выход тормозного механизма соединен с входом тензоволновой передачи и приводится в движение.
Механизм редуктора с механическим приводом может дополнительно включать в себя выход редуктора, присоединенный к выходу комплекта зубчатых передач тензометрического типа.
Механизм редуктора с приводом может дополнительно включать ступицу редуктора, прикрепленную к выходному отверстию редуктора, и конструкцию неподвижного элемента.
Планетарная фрикционная передача и волнообразный редуктор имеют общую продольную ось. За фрикционно-планетарной передачей вдоль общей оси расположен тензодатчик.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
РИС. 1А представляет собой вид в перспективе, показывающий протез колена, прикрепленный к рычажному элементу, имеющему приводной редукторный механизм, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
РИС. 1В представляет собой вид в перспективе, показывающий отдельно стоящий протез локтевого сустава, имеющий приводной редукторный механизм в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
РИС. 2 представляет собой вид в перспективе с пространственным разделением деталей, показывающий протез локтевого сустава, имеющий приводной редукторный механизм в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения; и
РИС.
3 представляет собой вид в перспективе в поперечном сечении, показывающий часть механизма механизированной коробки передач в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
РИС. 4 представляет собой другой вид в перспективе в разрезе, показывающий часть механизма механизированной коробки передач в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
РИС. 5А представляет собой другой вид в перспективе в поперечном сечении, показывающий часть механизма механизированной коробки передач в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
РИС. 5B представляет собой покомпонентное изображение фиг. 5А;
РИС. 6 представляет собой другой вид в перспективе в поперечном сечении, показывающий часть механизма механизированной коробки передач в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
РИС. 7 — еще один вид в перспективе в разрезе, показывающий часть механизма механизированной коробки передач в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
РИС.
8А представляет собой вид в перспективе поперечного сечения, показывающий зубчатую передачу деформации в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
РИС. 8B представляет собой другой вид в перспективе поперечного сечения, показывающий волновую зубчатую передачу в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
РИС. 9 — другой вид в перспективе в поперечном сечении, показывающий часть механизма механизированной коробки передач в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения; и
РИС. 10 представляет собой другой вид в перспективе в разрезе, показывающий часть механизма механизированной коробки передач в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Описанный здесь приводной редукторный механизм представляет собой механизм с приводом от двигателя для поворота массы плеча рычага в различные угловые положения.
Согласно варианту осуществления настоящего изобретения сила момента плеча рычага уравновешивается противоположной силой момента, прилагаемой механизмом коробки передач с приводом.
РИС. 1А и 1В показан протез локтевого сустава , 100, , включающий приводной редукторный механизм 9.1647 200 . Локтевой сустав может быть соединен с нижней частью и верхней частью. Локтевой сустав представляет собой шарнирное соединение между верхней частью и нижней частью. Верхняя часть может называться частью плеча, поскольку она соединяется с плечом пользователя или протезом плеча (не показано на фиг. 1). Нижняя часть может называться рычажным элементом или предплечьем 300 . Предплечье , 300, может вращаться вокруг оси х-х локтевого сустава относительно плеча, когда предплечье сгибается или разгибается.
Без приводного редуктора под действием силы тяжести вес рычага 300 будет тянуть сам рычаг вниз, так что протез локтя не сможет удерживать рычаг рычага вверх.
Используя приводной редукторный механизм, пользователь протеза локтя сможет удерживать часть предплечья так, чтобы часть предплечья не всегда падала вниз под собственным весом. Механизм редуктора также может перемещать цевье вверх и вниз, поскольку он приводится в действие двигателем.
РИС. На фиг.2 показан вид в разобранном виде протеза локтя , 100, , показывающий компоненты приводного механизма коробки передач в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
В этом варианте осуществления протез локтевого сустава 100 включает неподвижные элементы 202 , 203 a и 203 b . Неподвижный элемент , 202, представляет собой гнездо, выполненное с возможностью соединения с частью плеча (не показано). Пара по существу параллельных неподвижных элементов 203 A , 203 B подключены к двум сторонам 202 A , 202 B из фиксированного элемента 202 B из фиксированного элемента 202 B из фиксированного элемента 202 B из фиксированных 202 B из фиксированного члена 202 9148 888 8.
член 202 . Неподвижный элемент , 202, и пара неподвижных элементов , 203, , а, , , 203, , b, смонтированы вместе, образуя неподвижную конструкцию для размещения и поддержки механизма 9 редуктора с приводом.1647 200 .
Угловой шарнир 100 включает в себя корпусную конструкцию 204 для поддержки механизма силового редуктора 200 . Конструкция корпуса имеет элемент конструкции корпуса 204 a и два боковых элемента конструкции корпуса 204 b , 204 c . Элемент конструкции корпуса , 204, , и расположен вокруг оси х-х. Элемент корпуса 204 a обычно имеет цилиндрическую форму и проходит между боковыми элементами корпуса 204 b , 204 c . Два боковых элемента конструкции корпуса , 204, , b, , , 204, , c по существу параллельны друг другу и проходят наружу перпендикулярно оси х-х.
Боковые элементы конструкции корпуса , 204, , b, , , 204, , c, имеют круглую часть 9.1647 204 b ‘, 204 c ‘, доходящий до удлиненной части рычага 204 b », » 204 ‘. The circular portions 204 b ′, 204 c ′ each are mounted to one of the two sides 204 a ′, 204 a ″ of the cylindrical housing structure member 204 a с помощью крепежных деталей, таких как винты. Когда круглые части 204 B ′, 204 C ′ со стороны корпуса. Боковые элементы конструкции корпуса 204 b , 204 c и цилиндрический элемент конструкции корпуса 204 a образуют конструкцию корпуса 204 , выполненную с возможностью вращения вокруг оси x- фиксированный член 202 и пара неподвижных элементов 203 a , 203 b .
Удлиненные части руки 204 B ″, 204 C ″ можно настроить, чтобы быть прикрепленной к фрагментной части 300 на концах 207 на концах 207 на концах 207 A
66,
66,
66,
6,
6,
6,
66,
66,
6,
6,
6,
6,
6,
8. удлиненные плечевые части 204 b ″, 204 c ″ таким образом, что когда предплечье сгибается или разгибается относительно верхней части руки вокруг оси х-х локтевого сустава, конструкция корпуса 204 вращается вокруг оси х-х вместе с цевьем. В альтернативном варианте осуществления конструкция неподвижного элемента прикреплена к части предплечья, а корпусная конструкция прикреплена к части плеча. Например, удлиненные плечевые части 204 b ″, 204 c ″ корпуса 204 могут быть выполнены с возможностью прикрепления к верхней плечевой части на концах 207
8 207 б удлиненных частей 204 b ″, 204 c″.
В одном варианте осуществления приводной редукторный механизм 200 включает двигатель 206 , набор планетарных фрикционных приводов 210 и набор волновых зубчатых передач 230 . В другом варианте осуществления механизм , 200, коробки передач с приводом может дополнительно включать в себя тормозной механизм , 220, для предотвращения обратного хода механизма коробки передач. ФИГ. 3-7 и 9-10 показаны примеры того, как каждый компонент механизма , 200, механизированной коробки передач может быть расположен внутри конструкции корпуса и как различные компоненты механического механизма , 200 коробки передач могут быть сконфигурированы и соединены друг с другом.
Как показано на РИС. 3, двигатель 206 прикреплен к корпусу 204 . Комплект планетарной фрикционной передачи 210 включает кольцевой элемент 213 , солнечный элемент 212 и множество планетарных элементов 211 .
Планетарные элементы 211 планетарного фрикционного привода 210 представляют собой ролики, имеющие фрикционный контакт с солнечным элементом 212 . Солнечный элемент 212 установлен на валу 208 двигателя 206 . Как показано на фиг. 3, кольцевой элемент 213 фрикционной планетарной передачи 210 закреплен на корпусе 204 . ФИГ. 4 и 5А-5Б показывают входной элемент 221 тормозного механизма. Входной элемент 221 имеет вал 222 . Как показано на фиг. 5Б планетарные элементы 211 закреплены подшипниками 214 на стойках 223 на входном элементе 221 тормозного механизма. Вращение солнечного элемента , 212, заставляет планетарные элементы , 211, вращаться вокруг солнечного элемента , 212, внутри кольцевого элемента , 213 и приводит во вращение входной тормозной элемент 9.1647 221 .
Входной элемент тормоза , 221, приводит в действие выходной элемент тормоза , 225, , как показано на РИС.
6. Выходной элемент тормоза 225 опирается на подшипники на валу 222 входного элемента тормоза 221 . Тормозной выходной элемент , 225, крепится к входному отверстию комплекта , 230, тензометрического зубчатого колеса и приводит его в действие, как показано на фиг. 7. Фиг. 8A и 8B показан вид в разрезе комплекта волновых зубчатых колес 230 9.1648, включая генератор волн 231 , гибкий шлиц 232 и круговой шлиц 233 . Генератор волн 231 является входом комплекта волновых зубчатых колес 230 . Гибкий шлиц 232 является выходом комплекта волновых зубчатых колес 230 . Круговой шлиц 233 комплекта тензодатчика 230 закреплен на корпусе 204 . Комплект волновых редукторов 230 , включая генератор волн 231 , гибкий шлиц 232 и круговой шлиц 233 расположены после планетарного фрикционного привода 210 . Как показано на фиг. 7, комплект волновых зубчатых колес , 230, и планетарная фрикционная передача , 210, не имеют никакого перекрытия по оси х-х.
Гибкий шлиц 232 прикреплен к выходному отверстию 240 механизма силовой коробки передач, как показано на РИС. 9. Выход коробки передач 240 дополнительно крепится к ступице коробки передач 250 . Как показано на фиг. 10, выход , 240, редуктора и ступица редуктора , 250 используются для размещения сборки корпуса и механизма редуктора на конструкции неподвижного элемента. Выход коробки передач 240 и ступица коробки передач 250 могут быть объединены в одну деталь. Гибкий шлиц , 232, , выход , 240, редуктора и ступица редуктора , 250, соединены вместе и не перемещаются независимо друг от друга, как показано на фиг. 10. Сборка гибкого шпона 232 , выходной вал редуктора 240 и ступица редуктора 250 закреплены на конструкции неподвижного элемента 203 b и не перемещаются относительно конструкции неподвижного элемента 203 b.
РИС.
10 представляет собой вид в разрезе, показывающий все компоненты механической коробки передач в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, включая двигатель , 206, , планетарную фрикционную передачу , 210, , тормозной механизм 9.1647 220 , набор зубчатых колес 230 , выходной редуктор 240 и ступица 250 . Приводимый в действие двигателем 206 , солнечный элемент 212 планетарной фрикционной передачи 210 заставляет планетарные элементы 211 планетарной фрикционной передачи 210 вращаться вокруг оси х-х. Вращение элементов планеты 211 последовательно передается на вход, т.е. генератору волн 231 комплекта волновых зубчатых колес 230 таким образом, чтобы выход, то есть гибкий шлиец 232 комплекта волновых зубчатых колес 230 , перемещался относительно кругового шлица 233 . Поскольку гибкий шлиц 232 , выходной вал редуктора 240 и ступица редуктора 250 скреплены болтами и прикреплены к конструкции неподвижного элемента, именно круговой шлиц 233 в конечном итоге вращается относительно неподвижного элемента.
структура. Поскольку кольцевой шлиц соединен с корпусом конструкции 204 , вращение кругового шлица , 233 вызовет вращение корпуса 204 относительно конструкции неподвижного элемента. В результате предплечье будет вращаться относительно плеча, приводимого в движение двигателем 206 .
Тормозной механизм может быть необязательным в других вариантах исполнения.
В соответствии с этим вариантом комплект волновых передач 230 расположен после фрикционной планетарной передачи 210 . Планетарная фрикционная передача 210 и комплект волновых зубчатых колес 230 имеют общую продольную ось х-х. Двигатель 206 , планетарная фрикционная передача 210 , тормозной механизм 220 , комплект тензометрических передач 230 , выходной вал редуктора 240 и ступица редуктора 280 9164 расположены симметрично относительно колена 9164 ось х-х.
Одним из преимуществ механизма редуктора по варианту осуществления настоящего изобретения является низкий уровень шума.
Благодаря сочетанию фрикционного планетарного привода и набора зубчатых передач обороты электродвигателя преобразуются в гораздо более медленное, более устойчивое и тихое вращение конструкции корпуса относительно конструкции неподвижного элемента, когда предплечье вращается вокруг локтя. сустав по отношению к плечевой части.
При применении надлоктевого протеза верхней конечности механизм редуктора располагается соосно оси вращения локтевого сустава, располагая большую часть своей массы на оси вращения локтевого сустава, что позволяет центру масса протеза должна располагаться проксимальнее. Располагая центр масс протеза максимально проксимально, протез оказывает меньше моментальной силы на культю, в результате чего протез обычно ощущается более удобным для конечного пользователя и ощутимо легче, чем имеющий большую дистальную массу. . Использование планетарной передачи с фрикционными роликами создает меньше шума, чем аналогичная планетарная передача с редуктором, что снижает общий шум, создаваемый коробкой передач.
Как будет понятно специалистам в данной области техники, варианты осуществления настоящего изобретения, проиллюстрированные и обсуждаемые здесь, могут быть изменены различными способами без отхода от объема или идеи настоящего изобретения. Кроме того, элементы и аспекты одного варианта осуществления могут быть объединены с элементами и аспектами другого варианта осуществления. Следующие пункты формулы изобретения, включая все эквиваленты, определяют объем изобретения.
Двухстоечные подъемники — Поворотный подъемник
Перейти к содержимому
Сердце каждой мастерской
Показаны все 53 результата
Сортировка по умолчаниюСортировать по популярностиСортировать по новинкам
2-стоечные подъемники
2-стоечный подъемник SGL35M | 1 x 230 В / 50 – 60 Гц
3,5 т, электрогидравлический, симметричный
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SGL35M | 3 x 400 В / 50 Гц
3,5 т, электрогидравлический, симметричный
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SPMA32-X
3,2 т, электромеханический, колонны повернуты на 45°, асимметричный, TEq-Link
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SPMA32-XP
3,2 т, электромеханический, колонны повернуты на 45°, асимметричный, TEq -Link, Energy…
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SPMA35-X
3,5 т, электромеханический, колонны повернуты на 45°, асимметричный, TEq-Link
2P3579 Двухстоечный подъемник SPMA35-XE
3,5 т, электромеханический, колонны повернуты на 45°, асимметричный, TEq-Link, энергетический…
Двухстоечный подъемник
Двухстоечный подъемник SPO40E-5-Eh2
4,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление с обеих сторон, поддержка…
-5-Eh3
4,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление с обеих сторон, поддержка…
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SPO40E-5-Eh5
4,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление с обеих сторон, опора…
Подъемник двухстоечный
Подъемник двухстоечный СПО40М-5-Эх2
4,5 т, электрогидравлический, ручное управление, 3-х секционные опоры впереди…
Подъемник двухстоечный
-5-Eh3
4,5 т, электрогидравлический, ручное управление, 3-секционные опоры спереди…
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SPO40M-5-Eh5
4,5 т, ручное электрогидравлическое управление , 3-секционные опорные рычаги перед…
2-стоечные подъемники
2-стоечные подъемники SPO55E-Eh2GR
5,5 т, электрогидравлические, 3-х секционные опорные рычаги, симметричные, кнопка включения…
-Eh3GR
5,5 т, электрогидравлический, 3-х секционный опорный рычаг, симметричный, управление кнопкой… , симметричный, кнопочное управление…
2-стоечные подъемники
2-стоечные подъемники SPO55E-GR
5,5 т, электрогидравлические, 3-секционные опорные рычаги, симметричные, кнопочное управление…
2-стоечные подъемники SPO65E-Eh3-LWB
6,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление с обеих сторон, поддержка…
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SPO65E-LWB
6,5 т, кнопочное управление с обеих сторон борта, поддержка…
2-пост лифта
2-пост подъемного SPO65E-MB
6,5 T, электрогидраулическая, на писто 3,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление с обеих сторон, асимметричная опора…
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SPOA3TM-5-Eh2
3,5 т, электрогидравлический, ручное управление, 3-секционные опоры впереди…
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SPOA3TM-5-Eh3
3,5 т, электрогидравлический, ручное управление, 3-секционные опорные рычаги спереди…
Подъемник SPOA3TM-5SC-Eh2 3,5 т, электрогидравлический, ручное управление, 3-секционные опоры спереди,… , ручное управление, 3-секционные опоры спереди,…
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SPOA3TM-AF-Eh2
3,5 т, электрогидравлический, ручное управление, 3-секционные опорные рычаги спереди и… Подъемник SPOA3TM-AF-Eh3
3,5 т, электрогидравлический, ручное управление, 3-секционные опоры передние и… кнопочное управление, 3-секционные опоры спереди,…
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SPOA3TS-5-Eh2-MB
3,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление, передние опорные рычаги, 3-секционные, асимметричные,…
- 92Post80s
2-стоечный подъемник SPOA3TS-5-Eh3
3,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление, 3-х секционные опоры спереди,… -MB
3,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление, передние опорные рычаги из 3 частей, асимметричные,…
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SPOA3TS-5SC-BMW-Eh2
3,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление, 3-секционные опорные рычаги спереди,…
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SPOA3TS-5SC-Eh3att
3,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление, 3-секционные опоры спереди,…
- 2-P2579 2-стоечный подъемник SPOA3TS-AF-Eh2
3,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление, 3-секционные опоры спереди и…
2-стоечный подъемник
3,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление, 3-секционные несущие рычаги спереди и…
2-Post Lifts
2-Post Lift SPOA3TS-Eh3-EV
3.
5 t, electrohydraulic, EV arms2-Post Lifts
2-Post Lift SPOA40E-5-Eh2
4.5 т, электрогидравлический, кнопочное управление с обеих сторон, спереди…
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SPOA40E-5-Eh3
4,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление с обеих сторон, спереди…
Двухстоечный подъемник
Двухстоечный подъемник SPOA40E-BMW
4,0 т, электрогидравлический, кнопочное управление с обеих сторон, спереди…
Двухстоечный подъемник
с обеих сторон, передняя опора…
2-стоечные подъемники
2-стоечный подъемник SPOA40E-MB
4,0 т, 3-ступенчатые опоры, электрогидравлические, симметричные
2-стоечные подъемники 91-5080 Подъемник стоечный СПОА40М-5-Эх2
4,5 т, электрогидравлический, ручное управление, 3-секционные опоры спереди,…
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SPOA40M-5-Eh3
4,5 т, электрогидравлический, ручное управление, 3-стоечный секционные опорные рычаги спереди,…
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник SPOA40M-BMW
4,5 т, электрогидравлический, ручное управление, 3-секционные опорные рычаги спереди,…
- 2-5Post Подъемники
Двухстоечный подъемник VAS 6353A
3,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление, 3-секционные опоры спереди,…
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник VAS 6354A
4,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление с обеих сторон
2-стоечный подъемник
2-стоечный подъемник VAS 6355A
6,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление с обеих сторон, поддержка…
6814
3,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление, 3-секционные несущие рычаги спереди,…
2-Post Lifts
2-Post Lift VAS 6815
4.

Технические характеристики ford transit 1998: Ford Transit FT 190 L TD 1994-1999 | Автокаталог
Технические характеристики Ford Transit (Форд Транзит) 2.2 TDCi MT AWD 350 LWB высокая крыша 2006-2015
Главная
Технические характеристики
Ford
Transit
2.2 TDCi MT AWD 350 LWB высокая крыша (125 л. с.)Смотреть все фото
Снаряженная масса 2063 кг Длина x Ширина x Высота 5 680 x 1 974 x 2 601 мм Длина грузового отсека 3399 мм Длина 5680 мм Допустимая полная масса 3500 кг Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) 3 399 x 1 762 x 1 885 мм Ширина грузового отсека 1762 мм Ширина 1974 мм Грузоподъёмность 1437 кг Высота грузового отсека 1885 мм Высота 2601 мм Разрешённая масса автопоезда 6300 кг Объём грузового отсека 11.
29 м3Колёсная база 3750 мм Количество мест 3 Погрузочная высота 710 мм Обороты максимального крутящего момента до 1 450 об/мин Тип впуска Common rail Объём двигателя 2198 см3 Максимальный крутящий момент 350 Н•м Тип наддува Турбо Мощность двигателя 125 л.с. Обороты максимального крутящего момента, макс. 1450 об/мин Наличие интеркулера Есть Обороты максимальной мощности, макс.
3500 об/мин Тип двигателя Дизельный Количество цилиндров 4 Обороты максимальной мощности до 3 500 об/мин Конфигурация двигателя Рядный Количество клапанов на цилиндр 4 Привод Полный Количество ступеней 6 Коробка передач Механика Передняя подвеска Стабилизатор поперечной устойчивости, стойки макферсон, независимая Задняя подвеска Амортизаторы, рессорная, зависимая Передние тормоза Дисковые Задние тормоза Дисковые Рекомендуемое топливо Дт Расход топлива в городе 10.
6 л/100 кмЭкологический стандарт Euro iv Расход топлива на шоссе 8.1 л/100 км Запас хода от 750 до 990 км Расход топлива в смешанном цикле 9 л/100 км Объём топливного бака 80 л Диаметр разворота 14.3 м Усилитель руля Гидроусилитель Диаметр обода 16 Ширина обода 5,5 Количество крепёжных отверстий 5 Ширина обода 5,5 Количество крепёжных отверстий 5 Диаметр обода 16 Ширина профиля шины 215 Высота профиля шины 75 Диаметр шины 16 Высота профиля шины 75 Диаметр шины 16 Ширина профиля шины 215 Коробка передач Механика, 6 ст.
Привод Полный Диаметр разворота 14.3 м Показать все о Ford Transit
Технические характеристики Ford Transit (Форд Транзит) 2.2 TDCi MT AWD 350 LWB высокая крыша 2006-2015. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Ford Transit: Van фургон 5-дв., дорожный просвет (клиренс) и многое другое.
DriverNotes — Сервис для учета событий автомобиля feedback
Технические характеристики Форд Транзит (Ford Transit) 2001 годов выпуска
Подробные технические характеристики автомобилей Ford Transit 2001 года выпуска. Всего 13 модификаций Форд Транзит 2001 годов выпуска.
Модификации по годам
20192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000
Модификация Тип кузова Объём Мощность Года выпуска Ford Transit 2.
0 MT
пикап, -, 100 л.с., 2000 — 2005 г.впикап — 100 л.с. 2000 — 2005 Ford Transit 2.0d MT механика дизель
фургон, 1998 см3, 100 л.с., 2000 — 2006 г.вфургон 1998 см3 100 л.с. 2000 — 2006 Ford Transit 2.4 MT
пикап, -, 120 л.с., 2000 — 2005 г.впикап — 120 л.с. 2000 — 2005 Ford Transit 2.4d MT механика дизель
фургон, 2402 см3, 120 л.с., 2000 — 2006 г.вфургон 2402 см3 120 л.с. 2000 — 2006 Ford Transit 2.0 MT
пикап, -, 145 л.с., 2000 — 2005 г.впикап — 145 л.с. 2000 — 2005 Ford Transit 2.0 MT механика бензин
фургон, 1998 см3, 145 л.с., 2000 — 2006 г.вфургон 1998 см3 145 л.с. 2000 — 2006 Ford Transit 2.0d MT механика дизель
фургон, 1998 см3, 75 л.с., 2000 — 2006 г.
вфургон 1998 см3 75 л.с. 2000 — 2006 Ford Transit 2.4 MT
пикап, -, 75 л.с., 2000 — 2005 г.впикап — 75 л.с. 2000 — 2005 Ford Transit 2.4d MT механика дизель
фургон, 2402 см3, 75 л.с., 2000 — 2006 г.вфургон 2402 см3 75 л.с. 2000 — 2006 Ford Transit 2.0 MT
пикап, -, 85 л.с., 2000 — 2005 г.впикап — 85 л.с. 2000 — 2005 Ford Transit 2.0d MT механика дизель
фургон, 1998 см3, 85 л.с., 2000 — 2006 г.вфургон 1998 см3 85 л.с. 2000 — 2006 Ford Transit 2.4 MT
пикап, -, 90 л.с., 2000 — 2005 г.впикап — 90 л.с. 2000 — 2005 Ford Transit 2.4d MT механика дизель
фургон, 2402 см3, 90 л.с., 2000 — 2006 г.вфургон 2402 см3 90 л.с. 2000 — 2006 Модификации других годов: 2000
Выберите поколение Transit
Отзывы о Ford Transit
Ford Transit грузовой 2018
2
(2.
0/10)Работаю в организации на Транзите. Пробег 110тысяч. Двигатель 2.2. Мнение о машине неоднозначное… На пробеге 85 тысяч стала плохо заводиться, приговорили подкачивающий насос… Сейчас на холодную снова почему-то плохо заводится. Приходится стартером погонять — проблема пока не решена. Электрика живет своей жизнью, задние двери с центрозамка то закрываются, то нет. Очень посредственный автомобиль.
4 августа 2022 г.
Ford Transit 2018
7.6
(7.6/10)С 8 фордом стало очевидно, что компания больше ценник стала завышать за бренд, тк надежность очень сильно просела, плюс стоимость обслуживания и не такой уж выгодный форд как раньше. Скидки на обслугу сейчас только у крупных перевозчиков которые пачками покупают транзиты, а с часников берут по полной. До 150 тысяч еще неплохо себя показывает, а дальше придется вкладывать в него, причем конкретно, к этому моменту и сцепление полетит и топливная может леч, в особенности форсы страдают из-за соляры.

30 марта 2022 г.
Ford Transit микроавтобус 2020
6.6
(6.6/10)Периодически думаю, что надо было брать азиата, тут идет большая накрутка за брэнд, а реальных достоинств у Транзита немного.
30 марта 2022 г.
Ford Transit грузовой 2018 Custom 250 L1h2 2.2d MT
4.9
(4.9/10)Владею данным авто с 2018 года весной и первое время у меня получалось на нем зарабатывать. Брал на дизельном моторе, но мой знакомый, который работал на транзите с дизелем предупредил меня о дорогом обслуживании и капризной топливной. И по деньгам такой дешевле выходил как по цене так и по обслуге. Что на деле вышло? Мотор дизельный еще и слабый. Выезжаю с салона, а она не едет. Газ в палас и ничего на 3 тыс. оборотов на второй передаче. Отдельная тема запчасти, до 4 тыс. лучше не крутить, попадете с поршневой. А такие детали стоят дорого и сейчас проблемы с запчастями из-за дефицита.
10 марта 2022 г.
Ford Transit микроавтобус 2008 2.
2d MT8.1
(8.1/10)Добротный фургон с хорошим оснащением, надежным моторов, долговечный и очень вместительный. Прекрасно подходит для перевозок.
3 марта 2022 г.
Смотреть все
Форум и вопросы-ответы
Все темы
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ ФОРД ТРАНЗИТ 2,5d
Рабочий обьем цилиндров — 2496 см3
Диаметр цилиндра — 93,67 мм
Ход поршня — 90,54 мм
Степень сжатия:
Двиг.с турбонаддувом -18,3:1
Двиг. без турбонаддува — 19:1
Компрессия — 33,8 бар
Разница компрессии между цилиндрами — 2,07бар
Порядок работы цилиндров — 1-2-4-3 ,где 1 цилиндр возле ремня ГРМ
Зазор клапанов форд транзит :
Впускной — 0,20 мм
Выпускной — 0,38 мм
Смазка рекомендуемая производителем Форд транзит :
Многоцелевое моторное масло API SG / CD или 5 w 50 , 10 w 30
Двигатель: Ёмкости форд транзит .
Ёмкости мотор , при замене масла и фильтра:
Двигатель с турбиной — 6,25 л
Двигатель без турбины — 6,15 л
Механическая коробка передач Ёмкости форд транзит:
4-ступенчатая (тип G)……………………………… 1.98 л
4-ступенчатая (тип G с делителем)…………………. 2.5 л
5-ступенчатэя (тип N)……………………………. 1.5 л
5-ступенчатая (тип МТ75)…………………………… 1.25 л
Автоматическая трансмиссия Ёмкости форд транзит
3-скоростная (тип Ford (Bordeaux) СЗ)……6.3 л (вместе с
масляным радиатором)
4-скоростнэя (тип Ford A4LD)…………………….. 8.2 л
Система охлаждения Ford Transit : Ёмкости.
Точка загустения -25/с
Точка замерзания -30/с
Двигатель с турбиной — 12,0 л
Двигатель без турбины — 11,5 л
ДВИГАТЕЛЬ Ford Transit Общие сведения :
Тип двигателя: 4х-цилиндровый, рядный, водянного
охлаждения, с верхним расположением клапанов, установлен
продольно в передней части автомобиля
Код двигателя.
…………………………………….. 4АВ или 4САРабочий объем двигателя…………………………….. 2496 см3
Диаметр цилиндра…………………………………… 93.67 мм
Ход поршня………………………………………… 90.54 мм
Степень сжатия Ford Transit:
двигатель без турбонаддува………………………….. 19
двигатель с турбонаддувом…………………………… 18.3
Давление в цилиндрах
при вращении двигателя стартером………………… 33.8 бар
Допустимая разница давления
между двумя цилиндрами……………………………… 2.07 бар
Порядок работы цилиндров……………………………. 1 — 2 — 4 — 3
(цилиндр №1 — со стороны зубчатого ремня)
Направление вращения коленчатого вала
По часовой стрелке (если смотреть спереди автомобиля)
Блок цилиндров Ford Transit :
Диаметр цилиндра Ford Transit (мм):
размер 1 .
………………………………………. 93.648 — 93.660размер 2………………………………………… 93.660 — 93.672
размер 3……………………………………….. 93.672 — 93.684
размер 4……………………………………….. 93.684 — 93.696
Коленчатый вал и подшипники Ford Transit размеры :
Диаметр коренных шеек коленчатого вала (исходный) Ford Transit :
Задняя шейка (№5):
размер 1 ………………………………………… 76.980 — 77.000 мм
размер 2………………………………………… 76.730 — 76.750 мм
размер 3 (восстановленной)……….. 76.490 — 76.500 мм
размер 4 (восстановленной) ……….. 76.240 — 76.250 мм
Остальные шейки (№№1 — 4):
размер 1 ………………………………………… 69.980 — 70.000 мм
размер 2……….
………………………………… 69.730 — 69.750 ммразмер 3 (восстановленной)………………………… 69.490 — 69.500 мм
размер 4 (восстановленной)………………………… 69.240 — 69.250 мм
Рабочий зазор в коренных подшипниках:
подшипники №№1 — 4 ……………………………….. 0.052 — 0.090 мм
подшипник №5 (задний)……………………………… 0.056 — 0.094 мм
Диаметр шатунных шеек коленвала Ford Transit :
размер 1 ……………………………………….. 60.000 — 59.980 ммразмер 2………………………………………… 59.750 — 59.730 мм
Ремонтные размеры (уменьшение по сравнению с исходным).. 0.25, 0.50 и 0.75 мм
Рабочий зазор в шатунных подшипниках……………….. 0.030 — 0.095 мм
Осевое перемещение коленвала ……………………… 0.075 — 0.325 мм
Распредвал размеры Ford Transit:
Высота подъема кулачков:
впускных.
………………………………………… 7.3 ммвыпускных………………………………………… 7.6 мм
Распредвал:
Высота подъема кулачков:
впускных…………………………………………. 7.3 мм
выпускных………………………………………… 7.6 ММ
Диаметр шеек распредвала…………………………… 55.966 — 55.941 мм
Рабочий зазор в подшипниках………………………… 0.072 — 0.116 мм
Осевое перемещение распредвала……………………… 0.10 — 0.25 мм
Поршня и поршневые кольца Ford Transit размеры:
Диаметр поршней (мм) Поршня фирм Mahle Поршни Н & G
размер 1 ………………………………………… 93.508 — 93.520..93.621 — 93.633
размер 2…………………………………………. 93.520 — 93.532..93.633 — 93.645
размер 3…………………………………………. 93.532 — 93.544…..93.645 — 93.657
размер 4 .
……………………………………….. 93.544 — 93.556….. 93.657 — 93.669Ремонтные размеры поршней Ford Transit:
увеличение по сравнению с исходным………………….. 0.65 мм; 1.00 мм
Зазор поршня в цилиндре Ford Transit :
Поршни Mahle……………………………………… 0.021 — 0.059 мм
Поршни Н & G……………………………………… 0.015 — 0.039 мм
Диаметр отверстия под поршневой палец:
Поршни Mahle……………………………………… 43.5 мм
Поршни Н & G……………………………………… 81.5 мм
Выступание поршня в положении ВМТ над поверхностью блока цилиндров:Новый двигатель…………………………………… 0.301 — 0.503
При ремонте………………………………………. 0.211 — 0.503
Зазор поршневого пальца в бобышках поршня……………. 0.002 — 0.010 мм
Зазор в замке поршневого кольца (установленного в цилиндре) в мм:
Компрессионные кольца.
…………………………….. 0.40 — 0.65Маслосьемное кольцо……………………………….. 0.38 — 1.14
Зазор кольца в канавке поршня в (мм):
Верхнее (компрессионное) кольцо…………………….. 0.14 — 0.17
Второе (компрессионное) кольцо……………………… 0.06 — 0.095
Маслосьемное кольцо……………………………….. 0.02 — 0.055
Шатуны Ford Transit размеры:
Диаметр отверстия во втулкемалой головки шатуна………………………………. 29.010 — 29.032
Зазор поршневого пальца в малой головке шатуна ………. 0.006мм — 0.026мм
Головка цилиндров Ford TransitУгол фаски седла клапана Ford Transit :
Впускного………………………………………… 30* — 30*30′
Выпускного……………………………………….. 45* — 45*30′
Внутренний диаметр направляющей
втулки клапана……………..
…………………….. 8.982 — 9.013 ммКлапаны и клапанный механизм головки блока цилиндров размеры Ford Transit.
Размеры клапанов (мм) Впускных Выпускных
Диаметр головки клапана …….41.90 — 42.10…………. 36.20 — 36.40
Диаметр штока клапана ………8.941 — 8.966 ………… 8.923 — 8.948
Угол рабочей фаски
головки клапана…………… 29*30* — 30’………….. 44*30′ — 45*
Свободная длина клапанной пружины…………………… 51 мм
Диаметр оси коромысел……………………………… 18.87 — 18.90 мм
Зазор между осью и коромыслом клапана ………………. 0.02 — 0.08 мм
Диаметр цилиндрической части толкателя ……………… 17.745 — 17.488 мм
Длина штанги……………………………………… 153.87 — 154.87 мм
Тепловые зазоры клапанов Ford Transit (холодный или теплый двигатель):
Впускных .
……………………………………….. 0.20 ммВыпускных………………………………………… 38 мм
Осевой зазор между ротором и задней крышкой.. 0.017 — 0.017 — 0.01 — 0.23-0.098-0.09
Маховик :
Допустимое биение маховика Ford Transit
(замеряется на радиусе 120 мм)……………………… 0.130 мм
Моменты затяжки резьбовых соединений Ford Transit (Нм):
Задняя пластина распредвала………………………… 20 — 25
Упорная пластина распредвала……………………….. 20 — 25
Болты крышек шатунных подшипников:
1 этап…………………………………………… 47 — 65
2 этап…………………………………………… 65 — 72
Передняя пластина двигателя:
Болты №№ 1 — 8……………………………………. 32 — 40
Болт № 9…………………………………………. 20 — 25
Болты крепления крышек коренных подшипников Ford Transit (до 1992 года):
1 этап — все болты.
……………………………….. 110 — 1262 этап — болты крышки
среднего (№3) подшипника…………………………… 140 — 155
3 этап — все остальные болты……………………….. 126 — 140
Болты крепления крышек коренных подшипников Ford Transit (с 1992 года):
1 этап — все болты*……………………………….. 78 — 90
2 этап — все болты………………………………… 160 — 180
Клапан масляного насоса……………………………. 52 — 58
Трубка маслозаборника……………………………… 16 — 20
Болт шкива/звездочки коленвала Ford Transit :
болт М14…………………………………………. 140— 185
болт М24 ………………………………………… 312 — 346
Болт крепления звездочки распредвала:
1 этап…………………………………………… 8—12
2 этап……………………….Подтянуть поворотом на 60*
Болты головки цилиндров:
Этап 1 .
…………………………………………. 70Этап 2…………………………………………… 70
Этап 3……………………….Затянуть поворотом еще на 90′
Болты шкива вентилятора радиатора…………………… 9—12
Болты крепления маховика Ford Transit:
до 1992 года……………………………………… 59 — 67
с 1992 года:
1 этап…………………………………………… 18 — 23
2 этап……………………Подтянуть поворотом на …. 25* — 30*
Болты звездочки ТНВД………………………………. 22 — 27
Болт крепления масляного радиатора………………….. 60 — 70
Болты крышки масляного насоса………………………. 20 — 25
Болты крепления масляного насоса……………………. 17 — 21
Болты корпуса заднего сальника……………………… 17—21
Болты клапанной крышки:
1 этап……………………………………….
….. 6 — 82 этап…………………………………………… 6 — 8
Крепление оси коромысел к головке цилиндров:
Болты М8…………………………………………. 26 — 32Крепление радиатора к панели кузова ……………6.8 — 9.5
Болты крышки кожуха термостата ………………….17 — 20
Охлаждающий насос…………………Болты М8 … Болты М10
дизельный двигатель………………II — 15………40 — 51
Крепление вязкостной муфты к шкиву вентилятора..40— 50
Крепление вентилятора к вязкостной муфте……….9 11
Ford Transit (Форд Транзит): технические характеристики, комплектации
Содержание
Перед покупкой автомобиля Форд Транзит, покупатель должен обратить внимание на то, что один и тот же автомобиль может обладать различными характеристиками и комплектующими, в зависимости от того какого поколения автомобиль и какой модификации. Это связано с тем, что инженеры постоянно совершенствуют и дополняют автомобили.
Поэтому необходимо изучать характеристики автомобиля, в зависимости от его года выпуска и предложенной модификации.Предлагаем вам ознакомиться со всеми техническими характеристиками Форд Транзит в зависимости от года выпуска и модификации.
Сводные данные Ford Transit
Характеристики
- Габариты
- Вместимость
- Объем багажника
Ford Transit (2013)2013 — н.в. гг. Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск Ford Transit Custom 250 SWB 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 270 SWB 2.
2 TDCiфургон (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 270 SWB 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 270 SWB 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 270 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 270 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 270 SWB Doppelkabine 2.
2 TDCiфургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 290 LWB 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 290 LWB 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 290 LWB 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 290 LWB Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 290 LWB Doppelkabine 2.
2 TDCiфургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 290 LWB Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 290 SWB 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 290 SWB 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 290 SWB 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 290 SWB Doppelkabine 2.
2 TDCiфургон (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 290 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 290 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 310 LWB 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 310 LWB 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 310 LWB 2.
2 TDCiфургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 310 LWB Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 310 LWB Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 310 LWB Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 310 SWB 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 310 SWB 2.
2 TDCiфургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 310 SWB 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 310 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 310 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 310 SWB Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 330 LWB 2.
2 TDCiфургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 330 LWB 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 330 LWB Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 330 LWB Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 330 SWB 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Custom 330 SWB 2.
2 TDCiфургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 300 LWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 300 LWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 300 LWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 300 SWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 300 SWB 2.
2 TDCiминивэн (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 300 SWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 310 LWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 310 LWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 310 LWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 310 SWB 2.
2 TDCiминивэн (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 310 SWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 310 SWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 330 LWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 330 LWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 330 SWB 2.
2 TDCiминивэн (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit Tourneo Custom 330 SWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2013 — н.в. Ford Transit (2010)2010 — н.в. гг. Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск Ford Transit 350 MWB h3 2.4 TDCi фургон (5 дв.) 2402 см3 140 л.с. 2010 — н.в. Ford Transit 350 MWB h4 2.4 TDCi фургон (5 дв.) 2402 см3 140 л.с. 2010 — н.
в.Ford Transit Connect LWB h3 1.8 TDi фургон (5 дв.) 1753 см3 90 л.с. 2010 — н.в. Ford Transit Connect LWB h3 1.8 TDi фургон (5 дв.) 1753 см3 110 л.с. 2010 — н.в. Ford Transit Connect SWB h2 1.8 TDi фургон (5 дв.) 1753 см3 75 л.с. 2010 — н.в. Ford Transit Connect SWB h2 1.8 TDi фургон (5 дв.) 1753 см3 90 л.с. 2010 — н.в. Ford Transit Connect SWB h2 1.8 TDi фургон (5 дв.) 1753 см3 110 л.с. 2010 — н.в. Ford Transit (2006)2006 — 2014 гг. 
Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск Ford Transit 115 л.с. фургон (5 дв.) 2200 см3 115 л.с. 2008 — 2014 Ford Transit 260 SWB h2 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 85 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit 260 SWB h2 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 260 SWB h3 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 260 SWB h3 2.
2 TDCiфургон (5 дв.) 2198 см3 140 л.с. 2007 — 2014 Ford Transit 280 SWB h3 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 130 л.с. 2006 — 2007 Ford Transit 300 LWB h3 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 300 LWB h3 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 110 л.с. 2006 — 2008 Ford Transit 300 LWB h4 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 300 LWB h4 2.2 TDCi фургон (5 дв.
)2198 см3 110 л.с. 2006 — 2008 Ford Transit 300 MWB h3 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 115 л.с. 2008 — 2014 Ford Transit 300 MWB h3 Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 140 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 300 MWB h3 Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 300 MWB h4 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 115 л.с. 2008 — 2014 Ford Transit 300 SWB 2.2 TDCi шасси (2 дв.
)2198 см3 100 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 300 SWB 2.2 TDCi шасси (2 дв.) 2200 см3 85 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 300 SWB h2 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 300 SWB h2 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 85 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit 300 SWB h2 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 115 л.с. 2008 — 2014 Ford Transit 300 SWB h3 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.
с.2006 — 2012 Ford Transit 300 SWB h3 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 85 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit 330 SWB h2 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 330 SWB h2 2.2 TDCi AWD фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 330 SWB h2 2.3 фургон (5 дв.) 2261 см3 145 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 330 SWB h2 2.4 TDCi фургон (5 дв.) 2402 см3 115 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit 330 SWB h2 2.
4 TDCiфургон (5 дв.) 2402 см3 140 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit 330 SWB h3 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 330 SWB h3 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 115 л.с. 2008 — 2014 Ford Transit 330 SWB h3 2.2 TDCi AWD фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 330 SWB h3 2.3 фургон (5 дв.) 2261 см3 145 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 LWB 2.2 TDCi шасси (2 дв.
)2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 350 LWB 2.2 TDCi AWD шасси (2 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 LWB EF 2.2 TDCi шасси (2 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 350 LWB EF 2.2 TDCi шасси (2 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 350 LWB EF 2.2 TDCi AWD шасси (2 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 LWB EF Doppelkabine 2.2 TDCi шасси (4 дв.) 2198 см3 155 л.
с.2011 — 2014 Ford Transit 350 LWB h3 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 350 LWB h3 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 LWB h3 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 110 л.с. 2006 — 2008 Ford Transit 350 LWB h3 2.2 TDCi AWD фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 LWB h3 2.3 фургон (5 дв.) 2261 см3 145 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 LWB h3 2.
4 TDCiфургон (5 дв.) 2402 см3 115 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit 350 LWB h3 Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 350 LWB h3 Doppelkabine 2.2 TDCi AWD фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 LWB h4 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 350 LWB h4 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 LWB h4 2.
2 TDCiфургон (5 дв.) 2198 см3 110 л.с. 2006 — 2008 Ford Transit 350 LWB h4 2.2 TDCi AWD фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 LWB h4 2.3 фургон (5 дв.) 2261 см3 145 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit 350 LWB h4 2.4 TDCi фургон (5 дв.) 2402 см3 140 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit 350 LWB h4 2.4 TDCi фургон (5 дв.) 2402 см3 115 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit 350 LWB h4 Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.
)2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 350 LWB h4 Doppelkabine 2.2 TDCi AWD фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 MWB 2.2 TDCi шасси (2 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 350 MWB 2.2 TDCi шасси (2 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 MWB 2.2 TDCi AWD шасси (2 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 MWB h2 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.
с.2006 — 2012 Ford Transit 350 MWB h3 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 350 MWB h3 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 MWB h3 2.2 TDCi AWD фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 MWB h3 2.3 фургон (5 дв.) 2261 см3 145 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 MWB h3 2.4 TDCi фургон (5 дв.) 2402 см3 115 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit 350 MWB h3 Doppelkabine 2.
2 TDCiфургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 350 MWB h3 Doppelkabine 2.2 TDCi AWD фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 MWB h4 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 350 MWB h4 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 MWB h4 2.2 TDCi AWD фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 MWB h4 2.
3фургон (5 дв.) 2261 см3 145 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 350 MWB h4 Doppelkabine 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 350 MWB h4 Doppelkabine 2.2 TDCi AWD фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit 460 LWB EF 2.2 TDCi шасси (2 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit 460 LWB EF Doppelkabine 2.2 TDCi шасси (4 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit Connect Van LWB 1.
8 TDфургон (5 дв.) 1753 см3 75 л.с. 2006 — 2013 Ford Transit Connect Van LWB 1.8 TD фургон (5 дв.) 1753 см3 90 л.с. 2006 — 2013 Ford Transit Connect Van LWB 1.8 TD фургон (5 дв.) 1753 см3 110 л.с. 2006 — 2013 Ford Transit Connect Van SWB 1.8 TD фургон (5 дв.) 1753 см3 75 л.с. 2006 — 2013 Ford Transit Connect Van SWB 1.8 TD фургон (5 дв.) 1753 см3 90 л.с. 2006 — 2013 Ford Transit Connect Van SWB 1.8 TD фургон (5 дв.
)1753 см3 110 л.с. 2006 — 2013 Ford Transit Connect Van SWB 1.8 TD фургон (5 дв.) 1796 см3 115 л.с. 2006 — 2013 Ford Transit Jumbo 350 LWB EL h4 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit Jumbo 350 LWB EL h4 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit Jumbo 460 LWB EL h4 2.2 TDCi фургон (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit Jumbo 460 LWB EL h4 2.2 TDCi фургон (5 дв.
)2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit Jumbo LWB EL h4 2.4 TDCi фургон (5 дв.) 2402 см3 115 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Jumbo LWB EL h4 2.4 TDCi фургон (5 дв.) 2402 см3 140 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Jumbo LWB h4 Doppelkabine 2.4 TDCi фургон (5 дв.) 2402 см3 115 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Kombi LWB h2 2.4 TDCi минивэн (5 дв.) 2402 см3 140 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Kombi LWB h3 2.2 TDCi минивэн (5 дв.
)2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit Kombi LWB h3 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 110 л.с. 2006 — 2008 Ford Transit Kombi LWB h3 2.4 TDCi минивэн (5 дв.) 2402 см3 115 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Kombi LWB h4 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit Kombi LWB h4 2.4 TDCi минивэн (5 дв.) 2402 см3 115 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Kombi MWB h2 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 125 л.
с.2006 — 2012 Ford Transit Kombi MWB h3 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit Kombi MWB h3 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 115 л.с. 2008 — 2014 Ford Transit Kombi MWB h3 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Kombi MWB h3 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 130 л.с. 2006 — 2007 Ford Transit Kombi MWB h3 2.4 TDCi минивэн (5 дв.) 2402 см3 115 л.с. 
2006 — 2014 Ford Transit Kombi MWB h3 2.4 TDCi минивэн (5 дв.) 2402 см3 110 л.с. 2006 — 2008 Ford Transit Kombi MWB h4 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit Kombi MWB h4 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Kombi MWB h4 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 130 л.с. 2006 — 2007 Ford Transit Kombi MWB h4 2.4 TDCi минивэн (5 дв.) 2402 см3 115 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Kombi SWB h2 2.
2 TDCiминивэн (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit Kombi SWB h2 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 85 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Kombi SWB h2 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 110 л.с. 2006 — 2008 Ford Transit Kombi SWB h2 2.4 TDCi минивэн (5 дв.) 2402 см3 110 л.с. 2006 — 2008 Ford Transit Kombi SWB h3 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit Kombi SWB h3 2.2 TDCi минивэн (5 дв.
)2198 см3 85 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Kombi SWB h3 2.4 TDCi минивэн (5 дв.) 2402 см3 115 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit LWB 2.2 TDCi шасси (2 дв.) 2198 см3 85 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit LWB 2.2 TDCi шасси (2 дв.) 2198 см3 130 л.с. 2006 — 2007 Ford Transit LWB 2.3 шасси (2 дв.) 2261 см3 145 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit LWB Doppelkabine 2.3 шасси (4 дв.) 2261 см3 145 л.
с.2006 — 2012 Ford Transit LWB Doppelkabine 2.4 TDCi шасси (4 дв.) 2402 см3 115 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit LWB EF 2.3 шасси (2 дв.) 2261 см3 145 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit LWB EF 2.4 TDCi шасси (2 дв.) 2402 см3 115 л.с. 2008 — 2014 Ford Transit LWB EF 2.4 TDCi шасси (2 дв.) 2402 см3 140 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit LWB EF Doppelkabine 2.3 шасси (4 дв.) 2261 см3 145 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit LWB EF Doppelkabine 2.
4 TDCiшасси (4 дв.) 2402 см3 115 л.с. 2008 — 2014 Ford Transit LWB EF Doppelkabine 2.4 TDCi шасси (4 дв.) 2402 см3 140 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Minibus LWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit Minibus LWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit Minibus LWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit Minibus LWB EL h3 2.
4 TDCiминивэн (5 дв.) 2402 см3 115 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Minibus LWB EL h3 2.4 TDCi минивэн (5 дв.) 2402 см3 140 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Minibus LWB EL h4 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 155 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit Minibus LWB EL h4 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit Minibus LWB h3 2.4 TDCi минивэн (5 дв.) 2402 см3 115 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Minibus LWB h3 2.
4 TDCiминивэн (5 дв.) 2402 см3 140 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit Minibus LWB h3 3.2 TDCi минивэн (5 дв.) 3199 см3 200 л.с. 2007 — 2014 Ford Transit Minibus SWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 100 л.с. 2011 — 2014 Ford Transit Minibus SWB 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 125 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit Minibus SWB h3 2.2 TDCi минивэн (5 дв.) 2198 см3 140 л.с. 2007 — 2014 Ford Transit Minibus SWB h3 2.
2 TDCiминивэн (5 дв.) 2198 см3 110 л.с. 2006 — 2008 Ford Transit MWB 2.2 TDCi шасси (2 дв.) 2198 см3 85 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit MWB 2.3 шасси (2 дв.) 2261 см3 145 л.с. 2006 — 2012 Ford Transit MWB Doppelkabine 2.2 TDCi шасси (4 дв.) 2198 см3 85 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit MWB h4 2.4 TDCi фургон (5 дв.) 2402 см3 100 л.с. 2006 — 2014 Ford Transit SWB h2 2.2 TDCi фургон (5 дв.
)2198 см3 140 л.с. 2007 — 2014 Ford Transit (2002)2002 — 2006 гг. Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск Ford Transit Connect Van LWB 1.8 фургон (5 дв.) 1753 см3 117 л.с. 01.2002 — 2006 Ford Transit Connect Van LWB 1.8 TD фургон (5 дв.) 1753 см3 75 л.с. 01.2002 — 2006 Ford Transit Connect Van LWB 1.8 TD фургон (5 дв.) 1753 см3 90 л.с. 01.2002 — 2006 Ford Transit Connect Van SWB 1.
8фургон (5 дв.) 1753 см3 117 л.с. 01.2002 — 2006 Ford Transit Connect Van SWB 1.8 TD фургон (5 дв.) 1753 см3 90 л.с. 01.2002 — 2006 Ford Transit Connect Van SWB 1.8 TD фургон (5 дв.) 1753 см3 75 л.с. 01.2002 — 2006 Ford Transit (FA)2000 — 2006 гг. Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск Ford Transit 2.0 фургон (5 дв.) 1998 см3 145 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.
0пикап (4 дв.) 1998 см3 145 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.0 CDi фургон (5 дв.) 1998 см3 75 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.0 CDi пикап (4 дв.) 1998 см3 75 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.0 CDi фургон (5 дв.) 1998 см3 85 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.0 CDi пикап (4 дв.) 1998 см3 85 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.0 CDi фургон (5 дв.) 1998 см3 100 л.
с.08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.0 CDi пикап (4 дв.) 1998 см3 100 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.4 CDi фургон (5 дв.) 2402 см3 75 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.4 CDi пикап (4 дв.) 2402 см3 75 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.4 CDi фургон (5 дв.) 2402 см3 90 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.4 CDi пикап (4 дв.) 2402 см3 90 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.
4 CDiфургон (5 дв.) 2402 см3 120 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.4 CDi пикап (4 дв.) 2402 см3 120 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit (EMS)2000 — 2006 гг. Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск Ford Transit 2.0 минивэн (5 дв.) 1998 см3 145 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.0 CDi минивэн (5 дв.) 1998 см3 75 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.
0 CDiминивэн (5 дв.) 1998 см3 85 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.0 CDi минивэн (5 дв.) 1998 см3 100 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.4 CDi минивэн (5 дв.) 2402 см3 120 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.4 CDi минивэн (5 дв.) 2402 см3 75 л.с. 08.2000 — 07.2006 Ford Transit 2.4 CDi минивэн (4 дв.) 2402 см3 90 л.с. 08.2000 — 07.2006 Стандартные технические характеристики автомобиля Форд Транзит
Рекомендуем обратить внимание на следующие технические характеристики автомобиля Ford Transit.
- Полная масса автомобиля — это масса самого автомобиля, вместе с пассажирами, водителем и грузом, перевозимым в автомобиле.
- Колесная база — это расстояние между осями задних и передних колес. Данный показатель существенно влияет на уровень комфорта для пассажиров, сидящих сзади, так как от этого показателя зависит величина пространства для ног.
- Колея — это расстояние между центрами колес, которые располагаются на одной оси. Показатель влияет на плавность хода и управляемость.
- Погрузочная высота — это расстояние от опорной поверхности до нижней кромки кузова.
- Вместимость — сколько человек поместиться в автомобиль вместе с водителем.
- Грузоподъёмность — это максимальная масса груза для перевозки в автомобиле.
- Объем багажника — это объем багажного отделения, которое можно заполнить вещами.
- Рабочий объем двигателя — это показатель, который показывает максимальную мощность автомобиля.

- Расход топлива — это количество топлива, которое необходимо для прохождения автомобилем определенного расстояния.
- Максимальная скорость — это максимально возможная скорость до которой разгоняется автомобиль.
- Динамика автомобиля — это время, необходимое автомобилю для набора определенной скорости со старта.
Что из себя представляет комплектация автомобиля Ford Transit?
Комплектация автомобиля — это определенные опции автомобиля, которые изготовитель устанавливает по умолчанию в свои авто. Как правило, автомобили выпускаются в нескольких комплектациях, которые отличаются стоимостью. Во время покупки автомобиля Ford Transit можно уточнить то, какая именно установлена комплектация на данном авто.Какие бывают виды комплектации автомобиля?
Название комплектаций, у каждого производителя отличаются. К примеру, могут быть классическая, люксовая, комфортная комплектации и другие названия.
Но есть несколько самых распространенных видов комплектации автомобиля — минимальная, стандартная и полная комплектации.
- Минимальная комплектация. Данный вид комплектации ещё называют — базовой комплектацией. Она является самой доступной для потребителя. Данная комплектация и цена на нее, как правило озвучивается в рекламе. Проще говоря, производитель создаёт автомобили в данной комплектации, только для того, чтобы потребитель смог на них передвигаться. Покупая автомобиль в базовой комплектации, не стоит рассчитывать, что в него будет установлена хорошая акустическая система и литые диски. Кроме того, объем двигателя здесь будет минимальный.
- Стандартная комплектация. Ее также называют классической. Данная комплектация уже более удобна для потребителя, так как в ней содержатся некоторые дополнительные опции, как внутри салона, так и технически она более усовершенствована. Какие дополнительные опции будут установлены в автомобиль, зависит от конкретной марки авто.
Так к стандартной комплектации относятся установка подушек безопасности, электрические стеклоподъёмники, противоугонная система и многое другое. - Полная комплектация. Также называется максимальной или люксовской комплектацией, это самая лучшая комплектация и естественно самая дорогая из возможных. Но здесь потребитель получает комфорт и удобства максимального уровня. Потребитель будет чувствовать максимум удовольствия при езде на автомобилях с люксовской комплектацией. Также, существенный плюс в данном типе комплектации заключается в том, что пассажиры и водитель в аварийной ситуации будут в максимальной безопасности.
По vin-номеру автомобиля Ford Transit (Форд Транзит) можно узнать комплектацию поддержанного авто. Также данную информацию можно уточнить на сайте производителя.Расход топлива форд транзит технические характеристики
Главная » Ford » Расход топлива форд транзит технические характеристики
Реальный расход горючего на Ford Transit
Малотоннажный фургон Ford Transit можно без преувеличения назвать самым известным автомобилем в коммерческом сегменте.
Официальная статистика гласит о том, что за более чем 50 лет производства было выпущено и продано свыше 7 миллионов экземпляров авто. Компании удалось наладить производство Форд Транзит в Турции, Бельгии, Китае, России. Главная особенность этой машины – возможность смонтировать на шасси любую надстройку, способную удовлетворить потребности широкой массы потребителей.Популярность фургона обусловлена не только разнообразием модификаций, но и технологическим совершенством авто. Ford Transit в плане оснащения практически ни в чем не уступает любому современному легковому автомобилю. Сегодня производят уже восьмое по счету поколение модели с дизельными и бензиновыми двигателями под капотом. За счет свой легкости, надежности и отличной управляемости микроавтобус получил широкое распространение на отечественных дорогах. Поэтому немаловажно знать, каков расход топлива Форд Транзит на 100 км пути.
Заводская норма расхода топлива
Линейка моторов Форд Транзит пестрит разнообразием: на выбор покупателю доступны модификации с объёмом от 2.
0 до 2.5 литра. Долгое время дизельный движок 2.5 с непосредственным впрыском считался основным. Но с выходом шестого поколения были представлены и новые версии силовых установок: 2-литровый дизель с системой HPRC на 125 сил, а спустя два года появился 2.4-литровый мотор мощностью 135 сил. Производителем заверена следующая норма расхода топлива на 100 км в городском/загородном цикле:- 11.3/8.8 л — 2.0 л с АКПП;
- 11.8/8.5 л – 2.2 л с МКПП;
- 12.5/8.9 л — 2.4 л с МКПП;
- 13.1/9.4 л — 2.5 л с МКПП.
Новый Ford Transit оснащают мотором 2.2, который представлен тремя различными степенями форсировки – 125, 135 и 155 лошадиных сил. В качестве основной трансмиссии выступает механическая коробка передач с шестью режимами работы. Все силовые агрегаты, доступные в восьмом поколении модели, оснащены системой Common Rail и соответствуют нормам токсичности выхлопных газов.
Расход топлива Форд Транзит по отзывам владельцев
Приобрести Ford Transit для коммерческих нужд можно в четырех вариациях: «фургон», «автобус», «комби», «шасси».
Первый представлен двумя вариантами кузова и колесной базой, наиболее популярной и распространенной, пожалуй, является известная модификация Jumbo. Если сравнивать последнее поколение с прошлым, можно отметить целый ряд улучшенных параметров автомобиля. Например, кузов стали конструировать с применением высокопрочной борсодержащей стали. О том, каков стал расход горючего на Форд Транзит 2.0-2.5 л, узнаем из отзывов владельцев.Модификация 2.0
- Егор. Москва. У меня Ford Transit микроавтобус с движком 2.0. Достаточно экономичный и надежный автомобиль. Бак на 80 литров заправляю полностью, чаще всего на АЗС «Лукойл», и езжу по работе в основном за пределами города. Могу сказать, что бака хватает где-то на 900 км пути, поэтому на трассе расход в среднем получается 8.2 л. Это очень хороший показатель, ведь производителем заверена цифра в 8.8 л. Езжу я аккуратно и никогда не топлю свыше 110 км/ч. В городе около 10 л на 100 км.
- Алексей, Воронеж. Многие зависит от внешних факторов.
Например, у меня Форд Транзит с будкой, который приходится часто грузить под отказ. С лобовым ветром увеличивается уровень расхода – при самых неблагоприятных условиях «палит» по 15 литров на 100 км в пределах городской черты. За городом 9-10 л. В нормальных условиях расход полностью соответствует заводской норме. - Максим, Тюмень. Владея в свое время различными машинами, каждый раз замечал, что на уровень расхода значительно влияет манера вождения. При средней скорости 100 км/ч на трассе можно добиться наибольшей экономичности – примерно 6.5 литров. Заливаю в основном «Роснефть», мне нравится, как машина ведет себя на этом топливе.
Версия Форд Транзит с 2-литровым двигателем под капотом отличается неплохой экономичностью. Владельцы отмечают, что добиться умеренного расхода можно за счет спокойного стиля вождения. При полной загруженности возможен перерасход в 2-3 литра.
Авто с двигателем 2.2
- Валентин, Чебоксары. У меня Ford Transit 2.2 TDCi 2017 года.
Узнать точное значение расхода бензина достаточно сложно в силу различных причин. Но есть один надежный способ, которым я не так давно воспользовался. Заправил полный бак бензина, взял на запас канистру с 20 л, и начал кататься. Ездил до тех пор, пока движок полностью не заглох. В общем, полного бака, а это 80 литров, хватило мне на 880 км пути с учетом спокойного стиля вождения в смешанном цикле. - Сергей, Челябинск. Заметил одну удивительную вещь – расход на моем Транзите 2016 года в пределах города ниже, чем на трассе. По Челябинску в среднем 8 л палит в разгруженном состоянии, в частичной/полной загрузке 10-11 л, что также ниже нормы. А на трассе получается больше на 1-1.5 литра топлива. Вот и думаю, в чем может причина.
- Станислав, Ростов. У меня авто «кушает» 8-9 л по Ростову, когда полностью «пустой». В полной загрузке 10 л максимум. Если давить на гашетку можно и выйти за эти рамки. За городом 9 л, когда едешь в среднем 120-130 км/ч, многое зависит от стиля вождения и качества солярки.
Зимой в районе 11-11.5 л на 100 км, с учетом пробок и прогрева.
Владельцы Форд Транзит с современным 2.2-литровым мотором отмечают экономичность модификации. Фургон потребляет меньше заявленной производителем нормы при спокойном стиле вождения и нормальных условиях эксплуатации. В зимнее время года уровень расхода увеличивается на 1-2 л.
Модификация 2.4
- Валерий, Курск. В 2010 году приобрел микроавтобус с движком 2.4 140 сил. Поначалу бензина уходило немного, но постепенно цифра стала увеличиваться. На 530 км расходовало целый бак по компьютеру, а по факту было на 470 км. Ездил на диагностику, перепрошили контроллер, ничего не изменилось, «аппетит» на уровне 14-15 л, что меня вообще не устраивает. Езжу аккуратно, стиль вождения у меня был всегда один и тот же, но цифра почему-то увеличивается постоянно, гружу максимум по 500 кг.
- Юрий, Екатеринбург. Отметка в районе 14-15 для такой машины это нормально. У меня такие показатели летом, а зимой вообще до 19 литров на сотню доходит.
Правда, у меня Форд Транзит на спарке, поэтому и такие цифры. Разница между микроавтобусом и сараем заключается в лобовом сопротивлении, аэродинамика у второго хуже, поэтому с этим нужно смириться и не искать проблему, так как её в принципе и нет. - Алексей, Новокузнецк. Микроавтобус 2011 года, 16 мест, 140 лошадей, полного бака летом хватает на 760 км, зимой на 700 км. Скорость максимум 130 км/ч, езжу, как по городу, так и за его пределами. Пустым езжу крайне редко, поэтому можно учитывать, что это при частичной загрузке.
2.4-литровый мотор можно назвать одним из самых «прожорливых» из линейки силовых агрегатов Ford Transit. Однако важно учитывать модификацию автомобиля. Микроавтобус потребляет топлива в пределах нормы, перерасход наблюдается у «фургонов».
Авто с двигателем 2.5
- Андрей, Томск. У меня Транзит 1995 года с мотором 2.5 л мощностью 150 сил. Добротный и надежный автомобиль, с которым нет желания расставаться. Когда приобретал машину, она была не в самом лучшем состоянии.
«Аппетит» был неумеренный — 15-16 л как минимум. Решил заняться транспортом и привести его в надлежащее состояние. Выставил правильно зажигание и сразу заметил существенные отличия. Экономичность ощутима – уровень потребления снизился до заводской нормы 13/9 л на 100 км. - Михаил, Ялта. Езжу на высоком автобусе (маршрутка) с двиглом 2.5, машину брал в 2010 году с пробегом 220 тыс. км. Коробка механическая на пять ступеней, палит по 12-14 л в городе, обороты 3000, 90 км/ч максимум, зимой «аппетит» возрастает до предела 16-18 литров. По трассе езжу редко, но когда выезжаю – 12 л в среднем на 100 км.
- Николай, Волгоград. Стиль езды у меня далеко не спокойный, модификация с будкой, постоянно в загрузке, об экономичности речь не идет. На каждую сотню километров расходует машина по 16.5 литров. Во время морозов до 19 л. Могу сказать, что раньше при таких же условиях цифры были меньше на 2 литра.
2.5-литровая версия также не может похвастаться экономичностью. В некоторых случаях перерасход составляет 4-5 литра, на уровень потребления топлива оказывает влияние стиль вождения и внешние факторы.

технические характеристики Ford Transit mikroavtobus с 2010 года Микроавтобус
Технические характеристики Ford Transit 2010, 2011, 2012, 2013: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин
Все фото Ford Transit mikroavtobus с 2010 года
Модификации Объём двигателя, см3 Мощность, кВт (л.с.)/об Цилиндры Крутящий момент, Нм/(об/мин) Тип топливной системы Тип топлива 2.4 TDCi MT AWD L3 2402 (115)/3500 Рядный — 4 (310)/1750-2000 Непосредственный впрыск Дизель 2.4 TDCi MT RWD L3 2402 (115)/3500 Рядный — 4 (310)/1750-2000 Непосредственный впрыск Дизель 3.2 TDCi MT RWD L3 3199 (200)/3500 Рядный — 5 (470)/1700-2500 Непосредственный впрыск Дизель Модификации Тип привода Тип трансмиссии (базовая) Тип трансмиссии (опционально) 2.
4 TDCi MT AWD L34×4 (Полный привод) 6-МКПП 2.4 TDCi MT RWD L3 Задний привод 6-МКПП 3.2 TDCi MT RWD L3 4×4 (Полный привод) 6-МКПП Модификации Передняя подвеска Задняя подвеска Диаметр разворота,м 2.4 TDCi MT AWD L3 Независимая — многорычажная Независимая — многорычажная — 2.4 TDCi MT RWD L3 Независимая — многорычажная Независимая — многорычажная — 3.2 TDCi MT RWD L3 Независимая — многорычажная Независимая — многорычажная — Модификации Тип передних тормозов Тип задних тормозов Усилитель руля 2.4 TDCi MT AWD L3 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический 2.4 TDCi MT RWD L3 Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический 3.
2 TDCi MT RWD L3Дисковые вентилируемые Дисковые Гидравлический Модификации Размер 2.4 TDCi MT AWD L3 Передние колёса: 195/70 R15, Задние колёса: 195/70 R15 2.4 TDCi MT RWD L3 Передние колёса: 195/70 R15, Задние колёса: 195/70 R15 3.2 TDCi MT RWD L3 Передние колёса: 195/70 R15, Задние колёса: 195/70 R15 Модификации Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Колея передняя/задняя, мм Колесная база, мм Дорожный просвет (клиренс), мм Объем багажника, л 2.4 TDCi MT AWD L3 5680 2084 2375 -/- 3750 — -/- 2.4 TDCi MT RWD L3 5680 2084 2375 -/- 3750 — -/- 3.2 TDCi MT RWD L3 5751 2084 2375 -/- 3750 — -/- Модификации Снаряженная масса, кг Максимальная масса, кг Грузоподъёмность, кг 2.
4 TDCi MT AWD L32442 3700 1258 2.4 TDCi MT RWD L3 2297 3700 1403 3.2 TDCi MT RWD L3 2449 3700 1251 Модификации Количество сидений Количество дверей 2.4 TDCi MT AWD L3 14 4 2.4 TDCi MT RWD L3 14 4 3.2 TDCi MT RWD L3 14 4 Модификации Объём бака, л Тип топлива 2.4 TDCi MT AWD L3 80 ДТ 2.4 TDCi MT RWD L3 80 ДТ 3.2 TDCi MT RWD L3 80 ДТ Модификации Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100 км/ч, с Cd (Коэффициент лобового сопротивления) 2.4 TDCi MT AWD L3 — — — 2.4 TDCi MT RWD L3 — — — 3.
2 TDCi MT RWD L3— — — Модификации В городе, л/100 км По трассе, л/100 км Средний расход, л/100 км Выброс СО2, г/км Тип топлива 2.4 TDCi MT AWD L3 10.2 7.5 8.5 — Дизель 2.4 TDCi MT RWD L3 10.2 7.5 8.5 — Дизель 3.2 TDCi MT RWD L3 14.7 9.4 11.4 — Дизель Тест-драйвы
Форд Транзит: какой расход топлива на 100 км [отзывы владельцев]
Форд Транзит – фургоны и минивэны, которые американская компания производит для европейского рынка. Производится модель с 1965 года, сменив бесчисленное множество поколений. На протяжении всего этого времени автомобиль считался самым популярным небольшим фургоном. Его название даже стало именем нарицательным для всех похожих машин.
Официальные данные (л/100 км)
ДвигательРасход (город)Расход (трасса)Расход (смешанный) 2.
0 AT (автомат)11.3 8.8 11.3 2.2 MT (механика) 11.8 8.5 9.7 2.4 MT (механика) 12.5 8.9 11.7 2.5 MT (механика) 13.1 9.4 12.0 На данный момент производится уже седьмое поколение автомобиля. За все время он претерпел значительные изменения как по внешности, так и по оснащению. Сейчас основной силовой установкой Ford Transit является мотор на 2.2 литра, который потребляет дизель. Мощность его может быть 100 л.с., 136 л.с. и 150 л.с. Пару двигателю составляет механическая коробка передач, работающая в шести режимах.
Также тут установлена система экономии топлива, благодаря чему норма расхода для данной модели всего 8 литров. Это характеристики пассажирской версии. Версия, используемая для перевозки грузов, комплектуется мотором на 3.2 литра, который способен развить 200 лошадиных сил мощности. Управляется он точно такой же коробкой передач.
Расход топлива на 100 км для этого двигателя прописан в 10 литров.Существует и один бензиновый вариант комплектации – мотор на 2.3 литра, который способен выдать 140 лошадиных сил. Трансмиссия тут ставится также только механическая, но уже пятиступенчатая. Расход бензина составляет 9.2 литра.
Отзывы владельцев
«Отличный автомобиль, который я купил для работы. Машина очень комфортная, кабина выполнена качественными и приятными материалами. Имеется множество свободного места, чтобы разместить различные небольшие вещи. В салоне установлены удобные сиденья, чтобы все пассажиры не испытывали каких-либо неприятных ощущений. Сборка намного лучше конкурентов. Сломать тут что-то вообще невозможно, даже электроника работает всегда четко и никогда не заедает. Мотор хорошо тянет, даже если автомобиль полностью заполнен. Передвижение по городу приносит сплошные удовольствия. Особенно нравится расход топлива, который строго соответствует паспортному значению», — пишет Денис из Смоленска.

«Данный фургон мне выдала компания, в которую я устроился работать. Перевожу в основном небольшие бытовые грузы, например, мебель. Автомобиль неплох, особенно для своей стоимости. Он очень качественно собран, хорошо оборудован салон. Множество различных функций и удобств делают вождение максимально комфортным даже в самых тяжелых условиях, таких как долгие пробки, которые у нас нередки. В ремонте не был вообще никогда. Тут все устроено очень просто, так что сломать что-то достаточно проблематично. Пару раз менял только расходники. Езжу я только по городу, поэтому и трачу много топлива. Реальный расход немного выше того, который прописан в паспорте, и составляет около 13 литров», — написал Григорий из Москвы.
Вы просто устанавливаете этот прибор на шланг подачи топлива и…
«Работаю в грузовом такси. Раньше пользовался более древней версией данной модели, но, после того, как на ее содержание стало уходить огромное количество денег, решил сменить на что-то новое. Не стал долго искать варианты и просто купил только что вышедшее седьмое поколение Транзита.
Здесь конструкторы уделили много внимания комфорту, которого так не хватало раньше. Теперь же ездить можно хоть целых день и вообще не устать. Сиденья удобные, мягкие, регулируются в любом направлении. Также имеется множество функций, которые не только упрощают вождение, но и экономят топливо. Одной из таких является система старт-стоп. Если раньше я тратил до 13 литров топлива, то теперь с более мощным мотором у меня выходит всего 9 литров», — такой отзыв написал Андрей из Волгограда.«Давно хотел устроиться работать маршрутчиком. Чтобы не платить аренду автомобиля, решил купить себе свой личный. Из всех предложенных вариантов мне больше всего понравился Транзит, так как его обслуживание выходило дешевле. Да и выглядит он вполне достойно. С выбором я не ошибся, машина отлично обустроена для перевозок людей. Удобно как мне, так и всем пассажирам. В кабине можно наблюдать огромное количество различных функций, которые значительно упрощают жизнь водителю, а также позволяют меньше внимания уделять контролю автомобилем.
Салон собран качественно, кресла мягкие, обиты приятной тканью. Но больше всего мне нравится мотор. Он бодро тянет даже тогда, когда автомобиль забит сверх нормы, что часто бывает в час-пик. При этом он потребляет очень мало топлива. Больше 8 литров я не тратил никогда», — это слова Константина из Твери.«У меня имеется свой ресторан, поэтому, чтобы привозить различные продукты, решил купить какой-нибудь фургон. Многие мне советовали Транзит, и я решил проверить, так ли он хорош, как о нем говорят. Взял сначала у знакомого на время, чтобы опробовать и прочувствовать, все ли мне нравится. Уже за первую неделю езды я понял, что должен купить именно эту модель. Такого качества я не ожидал вообще. В салоне всегда тихо и комфортно, ничего не отвлекает от управления автомобилем, которое тут упрощено по полной, благодаря различным функциям. В кузове места достаточно для всех моих товаров, поэтому я никогда не переживаю, что что-то не влезет.
Мотор хоть и не сильно мощный, но едет не плохо, даже при полной нагрузке. Что касается расхода, то мой норма – 9 литров», — такие слова об автомобиле написал Павел из Санкт-Петербурга.«Работаю в строительной компании водителем. Моим основным транспортом является Форд Транзит, который служит уже очень долгое время без каких-либо поломок. Мне кажется, его вообще невозможно убить. В каких только условиях он не бывал – все пережил и нигде даже не заглох. Автомобиль хорошо оборудован, особенно кузов. Иногда я езжу на этом автомобиле на природу с ночевкой и живу прямо там, так как места много и получается целая комната, которую можно обустроить как душе угодно. Главным преимуществом машины считаю расход. Мотор съедает всего 8 литров топлива в городе», — пишет Руслан из Краснодара.
«Некоторое время пришлось ездить на данном автомобиле, когда подменял друга на работе. Мне он не особо понравился, так как постоянно раздражали различные скрипы и прочие посторонние звуки в салоне. Шумоизоляция слабая, рев мотора прекрасно слышно.
Также зимой его очень сложно завести. У нас бывают температуры до -40 и вот тогда начинаются реальные проблемы. Иногда может не открыться или не закрыться дверь. приходится тратить некоторое время на обогрев и только потом ехать куда-то. Не впечатлил и расход. Считаю, что 14 литров многовато для такого мотора», — это мнение Василия из Якутска.«Это мой рабочий автомобиль, на котором я развожу людей по маршруту. Не скажу, что это лучшее, на чем я ездил, но вполне не плохо. Кабина сделана средненько, как и салон. Но зато мотор прекрасен. Едет быстро, а топлива потребляет мало – всего 10 литров», — написал Евгений из Екатеринбурга.
Расход топлива Ford Transit / нормы расхода бензина Форд Транзит на 100 км
В этом разделе находятся все автомобили Ford Transit, пользователи которых ведут бортовые журналы на нашем сервисе. Расход топлива Ford Transit / нормы расхода бензина Форд Транзит на 100 км , статистика затрат, эксплуатации и ремонта автомобилей показывает стоимость владения автомобилем и помогает сделать правильный выбор при его покупке или продаже.

Расход топлива
Затраты на топливо: на 1 км пробега:3.65 RUB
Бензин (AИ-92): 13.40 л/100км Газ пропан\бутан: 13.40 л/100км Дизельное топливо: 9.94 л/100км Дизельное топливо Premium: 10.55 л/100км
График расхода топлива Ford Transit на 100 км
Топ активных пользователей
История модели Ford Transit
Ford Transit (Форд Транзит) – первое поколение этого микроавтобуса появилось в 1965 г. Высокая посадка, удобное регулирование сиденья, зеркала заднего вида, разделенные по горизонтали, помогут водителю легко справляться с управлением в транспортном потоке. Салон просторен, имеются модификации, рассчитанные на 8, 9 или 12 пассажиров. По желанию покупателя автомобиль может быть как задне-, так и переднеприводным. Такая универсальность заключена в кузове, который рассчитан на оба типа приводов и в специальном подрамнике, на котором смонтирован мотор. В 2000 г. была выпущена специальная спортивная версия Transit WRC. Она оснащалась мощным турбодизелем, объемом 2,4 л.
Линейка силовых агрегатов представлена: турбодизелем DuraTorq TD 2 л, турбодизелем 2,4 л, для заднеприводных версий, и бензиновым мотором мощностью 145 л.с. Версия DuraShift EST не имеет рычага КПП и педали сцепления, эти функции выполняют кнопки на специальном дисплее, а кнопки повышения и понижения передачи располагаются на спицах руля. В пакет опций Security включены: сигнализация, обогрев зеркал с электроприводом, система парковочных датчиков. В 2003 г. появилась модификация с Transit Connect с битопливным двигателем. Газовый баллон вмещает 59 л топлива. Ford Connect X-Press на 70 мм ниже обычного Transit Connect, оснащен литыми 17-дюймовыми дисками, 215-сильным 2-литровым турбодвигателем Duratec RS, кожаными спортивными креслами. Модификации: Transit 1.5 900 (7300), Transit Bus 2.0 CDi, Transit Kasten FABY 2.4 DI, Transit SUPERVAN 3 3.0, Transit FT120 2.4 D (VVS), Transit FT100 2.5 TD, Transit 80 2.0 D, Transit FT80 1.6, Transit FT175 2.0, Transit PickUp 2.3 FT 100 (72E2X), Transit Kasten 72E 1.
7 FT 100, Transit Bus 2.4 TDCi Duratorq 16VЕсли вы не нашли марку или модель вашего автомобиля, напишите нам, и мы с удовольствием дополним список автомобилей в ближайшие сроки.
Смотрите также
- Пневмоподвеска форд транзит установить
- Замена воздушного фильтра форд фокус 2
- Форд фокус 3 аккумулятор садится
- Защита картера форд фокус 2
- Кондиционер на форд фокус 2
- Замена датчика скорости форд фокус 2
- Форд куга клиренс дорожный просвет
- Предохранитель прикуривателя форд фокус 2
- Как снять бампер задний форд фокус 2
- Форд фокус 2 рестайлинг как снять панель приборов на
- Ремонт рулевой рейки форд фьюжн
комплектации и модельного ряда Форд на сайте Autospot.ru
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Ford. Характеристики и описание комплектаций, габариты Ford: от 2550 x 2059 x 5531 до 2550 x 2059 x 5531, вес автомобиля: кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто.
Подробная информация о машинах на сайте Autospot.Модельный ряд Ford Transit (микроавтобус)
Ford Transit (микроавтобус)
Микроавтобус • 2014 – н.в., VII • 5 дверей • 8 мест
Характеристики Ford Transit (микроавтобус)
Похожие модели
Отзывы о Ford Transit (микроавтобус)
2014-н.в • VII
Ford Transit (микроавтобус)Сейчас такая обстановка в стране, не знаешь что завтра будет.
Но точно понятно – запчасти дорожают и их становится все труднее находить. Та же участь постигла и мой Транзит. Машина и так не без проблем, а с таки…2014-н.в • VII
Ford Transit (микроавтобус)На них нереально отбить его стоимость, не то что зарабатывать, это надо пахать 24 на 7 без выходных, при этом ещё и стоять будет неделями, пока ремонтироваться будет, потому что зачасти на них в дефиците. Пишу н…
2014-н.в • VII
Ford Transit (микроавтобус)Не для наших дорог такие машины придуманы, им бы по автобанам кататься, а не по нашим колдобинам.
Да, отрабатывает кочки подвеска неплохо, но и живет мало, рычаги каждый сезон меняем. Надо сказать, что ставим ан…2014-н.в • VII
Ford Transit (микроавтобус)У меня Ford Transit пассажирский автобус 2017г.в. Развожу охранников по точкам на замену. Одни выходят, другие заходят. Карусель сплошная. Денег мне за такую монотонь платят нормально, за каждый выполненный рейс…
2014-н.в • VII
Ford Transit (микроавтобус)Перевожу пассажиров. Работаю на форде транзите автобусе. Моей машине уже три года. Что могу сказать — с точки зрения водителя все очень комфортно.
Хорошее кресло, достаточно места в салоне. Единственное — места…2014-н.в • VII
Ford Transit (микроавтобус)У меня форд транзит микроавтобус. Задний привод. Входит 18 пассажиров. Мотаюсь по городу. Маршрут у меня неплохой, быстро окупает все вложения. Двигатель — 2,2. 125 лошадей. Педали плавно идут. Ходовая неплохая….
2014-н.в • VII
Ford Transit (микроавтобус)Надежный партнер, как для работы или бизнеса, так и для отдыха. Салон и кабина очень комфортные. Бас приспособлен к различным ситуациям на дороге, можно сказать дорогу почти не чувствуешь.
Легок в управлении, им…2014-н.в • VII
Ford Transit (микроавтобус)Автобус требует особого ухода, впрочем, как и любой автомобиль. Я Каждые 10.тыс км проходим ТО, так перевожу людей, а это безопасность. Сами понимаете. В салоне удобные креселки, уже год езжу, ничего не обшарпал…
Читать все отзывы о Ford Transit (микроавтобус)
Вместительный микроавтобус Ford Transit
Авто с похожим названием появилось в модельном ряде известного американского концерна еще в 1953 году. 7 поколение модели вышло в 2014 г. Она выпускается с обычной и увеличенной колесной базой.
Микроавтобус, в зависимости от комплектации, рассчитан на 9 или 18 мест, если считать с водительским сиденьем. Соответственно, имеется 3 или 6 рядов сидений. Багажное отделение в микроавтобусе отсутствует.Начальные комплектации автомобиля оснащены 125-сильным дизельным рядным мотором Duratorq TDCi с четырьмя цилиндрами и объемом 2198 см³. У остальных комплектаций двигатель аналогичный, но уже мощностью 136 л. с.
Объем топливного бака у Форд Транзит составляет 80 л. Расход топлива автомобиля: 8,7 л в городе, 6,3-6,5 л на трассе, и 7,2-7,4 в смешанном цикле. До 100 км/ч микроавтобус разгоняется с места за 14-14,8 с. На машине установлен передний или задний привод. Коробка переключения передач во всех комплектациях представлена механикой на шесть ступеней. Клиренс на версиях с меньшим количеством пассажиров составляет 149 мм. В комплектациях, где количество сидений увеличено, клиренс больше – 156 мм.
Выгода от покупки авто через данную интернет-площадку
Покупатели Форд Транзит получают следующие преимущества от официальных дилеров, заказывая авто через Autospot:
- двухлетнюю, не ограниченную пробегом гарантию;
- участие в программе «Ford – помощь на дорогах» – профессиональное обслуживание в течение года/15000 км пробега;
- выгодные кредиты от компании Форд.

Сервис Autospot предоставляет 12% скидку пользователям, бесплатную запись на тест-драйв, возможность подобрать авто с помощью менеджера на сайте.
Наши клиенты ищут
Об авто Новые авто Transit (микроавтобус)
Новые Ford
Ford с пробегом
Технические характеристики других моделей EcoSport
Explorer
Fiesta
Focus
Kuga
Mondeo
Tourneo Custom
Transit (фургон)
Transit (шасси)
Transit CustomFORD Transit 1998 Цена и характеристики
|
Сменить автомобиль
См.
наше полное руководство по Ford TransitFord Transit Полное руководство
|
Сменить автомобиль
Ford Transit 1998 цены
варьируется от 2900 долларов США за базовую комплектацию Commercial.
Transit Low (SWB) до 9 020 долларов США за верхнюю часть диапазона Коммерческий
Транзит (база).Ford Transit 1998 доступен в
Дизель и обычный неэтилированный бензин. Объемы двигателей и трансмиссии варьируются от
Коммерческий 2.0L 5 SP МКПП на Коммерческий
2,5 л, 5 ст., РУЧНАЯ.Подробнее
Читать меньшеПолное руководство по Ford Transit
Вас интересует FORD Transit?
Узнать больше
Найти дилера
Скачать брошюру
Страховой кавычкиFord Transit 1998 Часто задаваемые вопросы
Ознакомьтесь с реальными ситуациями, связанными с Ford Transit, здесь, в частности с тем, что наши эксперты могут сказать о них.

- Какой фургон мне взять, чтобы построить автодом?
Mitsubishi L300 Express был доступен как полноприводная модель еще в 1980-х годах (с 83 по 86) и был очень популярным фургоном для кемпинга благодаря полноприводному сцеплению, которое позволяло ему преодолевать неровные дороги. с небольшой проблемой. После 1986 года несколько более поздних моделей фургонов Express 4WD (часто под маркой Delica) попали в Австралию в качестве частного импорта, и сейчас есть несколько из них на выбор.
Необходимость стоять внутри автомобиля немного ограничивает ваш выбор, но популярные фургоны, такие как Toyota HiAce, Ford Transit и Mercedes-Benz Vito, были доступны в конфигурации с высокой крышей. Несмотря на то, что у них не было полного привода, в целом прочная конструкция означает, что они должны хорошо справляться с грунтовыми дорогами. У них просто не будет хватки для работы на бездорожье.
Как и в случае с любым подержанным коммерческим автомобилем, попытайтесь выяснить, что он делал в своей прошлой жизни.
Фургон, который использовался для каторжных работ, вполне может быть изношен. И не забывайте, никто не покупал эти вещи новыми ни для чего, кроме как для работы.Если, с другой стороны, вы отправляете совершенно новый фургон, есть множество вариантов от Ford, Mercedes, Peugeot, Fiat, Toyota и других. Подавляющее большинство из них используют турбодизельный двигатель, поэтому они будут довольно экономичными, а многие также предлагают автоматическую коробку передач для удобства вождения. Выберите тот, который лучше всего подходит для вашей предполагаемой компоновки с точки зрения боковых и задних дверей и возможности забраться с переднего сиденья в зону фургона, не выходя из автомобиля (некоторые из них имеют грузовые барьеры, которые предотвращают это).
Показать больше
Показывай меньше - Почему не работает турбонаддув в моем Ford Transit 2018 года?
Ты на правильном пути, Дон, и предположил, что свистящий шум как-то связан с подшипником турбокомпрессора.
Но, к сожалению, если вы правы и свистящий звук издает подшипник турбины (и я согласен с вашей теорией), то новый или восстановленный турбокомпрессор — единственное реальное решение. Турбины имеют тяжелую жизнь, имея дело с экстремальными температурами, а также с требованием разгоняться практически с нуля до чего угодно до 250 000 об / мин. Подшипники, которые позволяют это сделать, являются герметичными узлами и, как правило, не подлежат обслуживанию.Но вам может повезти: отсутствие турбонаддува может быть вызвано многими причинами, поэтому проверьте основы, такие как ослабленная трубка наддува, прежде чем начинать разбирать двигатель.
Показать больше
Показывай меньше - Почему мой Ford Transit 1999 года заводится только тогда, когда педаль акселератора полностью нажата?
Проблема может быть вызвана множеством причин, Билл. Просканируйте автомобиль, чтобы увидеть, не появляются ли какие-либо коды ошибок, которые затем могут привести вас к чему-то вроде изворотливого топливного насоса, изношенных форсунок, утечки где-то в топливной системе или даже датчика кривизны, который передает неверную информацию на компьютер.
Честно говоря, я подозреваю, что датчик положения дроссельной заслонки (TPS) сломан, тем более, что вам нужно выжать газ, чтобы запустить двигатель. Без правильной работы TPS компьютер не может узнать, сколько топлива нужно впрыснуть в двигатель.Показать больше
Показывай меньше
Просмотреть все часто задаваемые вопросы по Ford Transit
Отказ от ответственности: Вы признаете и соглашаетесь с тем, что все ответы представлены только в качестве общего руководства и не должны рассматриваться как индивидуальные рекомендации. Carsguide не несет ответственности за точность любой информации, представленной в ответах.
Вас интересует FORD Transit?
Узнать больше
Найти дилера
Скачать брошюру
Предложение по страховкеНовые рекламные ролики до 25 000 долларов США
См. все
Ситроен Берлинго
Фиат Добло
Фотон Тунленд
JMC Вигус
Махиндра Дженио
Махиндра Пикап
Мицубиси Тритон
Ниссан Навара
Рено Кангу
Сузуки Апв
Тата Ксенон
Тойота Хайлюкс
Фольксваген Кэдди
* Цена основана на данных о ценах третьих лиц, предоставляемых информационными службами компании Glass, для самого дешевого варианта FORD Transit 1998 года выпуска.
Цена не включает такие расходы, как гербовый сбор, другие государственные сборы и опции.Отказ от ответственности: Информационные службы Glass (ГИС) и Carsguide Autotrader Media Solutions Pty Ltd. (carsguide) предоставляют эту информацию на основе данных из ряда источников, включая третьих лиц. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения ее точности и надежности, ГИС и Carguide не гарантируют и не заявляют, что информация является точной, надежной, полной, актуальной или пригодной для какой-либо конкретной цели. Вы не должны использовать или полагаться на эту информацию без проведения независимой оценки автомобиля.
В максимальной степени, разрешенной законом, GIS и Carguide исключают любую ответственность за любые прямые, косвенные, специальные или случайные убытки, ущерб, расходы или травмы, возникшие в результате, в связи с использованием или доверием к этому Информация.
Размеры автомобиля Ford Transit 1998 года
Указанные ниже размеры представляют собой высоту, ширину и длину каждого варианта Ford Transit 1998 года.
Аксессуары не включены. Высота, измеренная от земли до верха автомобиля, колеблется от 2024 до 2255 мм в зависимости от варианта. Ширина 1974 мм во всех вариантах. Длина варьируется от 4616 мм до 5368 мм.Вариант ВхШхД Собственная масса НИЗКИЙ (СВБ) 2024 мм х 1974 мм х 4616 мм 1620 кг НИЗКИЙ (переключатель) 2024 мм х 1974 мм х 4616 мм 1620 кг НИЗКИЙ (переключатель) 2043 мм х 1974 мм х 4616 мм 1675 кг СРЕДНЯЯ (длинная) 2255 мм х 1974 мм х 5308 мм 1780 кг СРЕДНЯЯ (длинная) 2255 мм х 1974 мм х 5368 мм 1790 кг СРЕДНЯЯ (длинная) 2255 мм х 1974 мм х 5368 мм 1690 кг 1998 Форд Транзит на продажу
Узнать большеОтказ от ответственности: Информационные службы Glass (ГИС) и One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide.
com.au (CarsGuide) предоставляют эту информацию на основе данных из ряда источников, включая третьих лиц. Несмотря на то, что были приняты все меры для обеспечения ее точности и надежности, GIS и CarsGuide не гарантируют и не заявляют, что информация является точной, надежной, полной, актуальной или пригодной для какой-либо конкретной цели. Вы не должны использовать или полагаться на эту информацию без проведения независимой оценки автомобиля.
9$32 990
Индивидуальный прайс-лист**
2000 — 3200 долларов
Тело
Фургон
Передача инфекции
5 скоростей, мужчина
Двигатель
4-цил.
, 2,5 л, дизель
Цени мою машину
Узнайте, сколько стоит ваш автомобиль за считанные минуты
Получить оценкуПолучите мгновенное предложение
Беспроблемный способ продать свой автомобиль за 24 часа и быстро получить деньги
Продать сейчасПокупайте умнее и быстрее
Просмотр рекомендованных цен на покупку, информации о рекламе и истории автомобилей
Получите ФАКТЫ+ БезлимитСпецификации
ENGINE
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
Поршень
Расположение двигателя
Размер двигателя (CC)
2496 CC
Размер двигателя (L)
Индукция
Конфигурация двигателя
в L-Line
Cylinders
.

Толкатель
Количество клапанов/портов на цилиндр
Степень сжатия
Мощность
63 кВт при 4000 об/мин
Torque
200Nm @ 2100rpm
Power to Weight Ratio
34.9 kW/t
Transmission & Drivetrain
Gear Type
Manual
Generic Gear Type
Manual
Gear Location
Drive
Rear Полный привод
Топливо
Тип топлива
Дизель
Запас топлива
Подача топлива
Многоточечный впрыск
Способ поставки
Электронный
Колеса и шины
Материал обода
Передний обод Описание
15×6.0
Задний обод описание
15×6.0
Отдельная шина. Описание
225/70 R15 C 8PR
Размеры и веса
Длина
5368 мм
Ширина
1974 мм
Высота
2255 мм
9000 274 мм
.
0002 Wheelbase3570 mm
Track Front
1700 mm
Track Rear
1700 mm
Tare Mass
1807 kg
Kerb Weight
1780 kg
Gross Vehicle Mass
3500 kg
Gross Масса автопоезда
5300 кг
Полезная нагрузка
1520 кг
Тяговое усилие (с тормозами)
1800 кг
Тяговое усилие (без тормозов)
Гарантия
0002 7500019
Гарантия в течение многих лет с первой регистрации
Гарантия в килограммах
100000 км
Другие
Страна происхождения
United Kingdom
Год
Месяц запуска
Geginat
Серия
Значок
(Без значка)
Количество мест
Конфигурация колесной базы
Длинная колесная база
Тип кузова
Дополнительная идентификация
Статус P Plate
Испытательный статус NSW
Разрешено
Приблизительные эксплуатационные расходы
Стоимость топлива на одну заправку
$133,00
Рулевое управление
Усилитель руля
Усилитель руля
Пакет опций
Пакет опций
Подушки безопасности водителя и пассажира (двойные)
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажира
Безопасность
Airbags
Airbag — Drivers
Vehicle Control
ABS (Antilock Brakes)
Security
Central Locking
Comfort & Convenience
Air Conditioning
Air Conditioning
Exterior
Steps
Боковые подножки
Кузов
Двери
Дверь — боковая сдвижная правая (со стороны водителя)
Крыша
Высокая крыша
9Справочник цен:
Цена в новом состоянии (EGC): Указанная цена является ориентировочной ценой, основанной только на информации, предоставленной нам производителем, и не включает расходы, такие как опции, дилерская доставка, гербовый сбор и другие государственные сборы, которые могут применяться.
При покупке автомобиля всегда уточняйте у продавца фактического автомобиля однозначную цену.** Прайс-лист для частных лиц: Представляет собой сумму, которую вы можете ожидать при покупке или продаже этого автомобиля в частном порядке. Она может отличаться от розничной цены дилера, потому что дилер может подготовить автомобиль более тщательно, как механически, так и эстетически, и может предоставить потребительскую гарантию.
Ценовой диапазон: Относится к предполагаемому диапазону цен, по которым транспортное средство может быть доступно для продажи (с использованием цен «Цена нового товара» (EGC) и частного ценового справочника, где они доступны).
* Если в цене нет пометки «Уезжай больше не плати», цена может не включать дополнительные расходы, такие как гербовый сбор и другие государственные сборы. Уточняйте цену и характеристики у продавца автомобиля. За дополнительные услуги также могут взиматься дополнительные гербовые сборы, если не указана цена выезда.

# Популярные автомобили и их рейтинг на основе редакционных обзоров. Информация в разделе исследования продаж автомобилей основана на внутренних данных о продажах автомобилей и информации от Automotive Data Services Pty Ltd (RedBook). Информация может занять до 48 часов после того, как она станет доступной для Сети по продажам автомобилей, прежде чем она будет отражена в разделе исследований по продажам автомобилей. Несмотря на то, что carsales приложил все усилия для предоставления правильной информации, он не гарантирует и не может делать никаких заявлений относительно точности или пригодности этой информации для ваших нужд. В полной мере, разрешенной законом, carsales не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, связанные с использованием или доверием к любой информации, предоставленной через службу Carsales Research.
Нажмите здесь для получения дополнительной информации о наших Положениях и условиях.
Предоставлено Redbook.com.au
RedBook подготовила данные и оценки на основе информации, полученной из различных источников.
Оценки основаны на средних показаниях одометра и хорошем состоянии автомобиля. Несмотря на то, что при подготовке данных и оценок принимаются все меры предосторожности, RedBook не дает и не может гарантировать или делать какие-либо заявления относительно их использования или доверия к ним. RedBook не несет ответственности за всю предоставленную ей информацию, и вам не следует полагаться на данные или оценки без проведения собственной независимой оценки автомобиля и других источников информации. RedBook не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб (за исключением любой ответственности, которая не может быть исключена на законных основаниях), связанную с использованием или доверием к этой оценке и данным.1998 Ford Transit 2.5L Diesel Commercial Van RWD Specs & Prices
1998 Ford Transit 2.5L Diesel Commercial Van RWD
Transit
Body Type
Commercial Van
Year
1998
Тип топлива
Дизель
Трансмиссия
9000 24 40561 .
0003Drive Type
RWD
Doors
4
Seats
3
Engine Size
2.5 L
Эффективность топлива
—
Мощность / крутящий момент
63K / 200n
63K / 200n
63K / 200n
.0161
Warranty
3 Years / 100000 km
Safety
—
Build Country
United Kingdom
Кнопка запуска
—
Бесключевой доступ
—
Spot29Lind
0 03
—
Rear Parking Camera
—
Apple CarPlay
—
Android Auto
—
Круиз-контроль с поддержкой
—
Автоматическое торможение
—
90 5 Автоматическая парковка 3
—
Lane Assist
—
Heated Seats
—
Climate Control
—
Датчики парковки
—
Кожаные сиденья
—
900 1
—
Беспроводное зарядное устройство
—
ВЫПУСК ВЫБИРАЕТЕ СЕЙЧАС
В этом CAR? Предоставьте свои данные, и мы свяжем вас с членом команды Google Диска.

Ford Transit
Ford Transit
Я хотел бы получать информацию о финансовых сделках
Подпишитесь на информационный бюллетень
Нажимая кнопку «Отправить запрос», вы подтверждаете, что прочитали и согласны с
Условия использования Диска
и Политика конфиденциальности.Model Year
—
ANCAP Safety Rating
—
Door
4
Seats
3
Полезная нагрузка
1210 кг
TOWING (Unbraked)
750K
750K
0161
Towing (Braked)
800kg
Warranty
3 Years / 100000 km
Roadside Assist
—
First Сервис
—
Стандартный сервис
—
- Бесплатно 0 Плановый сервис 3
0161
—
Engine Size
2.
5LInduction
Turbo
Cylinders
4cyl.
Конфигурация двигателя
Рядный
Шестерня клапана
20156
Fuel Injection
Multi-Point Injection
Power
63kW 4000rpm
Torque
200Nm 2100rpm
Engine Location
Передний
Ускорение
—
0 Drive Type
RWD
Number of Gears
4
Transmission Type
Automatic
Gear Location
Floor
Тип топлива
Дизель
Октановое число топлива (RON)
3
013 13 130561 —
Max Ethanol Blend
—
Fuel Tank Capacity
68L
Fuel Combined
—
Топливо Urban
—
Топливо Extra Urban
—
3 Комбинированный 20161
—
Emission Standard
—
Wheelbase Style
—
Manufacturer Wheelbase
—
Колесная база
2835 мм
Линия крыши
—
1
Height
2043mm
Length
4616mm
Width
1974mm
Front Wheels (inches)
15×6.
0Передние шины (дюймы)
215/70 R15 C 8PR
9 Задние колеса (дюймы)0561
15×6.0
Rear Tyres (inches)
215/70 R15 C 8PR
Kerb Weight
1620kg
Tare Mass
1583kg
Gross Vehicle Mass
2300kg
Gross Combination Mass
3100
Audio/Visual
—
Comfort
—
Engine
—
Exterior
—
Интерьер
—
Производительность
90 11161 90 90
6
Safety and Security
—
Steering and Suspension
- Power Steering
Storage
—
Transmission and Drive Train
—
Колеса и торможение
—
* ‘MRL -MRL, и это является предоставленным нашим поставщиком, и это является предоставленным нашим поставщиком, и это является предоставленным нашим поставщиком, и это является предоставленным «Продолжительным», и это предоставленная «Продолжительная цена», и это предоставленная «Продолжительность».
предоставлены вам только в ознакомительных целях. Обратите внимание, что MRLP включает налог на товары и услуги, но исключает какие-либо опции и не включает дорожные расходы, такие как регистрация, CTP, гербовый сбор и доставка дилеру. Если MRLP указан в виде ценового диапазона, он отражает минимальную и максимальную MRLP, предусмотренную для этого модельного ряда в доступных вариантах.1998 Ford Transit Colors of Touch Up Paint
ГЛАВНАЯ >
РЕМОНТНАЯ КРАСКА > FORD > 1998 > ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ TRANSIT
Восстановите отделку вашего Ford в два этапа
Выберите цвет вашего Ford (первый этап)
Лакокрасочные материалы AutomotiveTouchup смешиваются по индивидуальному заказу, чтобы идеально соответствовать цвету вашего автомобиля.
Ford Transit 1998 года с использованием
9Система 0083 базовое/прозрачное покрытие соответствует заводским спецификациям.
Чтобы застраховать
правильное соответствие, вам нужно знать код цвета вашего автомобиля, чтобы вы могли найти его на
Диаграмма ниже.Код цвета можно найти на косяке двери со стороны водителя. Щелкните здесь, чтобы просмотреть таблицу расположения кода краски Ford и пример изображения кода краски.
Чип Цветовые коды Цвет Описание 0FO, 2431, 4236, 436, 5, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7X0, 7XO, COO, DZM, H6M, JK6, K5, M6, MD , NYO, O, O1, O8, PNZJB, R1, RJD, S7, TY, VB6, XSC2431, ZJ, ZJAC, ZJB, ZJN, ZJNC, ZJNCWWA Серебристый металлик Moondust 1, 11, 17, 18, 19, 2761C, 572, E5, EC, ECU, ECUC, ECUCWWA, P8, PR, R4, R6, XSC2761 Красный перец металлик 206, 4, 691A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, DW, N8, VB4, W8, ZAFA Диамантвейс 2696CM, 493, E, E6, H, h4, MF, MFAD, Q3, Q4, Q5, XSC2696 Голубая слюда Кайман/Голубой Кайман металлик 2858, 570, J7, J8, J9, MRSE, XSC2858 Кираса Слюда 320, B1, BD, QLP Желтый шафран 335, БКП, КДАД, КДБА, XSC1146 Генецианский синий 411, EM, EMTAWWA, P0, P1, P5, P7 Ярко-красный 490, ЭДБА Красный гранат Нет вашего цвета в списке?
Звоните 1-888-710-5192.
У нас наверное есть.Вы выбрали не ту модель автомобиля?
Вы выбрали не ту модель? Как насчет Ford B-Max 1998 года, Bronco I, C-Max, Cargo/(Med.), Contour, Cougar, Courier, Crosstrainer, Crown Victoria, E-Series, E350, Econoline, Econovan, Escort, Expedition, Explorer, F-Series, Falcon Orion, Fiesta, Five Hundred, Focus, Fusion, Galaxy, Granada, Laser, Light Truck, Maverick, Mustang, Navigator, Probe, Puma, Ranger, Scorpio, Taurus, Thunderbird, Tourneo, Trader Truck, Transit Connect , Грузовик или Виндстар? Если вы все еще не уверены, взгляните на наш All 19Страница 98 моделей Ford. Или просто перейдите на нашу страницу, посвященную Ford Touch Up Paint.
Почему двухступенчатая система окраски?
Ваш Форд Транзит 1998 года
окрашивается на заводе высококачественной системой базового покрытия/прозрачного покрытия.
Эта двухэтапная система окраски состоит из первого этапа — нанесения базового слоя.
фактический цвет вашего автомобиля, и шаг второй, прозрачный лак, специально разработанный
прозрачная краска, которая защищает основной цвет и обеспечивает блеск и глубину
сияйте, когда ваш автомобиль был новым. Продукты для автомобильной промышленности
точно воспроизвести систему базового/прозрачного покрытия производителя вашего автомобиля.Вот что говорят наши клиенты о нашей краске для подкраски:
Джеймс Н., владелец Ford Escort 1998 года выпуска из Балтимора, штат Мэриленд.
Привет,
Я работал над удалением царапин с моего капота. Я считаю, что цвет хорошо сочетается, но мне нужно много баллончиков спрея, чтобы получить ровный слой. Использовала 2 банки, буду заказывать еще 3. Надеюсь, это сделает работу.
Джеймс Нахт
Балтимор, МэнДжеймс Н.
, владелец Ford Escort 1998 года выпуска из Балтимора, штат Мэриленд.Цвет совпадает, но мне нужно много краски, чтобы получить хорошее покрытие. Крашу капот своего Эскорта.
Джеймс Нахт
БалтиморПоделитесь своей историей покраски…
БОЛЬШЕ ТОВАРОВ ⇩
Ford E250 1998 года: характеристики, отделка и цвета
Ford E250 1998 года: характеристики, отделка и цвета | Автомобили.ру
Полноразмерный грузовой фургон
$19 595
Стартовая рекомендованная производителем розничная цена
Текущая ценаПоказ Ford E250 E-250 1998 года выпуска.
Купить сейчас
Основные характеристики
3-дверный
2-местный
206,0-сильный, 5,4-литровый, 8-цилиндровый двигатель (пропан)
0 комбинированный MPG
Длина и высота автомобиля не указаны
Задний привод
Варианты цвета
Снаружи
Внутри
Сланцево-синий
Мокко
Графит
Пакеты
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ PKG
$0
Стартовая рекомендованная производителем розничная цена
- только для базового автомобиля
Технические характеристики
16 x 7 дюймов 16 x 7 дюймов 16 x 7 дюймов Сталь Сталь Сталь 650 95 Газ V6 4,2 л/256 200 @ 4800 250 @ 2800 19 миль на галлон 490,00 миль 14 миль на галлон н/д MPG 665,00 миль Н/Д mi Задний привод 4 Автоматический с наружным диаметром, Электронный 2,84 1,55 1,00 0,70 2,33 № н/д Катушка Многостворчатый 2-ступенчатый Двойная двутавровая балка Полуплавающий Одноканальный Правая с двумя шарнирами Мощность Заднее колесо Да 13,03 x 0,48 дюйма Да 35,0 галлона Мощность н/д 48,0 футов 50,2 фута ЛТ225/75Р16Д ЛТ225/75Р16Д ЛТ225/75Р16Д 5000 фунтов 500 фунтов 7500 фунтов 1125 фунтов Н/Д фунты Н/Д фунты 2740 фунтов 2272 фунта 0,00 фунта 0,00 фунта 5012,00 фунтов 2188,00 фунтов 2188,00 фунтов 10 500 фунтов 7515,00 фунтов 5012,00 фунтов 0,00 фунта 7200,00 фунтов 2 42,5 дюйма 40,0 дюйма 68,4 дюйма 65,6 дюйма Н/Д в Н/Д в Н/Д в Н/Д в 138. 
Кузов форд транзит: Автомобильные объявления — Доска объявлений
Кузов для Форд Транзит, каталог запчастей Ford Transit
- Каталог запчастей
—
- Ford Transit
—
Кузов
Бампер
Брызговики
Внутренние части
Замок двери
Зеркало боковое
Крыло заднее
Крыло переднее
Молдинги и уплотнители
Наружные части
Решетка радиатора
Ролик двери
Ручка двери внутренняя
Ручка двери наружняя
Стекло боковое
Стекло заднее
Стеклоподъемник
Усилитель бампера
Бампер
Посмотреть все товары
Брызговики
Посмотреть все товары
Внутренние части
Посмотреть все товары
Двери
Посмотреть все товары
Замок двери
Посмотреть все товары
Зеркало боковое
Посмотреть все товары
Капот
Посмотреть все товары
Крыло заднее
Посмотреть все товары
Крыло переднее
Посмотреть все товары
Молдинги и уплотнители
Посмотреть все товары
Наружные части
Посмотреть все товары
Петли
Посмотреть все товары
Решетка радиатора
Посмотреть все товары
Ролик двери
Посмотреть все товары
Ручка двери внутренняя
Посмотреть все товары
Ручка двери наружняя
Посмотреть все товары
Стекло боковое
Посмотреть все товары
Стекло заднее
Посмотреть все товары
Стеклоподъемник
Посмотреть все товары
Усилитель бампера
Посмотреть все товары
Попав в аварию или повредив свой автомобиль, водителю необходимо будет приобрести определённые поломанные запчасти.
Их качество станет гарантией долгих лет службы транспортного средства.Компания “СпецКомЗапчасть” предоставит сертификаты качества, поэтому будьте уверены, что купить кузов для Форд Транзит станет грамотным и взвешенным решением. Стоимость запчастей низкая и доступна каждому, кто желает позаботиться о своём автомобиле.
Подобрать и доставить кузов на Ford Transit помогут работники сервиса. Они понимают важность товара для клиента, поэтому стараются сделать всё возможное для того, чтобы в итоге он остался доволен.
Кузов внутри для Ford Transit V347 2006 -2014
Категории автозапчастей
Результаты поиска
- Двигатель (моторный отсек) (18)
- Кузов внутри (40)
- Кузов наружные элементы (15)
- Кузовные стекла (2)
- Оптика (3)
- Подвеска ДВС КПП (5)
- Подвеска задних колёс (2)
- Подвеска передних колёс (9)
- Рулевое управление (5)
- Система выпуска (1)
- Система охлаждения (14)
- Сопутствующие товары (1)
- Тормозная система (5)
- Трансмиссия (8)
- Электрооснащение (23)
Тип запчасти
- Бак топливный (бензобак) (1)
- Бардачок (5)
- Горловина бензобака (1)
- Замок двери задней правой (1)
- Кожух (2)
- Кожух рулевой колонки (1)
- Корпус отопителя (1)
- Накладка (кузов внутри) (7)
- Накладка декоративная (1)
- Обшивка стойки передней левой (1)
- Обшивка стойки средней левой (1)
- Панель приборов (1)
- Педаль газа (1)
- Перегородка салона (1)
- Плафон салонный (2)
- Подушка безопасности в руль (airbag) (1)
- Ручка двери передней внутренняя левая (1)
- Ручка двери передней внутренняя правая (1)
- Стеклоподъемник механический передний (1)
- Торпедо (панель) (1)
- Трапеция стеклоочистителей (1)
- Уплотнитель дверного проёма (1)
- Уплотнитель стекла (внутри) (4)
- Уплотнитель стекла двери (2)
Запчасть
По цене
Санкт-Петербург, ул.
4-я Поперечная, д.1, к.2тел. +79313003038
удалённый склад в Санкт-Петербурге (1 день)
тел. +79313003038
удалённый склад в Санкт-Петербурге (1 день)
тел. +79313003038
удалённый склад в Санкт-Петербурге (2 дня)
тел. +79313003038
Всего запчастей: 40
Сортировать:
по дате поступленияпо цене, сначала дешёвыепо цене, сначала дорогие
Бардачок Ford Transit V347 2006 — 2014
1865299
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
Примечание: на торпедо левыйАртикул: 279050
400 i
Кожух Ford Transit V347 2006 — 2014
4123412
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.
2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
Примечание: стояночного тормаза YC15-2404-BFАртикул: 279063
300 i
Накладка (кузов внутри) Ford Transit V347 2006 — 2014
YC15V22620AEW
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
Примечание: ручки внутренней правойАртикул: 279018
150 i
Накладка (кузов внутри) Ford Transit V347 2006 — 2014
YC15V22621AEW
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.
2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
Примечание: ручки внутренней левойАртикул: 279019
150 i
Накладка (кузов внутри) Ford Transit V347 2006 — 2014
1450200
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
Примечание: торпедо правая нижняя 6C11-V04395-AFA6ADАртикул: 279040
650 i
Накладка (кузов внутри) Ford Transit V347 2006 — 2014
1450199
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.
2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
Примечание: торпедо левая нижняя 6C11-V04394-AFA6ADАртикул: 279042
650 i
Накладка (кузов внутри) Ford Transit V347 2006 — 2014
6C1118448AW
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
Примечание: на торпедо правая, царапиныАртикул: 279070
550 i
Ручка двери передней внутренняя левая Ford Transit V347 2006 — 2014
4077922
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.
2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
Примечание: сломано креплениеАртикул: 279016
150 i
Ручка двери передней внутренняя правая Ford Transit V347 2006 — 2014
4077921
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
Примечание: YC15-V22600-ABАртикул: 279017
200 i
Уплотнитель дверного проёма Ford Transit V347 2006 — 2014
4477149
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
Примечание: задних распашных дверейАртикул: 279192
1000 i
Уплотнитель стекла (внутри) Ford Transit V347 2006 — 2014
1619566
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.
2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
Примечание: передней правой двери YC15-V20570-ADАртикул: 279023
400 i
Уплотнитель стекла (внутри) Ford Transit V347 2006 — 2014
1619567
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
Примечание: передней левой двери YC15-V20571-ADАртикул: 279024
400 i
Обшивка стойки передней левой Ford Transit V347 2006 — 2014
4948931
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.
4 JXFA Дизель турбированный
Примечание:Артикул: 691013
1000 i
Обшивка стойки средней левой Ford Transit V347 2006 — 2014
4947520
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.4 JXFA Дизель турбированный
Примечание:Артикул: 691014
1000 i
Накладка декоративная Ford Transit V347 2006 — 2014
1747682
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.4 JXFA Дизель турбированный
Примечание: центральная на торпедо, царапиныАртикул: 691016
400 i
Трапеция стеклоочистителей Ford Transit V347 2006 — 2014
4059963
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.
4 JXFA Дизель турбированный
Примечание:Артикул: 691017
1450 i
Накладка (кузов внутри) Ford Transit V347 2006 — 2014
1701162
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.4 JXFA Дизель турбированный
Примечание: под рулевую колонку, сломано 1 креплениеАртикул: 691021
550 i
Бардачок Ford Transit V347 2006 — 2014
1911826
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.4 JXFA Дизель турбированный
Примечание: левый на торпедо 1865299Артикул: 691029
400 i
Бардачок Ford Transit V347 2006 — 2014
1456543
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.
4 JXFA Дизель турбированный
Примечание: правый на торпедо 1849432Артикул: 691030
550 i
Уплотнитель стекла двери Ford Transit V347 2006 — 2014
1801570
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.4 JXFA Дизель турбированный
Примечание: передний левый, коррозия по низуАртикул: 691031
750 i
Уплотнитель стекла двери Ford Transit V347 2006 — 2014
1801569
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.4 JXFA Дизель турбированный
Примечание: передний правый, коррозия по низуАртикул: 691032
650 i
Педаль газа Ford Transit V347 2006 — 2014
2112718
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.
4 JXFA Дизель турбированный
Примечание:Артикул: 691073
900 i
Панель приборов Ford Transit V347 2006 — 2014
1754937
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.4 JXFA Дизель турбированный
Примечание: 2.4 МКПП 6C1T10849JGАртикул: 691080
3200 i
Подушка безопасности в руль (airbag) Ford Transit V347 2006 — 2014
1690584
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.4 JXFA Дизель турбированный
Примечание:Артикул: 691081
5450 i
Стеклоподъемник механический передний Ford Transit V347 2006 — 2014
1482292
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.
4 JXFA Дизель турбированный
Примечание: правыйАртикул: 691095
250 i
Замок двери задней правой Ford Transit V347 2006 — 2014
2003156
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.4 JXFA Дизель турбированный
Примечание: распашнойАртикул: 691108
5500 i
Плафон салонный Ford Transit V347 2006 — 2014
4123722
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.4 JXFA Дизель турбированный
Примечание:Артикул: 691123
300 i
Плафон салонный Ford Transit V347 2006 — 2014
4123722
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.
4 JXFA Дизель турбированный
Примечание:Артикул: 691124
300 i
Бак топливный (бензобак) Ford Transit V347 2006 — 2014
1436282
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.4 JXFA Дизель турбированный
Примечание:Артикул: 691132
1200 i
Горловина бензобака Ford Transit V347 2006 — 2014
1727198
Кузов: Микроавтобус
Двигатель: 2.4 JXFA Дизель турбированный
Примечание:Артикул: 691146
250 iКузов форд транзит в Украине.
Цены на Кузов форд транзит на Prom.uaРаботает
Стекло в кузов боковое зад. левое (глухое) FORD TRANSIT 86-00 (ФОРД ТРАНЗИТ) (1639495, 86VB-B297A69-AB,
На складе
Доставка по Украине
560 грн
Купить
Авторазборка Микроавтобусов
Работает
Решетка на повторитель `Овал` (2 шт, ABS) Ford Transit 1991-2000 гг. TSR Накладки на кузов Форд Транзит
На складе в г. Черновцы
Доставка по Украине
252 грн
Купить
TuningShop — тюнинг любых колес
Работает
Решетка на повторитель `Овал` (2 шт, ABS) Ford Transit 2000-2014 гг. TSR Накладки на кузов Форд Транзит
На складе в г. Черновцы
Доставка по Украине
252 грн
Купить
TuningShop — тюнинг любых колес
Работает
Решетка на повторитель `Прямоугольник` (2 шт, ABS) Ford Transit 2014 гг. TSR Накладки на кузов Форд Транзит
На складе в г.
ЧерновцыДоставка по Украине
294 грн
Купить
TuningShop — тюнинг любых колес
Работает
Решетка на повторитель `Овал` (2 шт, ABS) Ford Transit 1991-2000 гг. TMR Накладки на кузов Форд Транзит
На складе в г. Черновцы
Доставка по Украине
252 грн
Купить
TuningMart
Работает
Решетка на повторитель `Овал` (2 шт, ABS) Ford Transit 2000-2014 гг. TMR Накладки на кузов Форд Транзит
На складе в г. Черновцы
Доставка по Украине
252 грн
Купить
TuningMart
Работает
Решетка на повторитель `Прямоугольник` (2 шт, ABS) Ford Transit 2014 гг. TMR Накладки на кузов Форд Транзит
На складе в г. Черновцы
Доставка по Украине
294 грн
Купить
TuningMart
Работает
Решетка на повторитель `Овал` (2 шт, ABS) Ford Transit 1991-2000 гг. ARS Накладки на кузов Форд Транзит
Доставка из г.
Черновцы252 грн
Купить
Auto Restyling
Работает
Решетка на повторитель `Овал` (2 шт, ABS) Ford Transit 2000-2014 гг. ARS Накладки на кузов Форд Транзит
Доставка из г. Черновцы
252 грн
Купить
Auto Restyling
Работает
Решетка на повторитель `Прямоугольник` (2 шт, ABS) Ford Transit 2014 гг. ARS Накладки на кузов Форд Транзит
Доставка из г. Черновцы
294 грн
Купить
Auto Restyling
Работает
Решетка на повторитель `Овал` (2 шт, ABS) Ford Transit 1991-2000 гг. AUC Накладки на кузов Форд Транзит
На складе в г. Черновцы
Доставка по Украине
252 грн
Купить
AutoCamp — автобагажники, рейлинги, крепления для велосипедов и лодок
Работает
Решетка на повторитель `Овал` (2 шт, ABS) Ford Transit 2000-2014 гг. AUC Накладки на кузов Форд Транзит
На складе в г. Черновцы
Доставка по Украине
252 грн
Купить
AutoCamp — автобагажники, рейлинги, крепления для велосипедов и лодок
Работает
Решетка на повторитель `Прямоугольник` (2 шт, ABS) Ford Transit 2014 гг.
AUC Накладки на кузов Форд ТранзитНа складе в г. Черновцы
Доставка по Украине
294 грн
Купить
AutoCamp — автобагажники, рейлинги, крепления для велосипедов и лодок
Работает
Фонарь габаритный по кузову (стекло) Форд Транзит 00-13 BSG
Доставка по Украине
136 грн
Купить
DETALIBUS
Работает
Уплотнитель двери задн (высок крыша, по кузову) Форд Транзит 00-13 BSG
Доставка по Украине
1 029 грн
Купить
DETALIBUS
Смотрите также
Работает
Уплотнитель двери задн (средн крыша, по кузову) Форд Транзит 00-13 BSG
Доставка по Украине
1 105 грн
Купить
DETALIBUS
Работает
Держатель дверей на кузове (магнит) Форд Транзит 2014- Ford
Доставка по Украине
907 грн
Купить
DETALIBUS
Работает
Отбойник задней двери на 270град. (на кузове)Форд Транзит 2014- Ford
Доставка по Украине
589 грн
Купить
DETALIBUS
Работает
Уплотнитель задних дверей по кузову Форд Транзит 1.
800 мм 2.2-2.0 — 2.4 2000-2012, YC15V437N00FNДоставка по Украине
от 1 500 грн
Купить
Авто-Престиж
Работает
Стекло кузова боковое (L=98 см- 57 см ) Форд Транзит 2.5 d / tdi / 2.0 бензин / 1986-2000, 86VBB297A68AB
Доставка по Украине
от 950 грн
Купить
Авто-Престиж
Работает
Ручка наружная передней правой двери Ford Transit 1986-2000 передняя Форд Транзит на дверь наружную дверь
Доставка по Украине
133 грн
Купить
Kolo Parts
Работает
Ручка боковой выдвижной двери наружная Ford Transit с 2000г. Форд Транзит ручка сдвижной на дверь
Доставка по Украине
244 грн
Купить
Kolo Parts
Работает
Ручка боковая наружная передней двери правая в сборе Ford Transit c 2000 Форд Транзит боковой правой на дверь
Доставка по Украине
234 грн
Купить
Kolo Parts
Работает
Ручка наружная передней двери левая Ford Transit c 2000г Форд Транзит боковой левой водительской на дверь
Доставка по Украине
234 грн
Купить
Kolo Parts
Работает
Отбойник задней двери на 270град.
(на кузове)Форд Транзит 2014- FASEДоставка по Украине
311 грн
Купить
DETALIBUS
Работает
Ручка задней двери BSG для Форд Транзит
Доставка по Украине
271 грн
Купить
Auto-dock-ukraina Пропонуємо нові та Б/У запчастини підбір по Він коду
Работает
Ручка ляды DP GROUP для Форд Транзит
Доставка по Украине
299 грн
Купить
Auto-dock-ukraina Пропонуємо нові та Б/У запчастини підбір по Він коду
Работает
Ручка раздвижной двери внутренная DP GROUP для Форд Транзит
Доставка по Украине
168 грн
Купить
Auto-dock-ukraina Пропонуємо нові та Б/У запчастини підбір по Він коду
Работает
Ручка раздвижной двери DP GROUP для Форд Транзит
Доставка по Украине
153 грн
Купить
Auto-dock-ukraina Пропонуємо нові та Б/У запчастини підбір по Він коду
UMAY Запчасти кузова Форд Транзит
Уточните категорию:
- FOCUS CAK 1998-2005
- Двигатель (1)
- TRANSIT 1991-2000
- Кузов (48)
- TRANSIT TT9 2006-2014
- Кузов (34)
- TRANSIT TTG 2014-
- Кузов (4)
- TRANSIT CONNECT TC7 2002-2013
- Кузов (6)
- TRANSIT FY 2000-2006
- Кузов (34)
- TRANSIT/TOURNEO CUSTOM TTF 2012-
- Кузов (2)
- FIESTA CB1 2008-2012
- Кузов (1)
- FIESTA CCN 2013-2019
- Кузов (2)
- FOCUS CB4 2008-2011
- Кузов (1)
- FOCUS 2004-/FOCUS C-MAX CAP 2003-2007
- Кузов (1)
- FOCUS C-MAX CB3 2007-2011
- Кузов (1)
- FOCUS CABRIOLET CA5 2006-2010
- Кузов (1)
- TRANSIT TTS 2019-
- Кузов (2)
- FOCUS 2004-/FOCUS C-MAX CAP 2003-2007
- Кузов (1)
Фильтр по параметрам
Наименование
Арка (1)
Арка задняя левая (2)
Арка задняя правая (1)
Бампер задний (3)
Брызговик задний комплект (1)
Дверь багажника (1)
Капот (1)
Кронштейн радиатора (4)
Кронштейн фары (1)
Кронштейн фары левой (1)
Кронштейн фары правой (2)
Крыло заднее левое (10)
Крыло заднее правое (10)
Крыло переднее левое (9)
Крыло переднее правое (9)
Панель боковая (2)
Панель двери (15)
Панель двери задней (1)
Панель двери задней левой (1)
Панель передняя (1)
Порог двери передней левой (2)
Порог двери передней правой (2)
Порог двери правой (6)
Порог двери раздвижной (1)
Стойка двери (3)
Ступенька (6)
Траверс пола (1)
Усилитель бампера переднего (2)
Усилитель бампера переднего металлический (1)
- Показать ещё 24
Производитель
UMAY (100)
Место установки
Дверь раздвижная (4)
Сзади (37)
Спереди (44)
Сторона установки
Левая (36)
По центру (8)
Правая (39)
С обеих сторон (1)
Снизу (4)
Тип запчасти
Оригинал (1)
Аналог (99)
- Показать
- Сбросить
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.

Новости магазина
Запчасти UMAY
UMAY
Быстрый просмотр
Усилитель бампера переднего FORD TRANSIT 2014- UMAY
4963 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Усилитель бампера переднего FORD TRANSIT/TOURNEO CUSTOM 2012- UMAY
4830 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Панель двери задней FORD TRANSIT 1991-2000 (Ляда Половина) UMAY
3861 грн.
/ шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Траверс пола FORD TRANSIT 2000-2014 UMAY
3397 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Панель двери задней FORD TRANSIT 2000-2013 (Ляда) UMAY
3382 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Крыло заднее FORD TRANSIT 2000-2013 (Long Левое) UMAY
2925 грн.
/ шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Крыло заднее FORD TRANSIT 1997-2000 (T12/T15 Левое) UMAY
2825 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Панель двери раздвижной FORD TRANSIT 2000-2013 (Длинная) UMAY
2564 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Крыло заднее FORD TRANSIT 2000-2013 (Short Правое) UMAY
2283 грн.
/ шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Крыло заднее FORD TRANSIT 2000-2013 (Short Левое) UMAY
2218 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Панель FORD TRANSIT 2000-2013 (Длинная) UMAY
2196 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Крыло заднее правое FORD TRANSIT 1991-2000 (T12/T15) UMAY
2184 грн.
/ шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Крыло заднее левое FORD TRANSIT 1991-2000 (T12/T15) UMAY
2184 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Крыло заднее FORD TRANSIT 2000-2013 (Long ЛевоеПоловина) UMAY
1925 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Ступенька двери раздвижной FORD TRANSIT 1991-2000 (Широкая) UMAY
1812 грн.
/ шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Порог двери передней правой FORD TRANSIT 2000-2006 UMAY
1776 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Крыло переднее правое FORD CONNECT 2002-2013 UMAY
1767 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Порог двери раздвижной левой FORD CONNECT 2002-2013 UMAY
1603 грн.
/ шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Крыло заднее левое FORD TRANSIT 1991-2000 (T12 Пполовина) UMAY
1596 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Крыло заднее правое FORD TRANSIT 1991-2000 (T12 Половина) UMAY
1596 грн.
/ шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Панель двери задней FORD TRANSIT 2000-2013 (Левой) UMAY
1545 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Панель двери задней FORD TRANSIT 2000-2013 (Правой) UMAY
1536 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Крыло заднее FORD TRANSIT 1991-2000 (T12 Правое) UMAY
1512 грн.
/ шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Крыло заднее FORD TRANSIT 1991-2000 (T12 Левое) UMAY
1512 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Панель двери передней FORD TRANSIT 1991-2000 (T12/T15 Правой) UMAY
1447 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Стойка двери передней FORD TRANSIT 2000-2013 (Правой) UMAY
1447 грн.
/ шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Крыло переднее левое FORD TRANSIT 1994-2000 (Турбо) UMAY
1344 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Крыло переднее правое FORD TRANSIT 1994-2000 (Турбо) UMAY
1344 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Порог двери передней правой FORD TRANSIT 1991-2000 UMAY
1309 грн.
/ шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY
Быстрый просмотр
Порог двери передней левой FORD TRANSIT 1991-2000 UMAY
1305 грн. / шт
В корзину
Подробнее
Купить в 1 кликСравнение
В избранноеВ наличии
UMAY отзывы (0)
Добавить отзыв
Рейтинг бренда:
Аторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Возврат к списку
Ошибка
Закрыть окно
Купить в один клик
Закрыть окно
Запросить стоимость товара
Загрузка товара
Заполните данные для запроса цены
Я согласен на обработку персональных данных.
*Запросить цену
Закрыть окно
Детали кузова для Ford Transit (1992-1995)
У нас вы можете купить детали кузова для Ford Transit (1992, 1993, 1994, 1995) по выгодной цене. Все что вам может понадобится заменить после ДТП найдется у нас в наличии и по лучшим ценам. Быстрая отправка по Украине из Киева.
Бампер передний (черный 92-00)
1371.00 ₴
Крыло заднее, левое (1/2, короткий, 92-95)
1052.00 ₴
Крыло заднее, левое (удлиненн модель, 92-95)
1950.00 ₴
Крыло заднее, правое (1/2, короткий, 92-95)
1052.00 ₴
Крыло заднее, правое (полиэтилен, универс., шир. /дл. /выс: 48/100/39 см, LCV автомобили/прицепы)
1577.00 ₴
Крыло заднее, правое (удлиненн модель, 92-95)
3124.00 ₴
Крыло переднее, левое (92-95)
1392.00 ₴
Крыло переднее, правое (92-95)
1392.
00 ₴Окуляр панели передней, левый (92-00)
1690.00 ₴
Окуляр панели передней, правый (92-00)
1690.00 ₴
Панель (верх. 92-95)
1051.00 ₴
Панель (задн. 92-00)
3309.00 ₴
Панель (нижн., внеш и внутр, под радиатор, 92-95)
2698.00 ₴
Панель (нижн., внеш, под радиатор92-00)
727.00 ₴
Панель (нижн., внутр, под радиатор 92-95)
991.00 ₴
Подкрылок задний, левый (длин., 92-00)
608.00 ₴
Подкрылок задний, левый (короткий, 92-00)
1978.00 ₴
Подкрылок задний, правый (короткий, 92-00)
618.00 ₴
Подкрылок передний, левый (92-00)
234.00 ₴
Подкрылок передний, правый (92-00)
234.00 ₴
Подножка , правая (большая, с частью внутренняяпорога 92-00)
2911.00 ₴
Подножка, левая (92-00)
1425.
00 ₴Подножка, левая (большая, с частью внутренняяпорога 92-00)
2911.00 ₴
Подножка, правая (92-00)
1425.00 ₴
Порог, левый (внутренний, под передние двери, под подножкой, усилитель порога 92-00)
899.00 ₴
Порог, левый/правый (горизонтальный, под передние двери 92-00)
581.00 ₴
Порог, левый/правый (к раздвигаемым дверям 86-00)
570.00 ₴
Порог, левый/правый (под передние двери, вместе с 1/3 подкрыл. и стойки 92-00)
2327.00 ₴
Порог, правый (внутренний, под передние двери, под подножкой, усилитель порога 92-00)
899.00 ₴
Порог, правый (горизонтальный, под передние двери 92-00)
581.00 ₴
Порог, правый (к раздвигаемым дверям 86-00)
570.00 ₴
Порог, правый (под передние двери, вместе с 1/3 подкрыл. и стойки 92-00)
2410.00 ₴
Ремчасть боковины, левая (нижн.
, сталь, до 1-го вдавливания 86-00)944.00 ₴
Ремчасть боковины, левая (нижн., сталь, до 2-го вдавливания 63 см 86-00)
1200.00 ₴
Ремчасть двери (подвиж., корыто 86-00)
1200.00 ₴
Ремчасть двери, правая (подвиж., высок 72 см 86-00)
1189.00 ₴
Ремчасть двери, правая (подвиж., до 1-го вдавливания 86-00)
991.00 ₴
Ремчасть двери, правая (подвиж., до 2-го вдавливания 86-00)
1275.00 ₴
Ремчасть задней двери (крышка задн., до стекла 86-00)
3025.00 ₴
Ремчасть задней двери, левая (до стекла, 2 задние двери, 86-00)
1650.00 ₴
Ремчасть задней двери, левая (нижн., 2 задние двери, 86-00)
496.00 ₴
Ремчасть задней двери, левая (нижн., 20 см, 2 задние двери, 86-00)
490.00 ₴
Ремчасть задней двери, левая (нижн., корыто, 2 задние двери, 86-00)
926.
00 ₴Ремчасть задней двери, левая (нижн., с желобком проклаД, корыто, 2 задние двери, 86-00)
1056.00 ₴
Ремчасть задней двери, правая (до стекла, 2 задние двери, 86-00)
1165.00 ₴
Ремчасть задней двери, правая (нижн., 2 задние двери, 86-00)
496.00 ₴
Ремчасть задней двери, правая (нижн., 20 см, 2 задние двери, 86-00)
324.00 ₴
Ремчасть задней двери, правая (нижн., корыто, 2 задние двери, 86-00)
926.00 ₴
Ремчасть крыла заднего, левая (длинный, длин., 92-00)
899.00 ₴
Ремчасть крыла заднего, левая (короткая, короткий, 92-00)
1052.00 ₴
Ремчасть крыла заднего, левая (короткая, короткий, 92-95)
866.00 ₴
Ремчасть крыла заднего, левого/правого (стал, коротк., длин., 92-00)
1200.00 ₴
Ремчасть крыла заднего, правая (длинный, длин., 92-00)
931.
00 ₴Ремчасть крыла заднего, правая (короткая, короткий, 92-00)
866.00 ₴
Ремчасть крыла заднего, правая (короткая, короткий, 92-95)
866.00 ₴
Ремчасть крыла переднего, левая (передние 92-95)
1692.00 ₴
Ремчасть крыла переднего, левая (передние, задн., сталь, элемент внеш. 92-00)
771.00 ₴
Ремчасть крыла переднего, левая (передние, задн., сталь, элемент внутренняя 92-95)
1029.00 ₴
Ремчасть крыла переднего, левая (передние, перед., сталь, элемент внутренняя 92-95)
2059.00 ₴
Ремчасть крыла переднего, левая (передние, перед.+задн., сталь, элемент внутренняя 92-00)
2100.00 ₴
Ремчасть крыла переднего, правая (передние 92-95)
1692.00 ₴
Ремчасть крыла переднего, правая (передние, задн., сталь, элемент внеш. 92-00)
1023.00 ₴
Ремчасть крыла переднего, правая (передние, задн.
, сталь, элемент внутренняя 92-95)1029.00 ₴
Ремчасть крыла переднего, правая (передние, перед., сталь, элемент внутренняя 92-95)
2059.00 ₴
Ремчасть крыла переднего, правая (передние, перед.+задн., сталь, элемент внутренняя 92-00)
2096.00 ₴
Ремчасть крышки (нижн., крышка подносим задн., корыто 86-00)
1605.00 ₴
Ремчасть передней двери, левая (до 1-го вдавливания 86-00)
528.00 ₴
Ремчасть передней двери, левая (до 2-го вдавливания 86-00)
1036.00 ₴
Ремчасть передней двери, левая (корыто 86-00)
684.00 ₴
Ремчасть передней двери, правая (до 1-го вдавливания 86-00)
572.00 ₴
Ремчасть передней двери, правая (до 2-го вдавливания 86-00)
1028.00 ₴
Ремчасть передней двери, правая (корыто 86-00)
980.00 ₴
Ремчасть подкрылка, левая (заднего, коротк модель, 86-95)
1750.
00 ₴Ремчасть подкрылка, левая (заднего, короткая, короткий, 92-00)
1080.00 ₴
Ремчасть подкрылка, левая (заднего, удлиненн модель, 92-00)
1650.00 ₴
Ремчасть подкрылка, правая (заднего, коротк модель, 86-95)
1750.00 ₴
Ремчасть подкрылка, правая (заднего, короткая, короткий, 92-00)
1125.00 ₴
Ремчасть подкрылка, правая (заднего, удлиненн модель, 92-00)
1346.00 ₴
Ремчасть угла крыла заднего, левая (короткий 2835мм, 92-00)
559.00 ₴
Ремчасть угла панели задней, левая (отв. для фонаря, 2Дери, 86-00)
3266.00 ₴
Ремчасть угла панели задней, левая (отв. для фонаря, tailgat, 86-00)
3266.00 ₴
Ремчасть угла панели задней, правая (отв. для фонаря, tailgat, 86-00)
3266.00 ₴
Угол бампера заднего, левый (86-95)
338.00 ₴
Угол бампера заднего, правый (86-95)
355.
00 ₴Каталог капотов, бамперов, порогов, накладок, дверей и крыльев. Актуальные цены и наличие для Ford Transit (1992-1995). D
Кузовной ремонт автомобилей Форд Транзит в Санкт-Петербурге
Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб Ремонт фары (1 шт ) от 360 от 432 от 518,4 от 622 Разборка, сборка бампера (1 шт ) от 500 от 600 от 720 от 864 Разборка, сборка зеркала двери (1 шт ) от 500 от 600 от 720 от 864 Разборка, сборка пространства под капотом от 500 от 600 от 720 от 864 Разборка, сборка багажного пространства от 1 200 от 1440 от 1728 от 2074 Разборка, сборка двери (1 шт ) от 1500 от 1800 от 2160 от 2592 Разборка, сборка убранства салона от 8500 от 10200 от 12240 от 14688 Замена ручки двери (1 шт ) от 540 от 648 от 777,6 от 933 Замена подкрылка (1 шт ) от 540 от 648 от 777,6 от 933 Замена повторителя поворота в зеркале (1 шт ) от 540 от 648 от 777,6 от 933 Снятие и установка решетки радиатора (1 шт ) от 360 от 432 от 518,4 от 622 Снятие и установка усилителя бампера пер.
(1 шт ) от 360 от 432 от 518,4 от 622 Снятие и установка фонаря (1 шт ) от 360 от 432 от 518,4 от 622 Снятие и установка эмблемы (1 шт ) от 360 от 432 от 518,4 от 622 Снятие и установка фонаря противотуманного (1 шт ) от 360 от 432 от 518,4 от 622 Снятие и установка молдинга (1 шт ) от 540 от 648 от 777,6 от 933 Снятие и установка заднего спойлера (1 шт ) от 540 от 648 от 777,6 от 933 Снятие и установка накладки порога (1 шт ) от 540 от 648 от 777,6 от 933 Снятие и установка подкрыльника (1 шт ) от 540 от 648 от 777,6 от 933 Снятие и установка расширителей арок (штатных) от 540 от 648 от 777,6 от 933 Установка насадок на выхлопную систему (1 шт.
) от 540 от 648 от 777,6 от 933 Снятие и установка двери (1 шт ) от 800 от 960 от 1152 от 1382 Снятие и установка двери багажника (1 шт ) от 800 от 960 от 1152 от 1382 Снятие и установка обивки двери (1 шт ) от 800 от 960 от 1152 от 1382 Снятие и установка крышки багажника от 800 от 960 от 1152 от 1382 Снятие и установка бампера переднего от 1 200 от 1440 от 1728 от 2074 Снятие и установка бампера заднего от 800 от 960 от 1152 от 1382 Снятие и установка крыла (1 шт ) от 800 от 960 от 1152 от 1382 Снятие и установка капота от 800 от 960 от 1152 от 1382 Снятие и установка зеркала двери (1 шт ) от 800 от 960 от 1152 от 1382 Снятие и установка трапеции стеклоочистителя (1 шт ) от 1200 от 1440 от 1728 от 2074 Снятие и установка подушки безопасности (1 шт ) от 1200 от 1440 от 1728 от 2074 Снятие и установка люка (1 шт ) от 1800 от 2160 от 2592 от 3110 Снятие дефлектора капота от 360 от 432 от 518,4 от 622 Снятие кенгурина от 800 от 960 от 1152 от 1382 Установка фаркопа от 800 от 960 от 1152 от 1382 Установка декоративных порогов от 800 от 960 от 1152 от 1382 Установка реленгов от 800 от 960 от 1152 от 1382 Установка выхлопной системы от 1800 от 2160 от 2592 от 3110 Снятие, установка кузова от 10000 от 12000 от 14400 от 17280 Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб Удаление царапин с 1-ой делали от 350 от 420 от 504 от 605 Полировка стекла фары от 350 от 420 от 504 от 605 Полировка абразивная 1-ой детали от 500 от 600 от 720 от 864 Полировка защитная от 2500 от 3000 от 3600 от 4320 Полировка пред продажная от 3900 от 4680 от 5616 от 6739 Полировка абразивная всего кузова от 6400 от 7680 от 9216 от 11059 Нанесение сверх прочного покрытия от 5500 от 6600 от 7920 от 9504 Нанесение керамического покрытия от 7000 от 8400 от 10080 от 12096 Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб Покраска рамы с повреждениями до 30% от 3900 от 4680 от 5616 от 6739 Покраска рамы с повреждениями до 50% от 5800 от 6960 от 8352 от 10022 Покраска рамы б/у от 6600 от 7920 от 9504 от 11405 Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб Замена стекла двери (не вклеенного) от 900 от 1080 от 1296 от 1555 Замена лобового стекла от 1300 от 1560 от 1872 от 2246 Замена заднего стекла от 1300 от 1560 от 1872 от 2246 Замена бокового стекла от 1100 от 1320 от 1584 от 1901 Замена стекла двери (не вклеенного) от 900 от 1080 от 1296 от 1555 Замена лобового стекла от 1400 от 1680 от 2016 от 2419 Замена заднего стекла от 1400 от 1680 от 2016 от 2419 Замена бокового стекла от 1200 от 1440 от 1728 от 2074 Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб Диагностика утечки газа от 500 от 600 от 720 от 864 Заправка кондиционера от 1100 от 1320 от 1584 от 1901 Заправка кондиционера с диагностикой от 1300 от 1560 от 1872 от 2246 Конденсатор с лёгким доступом — снятие и установка от 550 от 660 от 792 от 950 Конденсатор с трудным доступом — снятие и установка от 2000 от 2400 от 2880 от 3456 Компрессор с лёгким доступом — снятие и установка от 500 от 600 от 720 от 864 Компрессор с трудным доступом — снятие и установка от 1200 от 1440 от 1728 от 2074 Ресивер осушителя — снятие и установка от 400 от 480 от 576 от 691 Магистраль — снятие и установка от 400 от 480 от 576 от 691 Испаритель — снятие и установка от 2000 от 2400 от 2880 от 3456 Замена датчика давления от 210 от 252 от 302,4 от 363 Замена аварийного клапана от 210 от 252 от 302,4 от 363 Замена дросселя (расширительной трубки) от 450 от 540 от 648 от 778 Замена Т.
Р.В от 600 от 720 от 864 от 1037 Диагностика электрооборудования системы кондиционирования от 600 от 720 от 864 от 1037 Ремонт электрооборудования системы кондиционирования от 800 от 960 от 1152 от 1382 Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб Диагностика сход -развала,без регулировки , на стенде 2d (диагностика входит в стоимость регулировки развала-схождения) от 500 от 600 от 720 от 864 Сход-развал передней ось на стенде 2d (включая диагностику) от 700 от 840 от 1008 от 1210 Регулировка сход-развал — передней и задней оси на стенде 2d (включая диагностику) от 1100 от 1320 от 1584 от 1901 Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб Головное устройство 1 DIN — установка от 600 от 720 от 864 от 1037 Головного устройство 2 DIN — установка от 1000 от 1200 от 1440 от 1728 Головного устройство — перепайка нестандартных разъемов от 1500 от 1800 от 2160 от 2592 Сборка и разборка при установке головного устройства от 600 от 720 от 864 от 1037 Активная антенна — установка от 600 от 720 от 864 от 1037 Сабвуфер пассивный — установка от 500 от 600 от 720 от 864 Сабвуфер активный -установка и подключение от 2000 от 2400 от 2880 от 3456 Акустика фронтальная компонентная — установка от 1500 от 1800 от 2160 от 2592 Акустика фронтальная коаксиальная — установка от 1200 от 1440 от 1728 от 2074 Акустика тыловая компонентная акустики -установка от 1400 от 1680 от 2016 от 2419 Акустика тыловая коаксиальная акустики — установка от 1200 от 1440 от 1728 от 2074 Установка в заднюю полку, боковины от 1200 от 1440 от 1728 от 2074 Усилитель 2-х канальный — установка от 1800 от 2160 от 2592 от 3110 Усилитель 4-х канальный — установка от 2000 от 2400 от 2880 от 3456 Усилитель 5-ти или 6-ти канальный — установка от 2000 от 2400 от 2880 от 3456 Нестандартные работы по установке усилителя от 1800 от 2160 от 2592 от 3110 Подсветка в ноги — установка от 1200 от 1440 от 1728 от 2074 Подсветка в багажник — установка от 1400 от 1680 от 2016 от 2419 Подиум под усилитель — создание от 1800 от 2160 от 2592 от 3110 Подиумов под (в.
ч ) twiter акустику — создание (без обтяжки), за 2 штот 2500 от 3000 от 3600 от 4320 Подиумов под ( с.ч ) mid range акустику — создание (без обтяжки), за 1 шт от 3800 от 4560 от 5472 от 6566 Подиумов под (н.ч) mid bass акустику — создание (без обтяжки), за 1 шт от 3500 от 4200 от 5040 от 6048 Корпус сабвуфера закрытый ящик — создание от 3300 от 3960 от 4752 от 5702 Корпус сабвуфера фазоинвертор — создание от 4000 от 4800 от 5760 от 6912 Корпус сабвуфера стелс — создавние от 5000 от 6000 от 7200 от 8640 Корпус сабвуфера под нестандартный салон — создание от 6500 от 7800 от 9360 от 11232 Провод акустический — установка от 1000 от 1200 от 1440 от 1728 Провод силовой — установка от 1700 от 2040 от 2448 от 2938 Декор элементов изготовленных конструкций от 500 от 600 от 720 от 864 Отделка и декор изделий от 500 от 600 от 720 от 864 Отделка и декор изделий кожей от 1000 от 1200 от 1440 от 1728 Поиск проблемных зон и поломок от 1800 от 2160 от 2592 от 3110 Проблема с динамиком- ремонт от 1800 от 2160 от 2592 от 3110 Проблемы с усилителем- ремонт от 2000 от 2400 от 2880 от 3456 Проблема с сабвуфером -ремонт от 2000 от 2400 от 2880 от 3456 Проблемы с головным устройством- ремонт от 2000 от 2400 от 2880 от 3456 Шумоизоляция от 500 от 600 от 720 от 864 Шумоизоляция двери 1шт. 
от 1600 от 1920 от 2304 от 2765 Настройка звукового оборудования (комплексная ) от 500 от 600 от 720 от 864 Класс авто Малый, руб Средний, руб Бизнес/представительский, руб Внедорожники, минивэны, микроавтобусы, руб Диагностика неисправности проводки от 500 от 600 от 720 от 864 Устранение неисправности в проводке от 500 от 600 от 720 от 864 Компьютерная диагностика от 600 от 720 от 864 от 1037 Замена лампы без снятия фары (1шт) от 100 от 120 от 144 от 173 Замена лампы со снятием фары от 400 от 480 от 576 от 691 Аккумуляторная батарея — замена от 140 от 168 от 201,6 от 242 Датчик стоп-сигнала — замена от 200 от 240 от 288 от 346 Датчик температуры — замена от 200 от 240 от 288 от 346 Датчик включения вентилятора — замена от 200 от 240 от 288 от 346 Датчик давления масла — замена от 200 от 240 от 288 от 346 Датчик заднего хода — замена от 250 от 300 от 360 от 432 Датчик бензобака — замена от 600 от 720 от 864 от 1037 Датчик уровня масла — замена от 300 от 360 от 432 от 518 Датчик уровня охлаждающей.
жидкости — заменаот 300 от 360 от 432 от 518 Датчик включения вентилятора — замена от 300 от 360 от 432 от 518 Датчик колен.вала — замена от 400 от 480 от 576 от 691 Датчик распред.вала — замена от 300 от 360 от 432 от 518 Датчик уровня масла — замена от 300 от 360 от 432 от 518 Датчик массового расхода воздуха — замена от 300 от 360 от 432 от 518 Датчик положения .
дросельной.заслонки — заменаот 300 от 360 от 432 от 518 Стартер — ремонт от 500 от 600 от 720 от 864 Стартер — снятие и установка от 300 от 360 от 432 от 518 Стартер — замена втягивающего реле без снятия и установки от 300 от 360 от 432 от 518 Стартер — замена щеточного узла без снятия и установки от 500 от 600 от 720 от 864 Генератор — снятие и установка от 400 от 480 от 576 от 691 Генератор — диагностика без снятия и установки от 300 от 360 от 432 от 518 Генератор — замена подшипников от 500 от 600 от 720 от 864 Генератор — замена диодного моста от 600 от 720 от 864 от 1037 Генератор — ремонт от 200 от 240 от 288 от 346 Генератор — замена реле и щетки от 200 от 240 от 288 от 346 Ремень генератора — замена от 200 от 240 от 288 от 346 Ремень генератора регулировка — натяжения от 140 от 168 от 201,6 от 242 Проводов А.
Б генератора — заменаот 500 от 600 от 720 от 864 Прицепов — подключение от 600 от 720 от 864 от 1037 Блок предохранителей — ремонт от 500 от 600 от 720 от 864 Блок предохранителей — замена от 400 от 480 от 576 от 691 Катушка зажигания -замена от 400 от 480 от 576 от 691 Лампы в панеле приборов — замена от 400 от 480 от 576 от 691 Лампы освещения салона — замена от 120 от 144 от 172,8 от 207 Лампы освещения номерн.
знака — заменаот 120 от 144 от 172,8 от 207 Диагностика системы ABS (компьютерная ) от 500 от 600 от 720 от 864 Датчик колесный системы ABS — замена от 300 от 360 от 432 от 518 Диагностика системы SRS (Air Bag) (компьютерная ) от 500 от 600 от 720 от 864 Подушка безопасности передняя.
водительская -заменаот 900 от 1080 от 1296 от 1555 Подушка безопасности передняя. пассажирская -замена от 1200 от 1440 от 1728 от 2074 Подушка безопасности боковая (шторка) -замена от 1000 от 1200 от 1440 от 1728 Подушка безопасности двери — замена от 1000 от 1200 от 1440 от 1728 Проводка моторного отсека -замена от 1500 от 1800 от 2160 от 2592 Проводка под торпедная — замена от 1200 от 1440 от 1728 от 2074 Ford Transit Шасси с кабиной Кузов
МОЩНЫЙ СВЕТ
Получить предложение
800-755-4488Получить предложение
800-755-4488
Кузова грузовиковИзготовленные на заказ кузоваКоммунальные кузоваКузов грузовиков с пропаномКузов бортовых грузовиковМеханикаКузов бортовых грузовиковШиномонтажные кузоваФорд Транзит шасси с кабиной Кузова пожарно-спасательных кузововГрузовики с опорными кузовамиКузов подрядчиковКраныТелескопические краныАвтокраны с поворотной стрелойМобильные гидравлические краныАксессуарыАлюминиевые роликовые ящикиБлог JOMAC
Изготовлено в США
фс
счетчик топлива
gq
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
фс
НА
ПРОДАЖА
рупий
запрос
услугаЗакрыть Х
Ответьте на несколько простых вопросов и убедитесь в преимуществах алюминиевых кузовов грузовиков.

Узнать больше
ВАШИ ЭКОНОМИИ
Используя алюминиевые кузова для вашего парка из 3 грузовиков, вы
бы
экономия долларов США в год. на топливе .
Вы сэкономите доллары США в год. за грузовик на
топливо.Не откладывайте решение проблемы роста цен на топливо. Если вы ищете новые кузова, выберите
алюминий и начните экономить сегодня!ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Ваша экономия топлива может колебаться от этого сформулированного калькулятора. ДЖОМАК, ООО является
не несет ответственности за неверную экономию топлива на алюминиевых кузовах грузовиков.
Закрыть X
Заполните форму ниже, и торговый представитель свяжется с вами.
трогать.Это ни к чему не обязывает, и JOMAC не будет продавать или злоупотреблять вашим
личный
Информация.* Обозначает обязательные поля
Спасибо за предоставленную информацию.
Торговый представитель JOMAC рассмотрит вашу информацию и свяжется с вами в ближайшее время.
Если вам нужно поговорить с торговым представителем
, позвоните по телефону 1-800-755-4488
Ручная сборка
Все кузова сервисных грузовиков и краны тщательно изготавливаются вручную на нашем предприятии в Кэрроллтоне, штат Огайо.
Мы не экономим на шаблонных конфигурациях. JOMAC посвящает время и усилия, необходимые для создания единственных в своем роде сервисных грузовиков и кранов, сделанных в самом сердце Америки. Наши нестандартные конструкции кузовов грузовиков и автокраны выкованы руками наших квалифицированных мастеров. Нет необходимости в сборочных линиях.Только алюминий
Алюминий — прочное и легкое решение для неоправданно тяжелых стальных служебных грузовиков прошлых лет. Передовые инженеры JOMAC создают кузова грузовиков исключительно из алюминия серии 6000 военного класса. Каждый алюминиевый кузов грузовика гарантированно защищен от ржавчины в течение всего срока службы. Серьезно.
Главная » Кузова для грузовиков » Кузова шасси Ford Transit
Получите массу преимуществ в своем кузове шасси Jomac Ford Transit
Компания JOMAC, производитель сверхлегких алюминиевых кузовов для грузовиков, объединяет инновации и точность при создании кузова с кабиной для вашего нового транспортного шасси Ford.
Прочный, легкий и долговечный алюминиевый кузов Ford Transit с кабиной военного класса превзойдет предложения конкурентов.Кузов с кабиной нашего транспортного шасси Ford представляет собой закрытый кузов и на сегодняшний день является самым длинным, самым широким, самым глубоким и легким кузовом на рынке. Как и все кузова наших грузовиков, кузов JOMAC Ford с кабиной для транзитных пассажиров изготавливается в точном соответствии с вашими спецификациями квалифицированными изготовителями, сварщиками и сборщиками. Те же строгие стандарты, которые применяются ко всей продукции JOMAC, гарантируют, что кузов кабины для транзитных перевозок будет служить долго и надежно.
Полностью алюминиевая конструкция обеспечивает значительную экономию веса и повышенную грузоподъемность. Алюминиевый кузов Ford JOMAC для транзитных перевозок имеет более 30 дополнительных кубических футов свободного пространства по сравнению с другими кузовами для транзитных перевозок конкурентов.
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
JOMAC Custom Ford Transit Chassis Cab Body Преимущества
- Значительное снижение веса
- Шкафы 1/8 дюйма, обернутые алмазной пластиной 1/8 дюйма для толщины 3/16 дюйма между, сверху и сзади всех шкафов
- 1/8” накладка на пол
- Капельница во всю длину для дополнительной защиты от воды
- Фурнитура из нержавеющей стали
- 72 дюйма, внутренняя высота
- Двустворчатая распашная задняя дверь
- Автомобильный резиновый шаровой уплотнитель дверцы
- Алюминиевые колесные юбки с алюминиевыми расширителями колесных арок
- Внешнее светодиодное освещение
- Двухпанельные алюминиевые двери 16 калибра
- Две направляющие желоба
Индивидуальный дизайн
Компания JOMAC изготавливает сервисные автомобили по индивидуальному заказу, исходя из уникальных потребностей каждого отдельного клиента.
Созданный в соответствии со спецификацией, каждый кузов грузового автомобиля создается с высокой точностью, что позволяет воплотить в жизнь ваш проект идеального рабочего грузовика. Мы гарантируем кузов сервисного грузовика, оптимизированный для удовлетворения требований вашей работы и превосходящий ваши ожидания в отношении того, каким может быть сервисный грузовик.Ручная сборка
Все кузова грузовых автомобилей и краны тщательно изготавливаются вручную на нашем предприятии в Кэрроллтоне, штат Огайо. Мы не экономим на шаблонных конфигурациях. JOMAC посвящает время и усилия, необходимые для создания единственных в своем роде сервисных грузовиков и кранов, сделанных в самом сердце Америки. Наши нестандартные конструкции кузовов грузовиков и автокраны выкованы руками наших квалифицированных мастеров. Нет необходимости в сборочных линиях.
Только алюминий
Алюминий — прочное и легкое решение для неоправданно тяжелых стальных служебных грузовиков прошлых лет.
Передовые инженеры JOMAC создают кузова грузовиков исключительно из алюминия серии 6000 военного класса. Каждый алюминиевый кузов грузовика гарантированно защищен от ржавчины в течение всего срока службы. Серьезно.Недавние проекты
Просмотреть всеЗапросить услугу
* обозначает обязательные поля
Перед обслуживанием требуется расчет?
Срочный?
Загрузить фото участка обслуживаемого автомобиля:
© 2022 JomacLTD \ Все права защищены.

Ford Transit-250 Модели, поколения и модификации
Ford Transit-250 Модели, поколения и модификации | Автомобили.ру
Change car
All makesAcuraAlfa RomeoAm GeneralAston MartinAudiAvanti MotorsBentleyBMWBugattiBuickCadillacChevroletChryslerDaewooDaihatsuDodgeEagleFerrariFIATFiskerFordGenesisGeoGMCHondaHummerHyundaiINFINITIInternationalIsuzuJaguarJeepKarmaKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLincolnLotusLucidMaseratiMaybachMazdaMcLarenMercedes-BenzMercuryMINIMitsubishiMorganNissanOldsmobilePaganiPanozPlymouthPolestarPontiacPorscheQvaleRAMRivianRolls-RoyceSaabSaleenSaturnScionsmartSpykerSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoMake
Все моделиМодель
Все годыГод
Сменить автомобиль
Фото нет в наличии
Транзит-250 – 9 лет выпуска
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
2015–23 гг.

Транзит-250Посмотреть 2 фото
- Диапазон рекомендованной розничной цены 42 905–53 070 долларов США
- Рейтинг потребителей
(0 отзывов)
- Миля на галлон в смешанном цикле
– - Тип кузова
Грузовой фургон
Подробнее о модели 2023 г.
Купить сейчасСмотреть 2023 Transit-250 артикулы
Посмотреть 22 фотографии
- Диапазон рекомендованной розничной цены 40 920–51 085 долларов США
- Рейтинг потребителей
(0 отзывов)
- Миля на галлон в смешанном цикле
– - Тип кузова
Грузовой фургон
Подробнее о модели 2022 года
Купить сейчасПосмотреть статьи 2022 Транзит-250
Посмотреть 22 фотографии
- Диапазон рекомендованной розничной цены 36 220–46 710 долларов США
- Рейтинг потребителей
(0 отзывов)
- Миля на галлон в смешанном цикле
– - Тип кузова
Грузовой фургон
Подробнее о модели 2021 года
Купить сейчасСмотреть 2021 Transit-250 артикулы
Посмотреть 23 фото
- Диапазон рекомендованной розничной цены 35 460–46 940 долларов США
- Рейтинг потребителей
5,0
(5 отзывов)
- миль на галлон в смешанном цикле
– - Тип кузова
Грузовой фургон
Подробнее о модели 2020 г.

Купить сейчасСмотреть 2020 Transit-250 артикулы
Посмотреть 16 фотографий
- Диапазон рекомендованной розничной цены 34 085–40 365 долларов США
- Рейтинг потребителей
5,0
(2 отзыва)
- Миля на галлон в смешанном цикле
– - Тип кузова
Грузовой фургон
Подробнее о модели 2019 г.
Купить сейчасПосмотреть статьи Transit-250 2019
Посмотреть 16 фотографий
- Диапазон рекомендованной розничной цены 33 330–39 600 долларов США
- Рейтинг потребителей
4.
3(8 отзывов)
- Миля на галлон в смешанном цикле
– - Тип кузова
Грузовой фургон
Подробнее о модели 2018 г.
Купить сейчасПосмотреть статьи Transit-250 2018 года
Посмотреть 17 фотографий
- Диапазон рекомендованной розничной цены 32 560–38 690 долларов США
- Рейтинг потребителей
4.6
(10 отзывов)
- Миля на галлон в смешанном цикле
– - Тип кузова
Грузовой фургон
Подробнее о модели 2017 г.

Купить сейчасСм. 2017 Транзит-250 артикулов
Посмотреть 17 фотографий
- Диапазон рекомендованной розничной цены 31 910–38 040 долларов США
- Рейтинг потребителей
3,8
(17 отзывов)
- Миля на галлон в смешанном цикле
– - Тип кузова
Грузовой фургон
Подробнее о модели 2016 г.
Купить сейчасПосмотреть статьи Транзит-250 2016 года
Посмотреть 30 фото
- Диапазон рекомендованной розничной цены 30 685–37 315 долларов США
- Рейтинг потребителей
4.
1(10 отзывов)
- Миля на галлон в смешанном цикле
– - Тип кузова
Грузовой фургон
Отличительные особенности 2015 года:
- Новинка 2015 года
- Полноразмерный пассажирский и грузовой фургон заменяет E-Series
- Вместимость до 15 человек
- Газовый или дизельный двигатель
- Задний привод
Подробнее о модели 2015 г.
Купить сейчасСм. 2015 Transit-250 статьи
Последние истории Транзит-250
Фред Мейер
4 февраля 2022 г.

Патрик Мастерсон
5 августа 2021 г.
Брайан Нормил
11 декабря 2020 г.
Просмотреть все статьи Ford Transit-250
Продажа грузовиков Transit 350 HD
Выберите один или несколько типов телосложения
Пикапы
Грузовые фургоны
Сервисные грузовики
Универсальные фургоны
Коробчатые грузовики
Шасси с кабиной
Грузовики с измельчителями
Комбинированные грузовики
Грузовики подрядчика
Автокраны
Шасси в разрезе
Экипаж Ван
Самосвалы
Ласточкин хвост Пейзаж
Бортовые грузовики
Самосвалы
Мусоровозы
Крюковые погрузчики
Пейзажные грузовики
Механика Грузовики
Пассажирский фургон
Плужные грузовики
Авторефрижераторы
Откатные грузовики
Грузовики со ставкой
Степ Фургоны
внедорожники
Модернизированный грузовой фургон
Трактор
Сварщик Грузовики
Фургоны для инвалидных колясок
Эвакуаторы
В пределах
50 миль100 миль250 миль500 мильЛюбое расстояниеПрикладные фильтры
Новые или подержанные автомобили
Варианты шасси
Отделка автомобиля
Высота крыши
Тип шасси
Трансмиссия
Задние колеса
Тип топлива
Производитель двигателя
Цилиндры двигателя
Передача инфекции
Длина грузового фургона
Колесная база
Кабина к оси
Варианты кузова
Дополнения
Тип корпуса
Производитель кузова
Длина корпуса
Материал корпуса
Расположение
По дилерскому центру
Призвание
Прикладные фильтры
2022 Ford Transit 350 HD Low Roof AWD, Transit Cutaway Van
- ВИН
- 1ФДРУ8ПГ6НКА43584
- Складской №
- ФМ3478
- Трансмиссия
- Полный привод
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- 10-ступенчатая автоматическая коробка передач с повышающей передачей
- Цвет
- Оксфорд Белый
- Ширина корпуса
- 96 дюймов
- Длина корпуса
- 14′
Подробнее
Макговерн Форд из Framingham
Фрамингем, МассачусетсFM3478
2022 Ford Transit 350 HD Low Roof 4×2, алюминиевый фургон Morgan Parcel в разрезе
- ВИН
- 1FDSF6PG0NKA18308
- Складской №
- 220489
- Трансмиссия
- 4×2
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- 10-ступенчатая автоматическая коробка передач с наружным диаметром
- Цвет
- Оксфорд Белый
- Материал корпуса
- Алюминий
- Длина корпуса
- 16′
- Тип двери
- Накладные расходы
Подробнее
Гольф Милл Форд Инк
Найлс, Иллинойс220489
2022 Ford Transit 350 HD Low Roof AWD, фургон Rockport Cutaway
- ВИН
- 1FDBF8PG7NKA57991
- Складской №
- С20822
- Трансмиссия
- Полный привод
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- 10-ступенчатая автоматическая коробка передач с повышающей передачей
- Цвет
- Белый
- Материал корпуса
- Алюминий
- Высота кузова
- 78 дюймов
- Ширина корпуса
- 90 дюймов
- Длина корпуса
- 14′
Подробнее
Тед Бритт Шантильи Форд Линкольн
Шантильи, ВирджинияC20822
2022 Ford Transit 350 HD High Roof DRW 4×2, Dejana DuraRac Upfitted Cargo Van
- ВИН
- 1ФТРС4С80НКА48193
- Складской №
- Я48193
- Трансмиссия
- 4×2
- Задние колеса
- ДРВ
- Тип топлива
- Гибкое топливо
- Трансмиссия
- 10-ступенчатая автоматическая коробка передач с повышающей передачей
- Цвет
- Белый
- Высота крыши
- Высокий
- Лестничный стеллаж Тип
- Двойное раскрывающееся меню
- Количество стеллажей
- 2
- Высота полок
- 60 дюймов
Подробнее
Шихи Форд Уоррентон
Уоррентон, ВирджинияЯ48193
2022 Ford Transit 350 HD Low Roof AWD, Transit Cutaway Van
- ВИН
- 1ФДРУ8ПГ9НКА43790
- Складской №
- FM3479
- Трансмиссия
- Полный привод
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- 10-ступенчатая автоматическая коробка передач с повышающей передачей
- Цвет
- Оксфорд Белый
- Ширина корпуса
- 96 дюймов
- Длина корпуса
- 14′
Подробнее
Макговерн Форд из Фрамингема
Фрамингем, МассачусетсFM3479
2022 Ford Transit 350 HD Low Roof 4×2, Reading Aluminium CSV Service Utility Van
- ВИН
- 1ФДБФ6П80НКА52368
- Складской №
- WU20565
- Трансмиссия
- 4×2
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- Автоматический
- Цвет
- YZ ОКСФОРД БЕЛЫЙ
- Ширина корпуса 5"»> 85,5 дюйма
- Длина корпуса
- 132 дюйма
- Внутренняя ширина корпуса
- 48,5 дюйма
- Внутренняя длина корпуса
- 120 дюймов
Подробнее
Фред Бинс Вест Честер
Уэст-Честер, ПенсильванияWU20565
2022 Ford Transit 350 HD Low Roof 4×2, фургон Unicell Aerocell Transit в разрезе
- ВИН
- 1ФДВУ6ПГ8НКА22775
- Складской №
- ФА22775
- Трансмиссия
- 4×2
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- Автоматический
- Цвет
- Оксфорд Белый
- Материал корпуса
- Стекловолокно
- Ширина корпуса
- 87 дюймов
- Длина корпуса
- 16′
- Тип двери
- Свернуть
Подробнее
Генграс Форд
Плейнвилл, КоннектикутFA22775
2022 Ford Transit 350 HD Low Roof 4×2, автофургон Supreme Iner-City
- ВИН
- 1ФДРУ6ПГ2НКА26365
- Складской №
- CB94237
- Трансмиссия
- 4×2
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- Автоматический
- Цвет
- Оксфорд Белый
- Высота кузова
- 85″
- Ширина корпуса
- 90 дюймов
- Длина корпуса
- 16′
- Тип двери
- Доступ в кабину
Подробнее
Капитальный Форд Роли
Роли, Северная КаролинаCB94237
2022 Ford Transit 350 HD Low Roof 4×2, фургон Unicell Aerocell Transit в разрезе
- ВИН
- 1ФДВУ6ПГ3НКА42190
- Складской №
- ФК0419
- Трансмиссия
- 4×2
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- 10-ступенчатая автоматическая коробка передач с повышающей передачей
- Цвет
- Белый
- Материал корпуса
- Стекловолокно
- Ширина корпуса
- 87 дюймов
- Длина корпуса
- 15′
- Тип двери
- Свернуть
Подробнее
Граппоне Форд
Лук, NHФК0419
2022 Ford Transit 350 HD Low Roof 4×2, грузовой фургон Supreme Spartan в разрезе
- ВИН
- 1FDBF6PGXNKA29509
- Складской №
- Фх39509
- Трансмиссия
- 4×2
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- 10-ступенчатая автоматическая коробка передач с повышающей передачей
- Цвет
- Белый
- Высота кузова
- 78 дюймов
- Ширина корпуса
- 86 дюймов
- Длина корпуса
- 12′
Подробнее
Парки Форд Хендерсонвилл
Хендерсонвилл, Северная КаролинаFH39509
Мы ничего не смогли найти с помощью этих фильтров.
Хочешь увидеть ВИН?Мы не смогли найти автомобили в вашем районе. Попробуйте расширить поиск:
50 миль от 100 миль от 250 миль от 500 миль от любого расстояния отПочтовый индекс:
Мы не смогли найти ни одной машины, соответствующей вашему запросу:
Ваши поисковые фильтры не позволяют вам увидеть все транспортные средства. Выберите категорию ниже, чтобы просмотреть все автомобили этого типа:
Вернуться к исследованию транспортных средств
Один момент, догоняю ваши изменения!
Вы еще не просматривали ни одной техники.
Форд Транзит 2019 Стили кузова
Ford Transit выпускается в различных вариантах кузова и длины колесной базы. Ford Transit Cargo and Passenger Wagon 2019 модельного года выпускается с колесной базой 130 и 148 дюймов, а также с низкой крышей (83,6 дюйма), средней крышей (100,8 дюйма) и высокой крышей (110,1 дюйма).
148-дюймовая модель с высокой крышей также доступна в версии с увеличенной длиной.В то время как модель Cargo Van предлагается во всех вариантах, модель Passenger Wagon предлагается только в моделях Transit-150 со стандартной колесной базой 130 дюймов или Transit-350 с длинной колесной базой 148 дюймов. Транзитный пассажирский вагон недоступен в Транзит-250 или с двойными раздвижными грузовыми дверями.
Transit 150 грузовой с низкой крышей 130″ с грузовыми дверями 60/40
Грузовые двери со стороны пассажира 60/40 доступны только на Transit с низкой крышей, а модель увеличенной длины доступна только с Transit High Roof. Модели с колесной базой 130 дюймов доступны только с низкой или средней крышей. Если вы ищете 15-местный фургон с задним грузовым отсеком, то Transit-350 HD со сдвоенными задними колесами, длинной колесной базой 148 дюймов, высокой крышей и удлиненной моделью — единственная модель Transit, которая отвечает всем требованиям.
Ниже приводится краткая информация о различных доступных вариантах кузова для грузовых и пассажирских моделей Ford Transit:
Transit-150, с низкой крышей, высотой 83,6″ 60/40 Грузовые двери со стороны пассажира
- Обычная колесная база 130″, Wagon K1Z, 60/40 грузовых дверей со стороны пассажира
- Обычная колесная база 130″, Cargo E1Y, сдвижная дверь багажного отделения со стороны пассажира
- Обычная колесная база 130″, универсал K1Y, сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
- Длинная колесная база 148 дюймов, Cargo E9Z, 60/40 грузовых дверей со стороны пассажира
- Длинная колесная база 148 дюймов, Cargo E2Y, сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
Transit-250, низкая крыша, высота 83,6″
Transit 250, низкая крыша, грузовой 130″
- Обычная колесная база 130″, Cargo R1Z, 60/40 грузовых дверей со стороны пассажира
- Обычная колесная база 130 дюймов, грузовой отсек R1Y, сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
- Длинная колесная база 148″, Cargo R2Z, 60/40 грузовых дверей со стороны пассажира
- Длинная колесная база 148″, Cargo R2Y, сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
Transit-350, низкая крыша, высота 83,6″
Transit 350, универсал с низкой крышей 148″
- Обычная колесная база 130″, Cargo W1Z, 60/40 грузовых дверей со стороны пассажира
- Обычная колесная база 130″, Cargo W1Y, сдвижная дверь багажного отделения со стороны пассажира
- Длинная колесная база 148″, Cargo W2Z, 60/40 грузовых дверей со стороны пассажира
- Длинная колесная база 148″, Wagon X2Z, 60/40 грузовых дверей со стороны пассажира
- Длинная колесная база 148″, Cargo W2Y, сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
- Длинная колесная база 148″, Wagon X2Y, сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
Transit-150, средняя крыша, высота 100,8″
Transit 150, универсал со средней крышей 130″
- Стандартная колесная база 130″, Cargo E1C, сдвижная дверь багажного отделения со стороны пассажира
- Обычная колесная база 130″, универсал K1C, сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
- Обычная колесная база 130 дюймов, Cargo E1D, двойные раздвижные боковые грузовые двери
- Длинная колесная база 148″, Cargo E2C, сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
- Длинная колесная база 148″, Cargo E2D, двойные раздвижные боковые грузовые двери
Transit-250, средняя крыша, высота 100,8″
Transit 250, средняя крыша, грузовой 148″
- Обычная колесная база 130″, Cargo R1C, сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
- Обычная колесная база 130″, Cargo R1D, двойные раздвижные боковые грузовые двери
- Длинная колесная база 148″, Cargo R2C, сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
- Длинная колесная база 148″, Cargo R2D, двойные сдвижные боковые грузовые двери
Transit-350, средняя крыша, высота 100,8″
Transit 350, универсал со средней крышей 148″
- Стандартная колесная база 130″, Cargo W9C, сдвижная дверь багажного отделения со стороны пассажира
- Обычная колесная база 130 дюймов, грузовой отсек W1D, двойные раздвижные боковые грузовые двери
- Длинная колесная база 148″, Cargo W2C, сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
- Длинная колесная база 148″, Wagon X2C, сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
- Длинная колесная база 148″, Cargo W2D, двойные раздвижные боковые грузовые двери
Transit-250, с высокой крышей, высота 110,1″
Transit 250, грузовой с высокой крышей, 148″
- Длинная колесная база 148″, Cargo R2X, сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
- Длинная колесная база 148″, Cargo R2U, двойные раздвижные боковые грузовые двери
- Длинная колесная база 148″, Cargo R3X увеличенной длины, сдвижная боковая грузовая дверь
- Длинная колесная база 148″, увеличенная длина Cargo R3U, двойные раздвижные боковые грузовые двери
Transit-350, с высокой крышей, высота 110,1″
Transit 350, грузовой с высокой крышей, 148″ EL
- Длинная колесная база 148″, Cargo W2X, сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
- Длинная колесная база 148″, Wagon X2X, сдвижная грузовая дверь со стороны пассажира
- Длинная колесная база 148″, Cargo W2U, двойные раздвижные боковые грузовые двери
- Длинная колесная база 148″ увеличенной длины, Cargo W3X, сдвижная боковая грузовая дверь
- Длинная колесная база 148 дюймов, увеличенная длина, грузовой отсек W3U, двойные раздвижные боковые грузовые двери
Transit-350 HD DRW, высокая крыша, высота 110,1″ (GVWR 9950#)
Transit 350HD, грузовой автомобиль с высокой крышей, 148″ EL
- Длинная колесная база 148″ увеличенной длины, Cargo F4U, двойные раздвижные боковые грузовые двери
Transit-350 HD DRW, высокая крыша, высота 110,1″ (GVWR 10360#)0121
- Длинная колесная база 148″ увеличенной длины, универсал U4X, раздвижная боковая грузовая дверь
- Длинная колесная база 148″ увеличенной длины, грузовой отсек S4U, двойные раздвижные боковые грузовые двери
Полноразмерный Ford Transit — коммерческий фургон в Гранд-Рапидс, штат Мичиган
Перейти к основному содержанию
Скрыть
ПоказатьНовый Ford Transit полностью реконструирован, получив легкую, но прочную цельную конструкцию.
Помимо типичного редизайна автомобиля, он имеет пять колесных баз, три высоты крыши и четыре модели, включая грузовой фургон, пассажирский универсал, шасси с кабиной и вырез. Новый Transit — это серьезное преобразование полноразмерного фургона, которым вы привыкли управлять.Получите представление о полноразмерном Transit в видеоролике ниже, а затем прочитайте о функциях, чтобы узнать, как новый Transit от Borgman Ford может помочь вашему коммерческому бизнесу.
Инжиниринг
Каждый транспорт оснащен цельной конструкцией , что делает корпус легким и очень прочным, спроектированным из высокопрочной и бористой стали.Три высоты крыши
Теперь вы можете подобрать несколько размеров грузовых боксов, обозначенных по высоте крыши — низкий, средний или высокий — в зависимости от объема или полезной нагрузки, необходимой для вашей работы. Представьте объем груза более 490 кубических футов — и крыша достаточно высокая, чтобы разместить большие предметы в вертикальном положении.
Ассортимент колесных баз
Модели фургонов и универсалов Ford Transit выпускаются со стандартной (130 дюймов) и длинной (148 дюймов) колесной базой. Есть также длинная колесная база с удлиненным кузовом. Модели с кабиной и в разрезе предлагают три колесные базы: 138, 156 и 178 дюймов. Этот расширенный модельный ряд дает множество вариантов длины грузового пола для увеличения вместимости грузового фургона и большего пространства для пассажиров в фургоне, а также возможность размещения различных типов и размеров кузова в шасси с кабиной и моделях с вырезом.Четыре конфигурации моделей
Ford Transit доступен в четырех модификациях: Просторный, вместительный фургон. Вместительный, удобный универсал. Прочная и универсальная кабина шасси. И вырез с удобным прямым доступом из кабины к кузову. От перевозки грузов до перевозки пассажиров — Ford Transit справляется со всем.
Возможности
Независимо от того, являетесь ли вы независимым владельцем-оператором или руководителем корпоративного автопарка, Transit предназначен для максимального увеличения грузового пространства для перевозки больших объемов и тяжелых грузов.
Новый Transit имеет широкий диапазон полной полной массы от 8 600 до 10 360 фунтов, что означает превосходную грузоподъемность.
Вместимость фургона
Новый Transit предлагает широкий диапазон грузовых объемов и грузоподъемности, чтобы соответствовать грузам, которые вам необходимо перевозить по работе. Выберите одну из двух колесных баз (обычная и длинная), модель с длинной колесной базой/удлиненным кузовом и три варианта высоты крыши. И поскольку нет двух одинаковых приложений, Transit предлагает широкий спектр доступных вариантов управления грузом, которые вы можете настроить в соответствии с вашим конкретным приложением, от шкафов для хранения до разделителей, ящиков и многого другого.
Сиденья в вагоне
Комфортная перевозка людей — специальность Transit Wagon. Transit с обычной колесной базой выпускается в стандартной версии с 8 или 10 пассажирами. Для поездок на работу, таких как совместное использование автомобилей и перевозки в аэропорт, модель Transit Wagon с длинной колесной базой обеспечивает стандартные 12- или доступные 15-местные сиденья, а длинная колесная база с удлиненными сиденьями — 15.
Доступна модель с высокой крышей, в которой может разместиться человек ростом 6 футов. / 5 дюймов Более того, существует множество универсальных конфигураций сидений у прохода, соответствующих вашим конкретным потребностям.Мощность
Кроме того, новый Transit предлагает линейку из трех усовершенствованных двигателей, которые обеспечивают баланс мощности и эффективности в соответствии с вашими конкретными требованиями. С этими новыми двигателями вы сможете выполнять мощные операции максимально эффективно и дешево.Двигатель 3,7 л Ti-VCT V6 обеспечивает превосходную эффективность наряду с быстрым откликом. Технология двойного независимого изменения фаз газораспределения (Ti-VCT) является передовой конструкцией двигателя объемом 3,7 л. Ti-VCT позволяет регулировать впускной и выпускной распределительные валы, оптимизируя сгорание при полной нагрузке для увеличения мощности и крутящего момента на низких скоростях. Он также позволяет изменять перекрытие клапанов, что повышает эффективность и улучшает работу при холодном запуске с меньшим выбросом выхлопных газов.
3,7-литровый двигатель может работать на гибком топливе E85, поэтому вы можете работать на неэтилированном бензине, E85 (до 85% этанола и 15% бензина) или на любой их смеси. Впрыск топлива и угол опережения зажигания регулируются в зависимости от смеси, определяемой электронными датчиками. Для тех, кто хочет сократить расходы на топливо, доступен пакет подготовки газового двигателя, работающего на сжатом природном газе или сжиженном нефтяном газе, для преобразования энергии в сжатый природный газ (СПГ) или сжиженный газ пропан (СНГ).EcoBoost® 3,5 л V6 сочетает в себе технологии направленного впрыска (DI) и турбонаддува. DI подает точное мелкодисперсное топливо непосредственно в каждый цилиндр, в отличие от обычного впрыска топлива через порт, который распыляется во впускную систему. Два небольших турбонагнетателя быстро разгоняются до своей рабочей скорости, включаясь по требованию, чтобы обеспечить всплеск реактивной мощности, когда это необходимо. Комбинация турбонагнетателей и прямого впрыска обеспечивает впечатляющий крутящий момент в начале диапазона оборотов.

Для тяжелых условий эксплуатации, таких как курьерские и транспортные службы, двигатель должен работать много часов в день на постоянном холостом ходу и в режимах с остановками. Ответ: доступный 3,2-литровый рядный 5-цилиндровый турбодизель Power Stroke® с непосредственным впрыском топлива . Точное количество топлива впрыскивается непосредственно в каждый цилиндр для оптимизации эффективности, а турбонаддув обеспечивает реактивную мощность по требованию. Этот вариант двигателя Transit призван помочь вам найти правильный баланс мощности и эффективности, а также испытанной дизельной прочности и надежности Ford.
Каждый двигатель Transit оснащается 6-ступенчатой автоматической коробкой передач SelectShift , предназначенной для ускорения на низких оборотах и максимальной эффективности. И вы можете использовать одну смену двух режимов работы: прогрессивный выбор диапазона позволяет переключать рычаг переключения передач, чтобы уменьшить диапазон доступных передач в режиме Drive.
Или выберите функцию полного ручного управления, которая позволяет перевести рычаг переключения передач в положение «M» для ручного режима и использовать тот же тумблер для выбора желаемой передачи.Производительность
Конфигурации грузовых дверей
Модели Transit с низкой крышей оснащены распашными грузовыми дверями со стороны пассажира 60/40, а модели со средней и высокой крышей имеют раздвижную грузовую дверь со стороны пассажира. Если ваша работа требует работы с обеих сторон, на фургонах доступны двойные раздвижные боковые грузовые двери. Задние распашные грузовые двери 50/50 открываются на 180 градусов на моделях с колесной базой 130 дюймов и на 270 градусов на моделях с колесной базой 148 дюймов. Стандартный ступенчатый бампер облегчает вход и выход из грузового отсека. А задние двери оснащены хорошо заметными светоотражающими полосами по краям дверей и на внутренней кромке, чтобы их было хорошо видно, когда двери открыты.Начальник бригады на базе Telogis®
Держите свой автопарк в пути, а не простаивайте в гараже.
Начальник экипажа? на базе Telogis® помогает отслеживать ваш парк грузовиков Ford и может помочь вам во всем, от предупреждений о техническом обслуживании транспортных средств в режиме реального времени до маршрутизации.
– «черный ящик» с поддержкой GPS, установленный внутри вашего автомобиля, записывает и обрабатывает огромное количество полезной информации – от текущего местоположения, скорости и расхода топлива до состояния подушек безопасности и оставшегося срока службы масла. Crew Chief использует эти данные для создания полезных отчетов и предупреждений в реальном времени о показателях, важных для вашей прибыли.
– Начальник бригады может отслеживать использование ремней безопасности водителя и получать диагностические предупреждения в режиме реального времени; другие функции включают в себя спутниковые изображения, геозоны и иерархию учетных записей.* И Crew Chief делает все это, пока ваши автомобили находятся в пути.Передовые технологии
Ford Transit предлагает передовые технологии, которые помогут вам в повседневных задачах вождения.
Возьмем, к примеру, доступную систему Ford SYNC®. Получите доступ к мобильной связи, развлечениям, маршрутам и информации о путешествиях с помощью сенсорных кнопок или простых голосовых команд. Еще одна функция помощи водителю — доступная система удержания полосы движения, которая может предупредить вас, если ее датчики обнаружат, что вы выходите за пределы своей полосы движения.Современный интерьер
В то время как внешний вид Transit демонстрирует энергию движения и влияние кинетического дизайна Ford, интерьер столь же динамичен и ориентирован на водителя. Водительское сиденье регулируется в несколько положений, а руль наклоняется и выдвигается — чтобы обеспечить максимально удобное положение для любого водителя. Современная приборная панель, как у автомобиля, оснащена эргономичными датчиками и элементами управления, которые легко читаются и до них легко дотянуться. В нем также достаточно места для хранения широкого ассортимента дорожных принадлежностей, от монет и ручек до солнцезащитных очков и напитков.
Посмотри инвентарь
Контакт
Боргман Форд
3150 28-я улица ЮЗ
Направления
Гранд-Рапидс, Мичиган 49418- Отдел продаж: (616) 534-7651
- Служба поддержки: (616) 249-8850
- Запчасти: (616) 249-8846
Запросить дополнительную информацию
Имя *
Фамилия *
Электронная почта *
Телефон *
Почтовый индекс *
Часы
- Понедельник с 9:00 до 20:00
- вторник 9:00 — 18:00
- Среда 9:00 — 20:00
- Четверг 9:00 — 18:00
- Пятница 9:00 — 18:00
- Суббота 10:00 — 15:00
- Воскресенье Выходной
;
;Новые грузовики Transit 350 HD на продажу
Выберите один или несколько типов телосложения
Служебный орган
Сервисный фургон
Самосвал
Платформа тела
Пейзажная свалка
Модернизированный грузовой фургон
Кол-кровать
Подрядчик Орган
Механика кузова
Комбинированное тело
Сухой фрахт
Кузов самосвала
Кузов с крюковым погрузчиком
Сварщик Тело
Корпус измельчителя
Другое/специальность
Пассажирский вагон
Подбирать
В пределах
50 миль100 миль250 миль500 мильЛюбое расстояниеПрикладные фильтры
Варианты шасси
Отделка автомобиля
Высота крыши
Тип шасси
Трансмиссия
Задние колеса
Тип топлива
Производитель двигателя
Цилиндры двигателя
Передача инфекции
Колесная база
Варианты кузова
Дополнения
Тип корпуса
Производитель кузова
Длина корпуса
Материал корпуса
Расположение
По дилерскому центру
Прикладные фильтры
2022 Ford Transit 350 HD Low Roof 4×2, Reading Aluminium CSV Service Utility Van
Работа готова: сейчас
- Складской №
- WU20565
- Трансмиссия
- 4×2
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- Автоматический
- Цвет
- YZ ОКСФОРД БЕЛЫЙ
- Ширина корпуса 5"»> 85,5 дюйма
- Длина корпуса
- 132 дюйма
- Внутренняя ширина корпуса
- 48,5 дюйма
- Внутренняя длина корпуса
- 120 дюймов
Подробнее
Фред Бинс Вест Честер
Уэст-Честер, ПенсильванияWU20565
2022 Ford Transit 350 HD High Roof DRW AWD, модернизированный грузовой фургон Masterack
Работа готова: сейчас
- Складской №
- 45424
- Трансмиссия
- Полный привод
- Задние колеса
- ДРВ
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- 10-ступенчатая автоматическая коробка передач с наружным диаметром
- Цвет
- Оксфорд Белый
- Высота крыши
- Высокий
- Стеллаж Описание
- (5) Комплект разделителей (полки)
- Стеллаж Описание
- Тумба с 2 ящиками
- Стеллаж Описание
- Конический модуль полки из сверхпрочной стали — 60 дюймов В x 43 дюйма Ш x 16 дюймов Г
Подробнее
Джаррет-Гордон Форд
Давенпорт, Флорида45424
2022 Ford Transit 350 HD Low Roof AWD, Reading Aluminium CSV Service Utility Van
Работа готова: сейчас
- Складской №
- ФУ2470
- Трансмиссия
- Полный привод
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- Автоматический
- Цвет
- Оксфорд Белый
- Ширина корпуса 5"»> 85,5 дюйма
- Длина корпуса
- 132 дюйма
- Внутренняя ширина корпуса
- 48,5 дюйма
- Внутренняя длина корпуса
- 120 дюймов
Подробнее
Фред Бинс Форд Дойлстаун
Дойлстаун, ПенсильванияFU2470
2022 Ford Transit 350 HD Low Roof 4×2, Reading Aluminium CSV Service Utility Van
Работа готова: сейчас
- Складской №
- CB94934
- Трансмиссия
- 4×2
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- Автомат
- Цвет
- Оксфорд Белый
- Ширина корпуса 5"»> 85,5 дюйма
- Длина корпуса
- 132 дюйма
- Внутренняя ширина корпуса
- 48,5 дюйма
- Внутренняя длина корпуса
- 120 дюймов
Подробнее
Капитальный Форд Роли
Роли, Северная КаролинаCB94934
2022 Ford Transit 350 HD Low Roof 4×2, Reading Aluminium CSV Service Utility Van
Работа готова: сейчас
- Складской №
- CB95149
- Трансмиссия
- 4×2
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- Автоматический
- Цвет
- Оксфорд Белый
- Ширина корпуса 5"»> 85,5 дюйма
- Длина корпуса
- 132 дюйма
- Внутренняя ширина корпуса
- 48,5 дюйма
- Внутренняя длина корпуса
- 120 дюймов
Подробнее
Капитальный Форд Роли
Роли, Северная КаролинаCB95149
2022 Ford Transit 350 HD Low Roof 4×2, Reading Aluminium CSV Service Utility Van
Работа готова: сейчас
- Складской №
- CB95150
- Трансмиссия
- 4×2
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- Автомат
- Цвет
- Оксфорд Белый
- Ширина корпуса 5"»> 85,5 дюйма
- Длина корпуса
- 132 дюйма
- Внутренняя ширина корпуса
- 48,5 дюйма
- Внутренняя длина корпуса
- 120 дюймов
Подробнее
Капитальный Форд Роли
Роли, Северная КаролинаCB95150
2022 Ford Transit 350 HD High Roof DRW AWD, Masterack PHVAC Модернизированный грузовой фургон
Работа готова: сейчас
- Складской №
- ФУ2534
- Трансмиссия
- Полный привод
- Задние колеса
- ДРВ
- Тип топлива
- Бензин
- Трансмиссия
- Автоматический
- Цвет
- Оксфорд Белый
- Колесная база 0″> 148,0
- Высота крыши
- Высокий
- Лестничная стойка Тип
- Двойной
- Стеллаж Описание
- 60″ В X 43″ Ш X 16″ Г Полка для тяжелых условий эксплуатации
Подробнее
Фред Бинс Форд Дойлстаун
Дойлстаун, ПенсильванияFU2534
Мы ничего не смогли найти с помощью этих фильтров.
Хочешь увидеть ВИН?Мы не смогли найти ни одного автомобиля, соответствующего вашему запросу:
Ваши фильтры поиска не позволяют вам увидеть все автомобили. Выберите категорию ниже, чтобы просмотреть все автомобили этого типа:
По вашему запросу не найдено ни одного рабочего грузовика.
Сообщите нам, что именно вы ищете, и мы поможем вам это найти.
*
Адрес электронной почты*
ИмяФамилия
Номер телефона
Наименование фирмы
Почтовый индекс
Призвание
— Выберите —Сельское хозяйство и фермаАрбористАвтостеклоОптовая доставкаКейтерингХимический транспортУборкаБетонСтроительствоПодрядчикДоставкаЭлектрикИсполнительный подрядчик по ограждениямФлористОбщий сервисТяжелое оборудованиеОВКВУборкаОзеленениеСлесарь и безопасностьПоставщики материаловМеханическое обслуживаниеМобильностьМуниципалитетДетскаяНефть и газДоставка пакетовПокраскаЛюди ТранспортБорьба с вредителямиСантехникаСкважиныРефрижераторыДоставка кровлиРеставрация
Другой*
СообщениеКак мы можем связаться с вами?
Эл.

Двигатель для чего предназначен для: Просто о сложном. Двигатель
Просто о сложном. Двигатель
Все вышло из воды
Двигатель – это устройство, которое преобразует какой-либо вид энергии в механическую работу.
Двигатели разделяют на первичные и вторичные.
К первичным относятся те виды двигателей, которые преобразуют природные энергетические ресурсы в механическую работу. Это ветряное и водяное колесо, гиревой механизм, тепловые двигатели.
Вторичные – двигатели, которые преобразуют выработанную или накопленную энергию другими источниками. К ним относят электрические, пневматические и гидравлические.
Первичные двигатели, такие как парус и водяное колесо, были известны с незапамятных времен и использовались повсеместно.
До середины XVII века человек обходился первичными двигателями и довольствовался силой воды, ветра и тяжести.
Первым шагом на пути к двигателю стала пароатмосферная машина, созданная по проектам французского физика Дени Папена и английского механика Томаса Севери, которая сама по себе не могла служить механическим приводом, и к ней необходимо было водяное колесо.
В 1763 году механик Иван Ползунов по собственному проекту изготовил стационарную паровую машину, которая хоть и была далека от совершенства, но работала без сбоев.
К 1784 году английский механик Джеймс Уатт создал более совершенную паровую машину, которая была названа универсальным паровым двигателем.
В машине был предусмотрен жесткий поршень, по обе стороны которого поочередно подавался пар. Подача пара происходила автоматически, а поршень через кривошипно-шатунную систему вращал маховик, который обеспечивал плавность хода. Такая модификация машины Севери не была привязана к водонапорной башне и могла стать самостоятельным приводом различных механизмов.
Уатт создал элементы, которые в дальнейшей истории двигателестроения в той или иной вариации входили во все паровые машины, получившие широкое распространение. Их использовали как приводы станков, экипажей для перевозки людей и грузов, судов и локомотивов на железных дорогах.
Следующим шагом в двигателестроении стала паровая турбина, изобретенная в конце XIX века, которая применялась на морских судах и на электростанциях в начале XX века.
Индустрия двигателестроения не стояла на месте, и в конце XIX века на первый план вышли двигатели внутреннего сгорания.
Первым в семействе ДВС стал механизм, созданный французским инженером Этьеном Ленуаром в 1860 году. Его конструкция представляла собой одноцилиндровый двухтактный газовый двигатель. Ленуар использовал принцип работы поршня двигателя Уатта, но рабочим телом служил не пар, а продукты сгорания смеси воздуха и светильного газа, вырабатываемого газогенератором.
Двигатель Ленуара стал первым в истории серийно выпускавшимся ДВС.
В 1897 году инженер Рудольф Дизель предложил ДВС с воспламенением рабочей смеси в цилиндре от сжатия воздуха, который был впоследствии назван его именем.
Двигатели внутреннего сгорания стали основой развития автомобильного транспорта в XX веке.
В первой половине XX века были созданы новые типы первичных двигателей: газовые турбины, реактивные двигатели, а в 1950-х и ядерные силовые установки.
В 1834 году русский ученый Борис Якоби создал первый пригодный для практического использования вторичный двигатель – электродвигатель постоянного тока.
Двигатели можно классифицировать по источнику энергии, по типам движения, по устройству, по назначению и т.д.
Отрасль двигателестроения является одной из наиболее развивающихся. В год по всему миру подается до 50 заявок на патентование в категории «Двигатели». В основном это модификации существующих механизмов с новым соотношением элементов либо с принципиальными новинками.
Новые конструкции же появляются редко.
А вместо сердца – пламенный мотор
В авиации используются в основном тепловые двигатели, которые создают тягу, необходимую для поднятия летательного аппарата в воздух.
По способу создания тяги авиационные двигатели можно разделить на три группы: винтовые, реактивные и комбинированные.
Винтовые двигатели создают тягу вращением воздушного винта, а реактивные преобразуют энергию топлива в кинетическую энергию вытекающей из двигателя газовой струи, вызывающей силу реакции, непосредственно используемой в качестве движущей силы. Воздушно-реактивные двигатели используют для сгорания кислород атмосферного воздуха.
Комбинированные создают тягу, складывающуюся из силы реакции потока продуктов сгорания, вытекающих из двигателя, и тяги, создаваемой обычным или специальным воздушным винтом. Комбинированные двигатели разделяются на турбовинтовые, турбореактивные и винтовентиляторные.
Также их называют газотурбинными авиадвигателями.
Такие двигатели с легкостью поднимают в небо трансатлантические лайнеры, но их мощности недостаточно для того, чтобы поднять ракету в космос.
Для ракет используют реактивные двигатели, в них для сгорания топлива используется окислитель, транспортируемый самим летательным аппаратом.
Кроме того, сила тяги реактивного двигателя не зависит от наличия окружающей среды, а также от скорости самой ракеты.
Взлетные технологии
Развитие отрасли двигателестроения в России, стремящейся к независимости от импортных механизмов, началось в 1980-х гг. Такие предприятия, как УМПО, НПП «Мотор», рыбинское НПО «Сатурн», включились в мировую гонку за создание передового двигателя, который составит конкуренцию продукции таких гигантов промышленности, как Pratt & Whitney, которой комплектуют самолеты линейки Boeing и Airbus.
В результате многолетней кропотливой работы всех предприятий и НИИ отрасли, а также интеграции частного и государственного капитала был создан авиационный двигатель ПД-14. Он предназначен для новейшего российского среднемагистрального самолета МС-21, который в конце 2017 года совершил тестовый перелет с аэродрома корпорации «Иркут» на аэродром Жуковский для проведения дальнейших испытаний.
ПД-14 представляет собой турбореактивный двухконтурный двухвальный двигатель. Взлетная тяга ПД-14 может достигать 18 тонн.
Эксперты сравнивают ПД-14 с двигателями для среднемагистральных самолетов компаний Pratt & Whitney и Rolls-Royce.
На базе ПД-14 ведутся разработки вертолетного двигателя ВК-2500М. Подготовка демонстрационной модели двигателя нового поколения запланирована на 2021 год. Как и в ПД-14, в конструкции ВК-2500М будут использованы новейшие материалы, что позволит облегчить массу на 15% по сравнению с существующими аналогами без потери мощности.
Первая модификация указанного двигателя ВК-2500 активно вводится в эксплуатацию, а также выводится на международный рынок путем валидации сертификатов в странах-импортерах.
Мы наращиваем объемы производства двигателей ВК-2500 в интересах государственного заказчика, а также планируем существенно нарастить экспорт. При этом сборка ведется полностью из российских комплектующихАнатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех
В отличие от своего предшественника, новый вертолетный двигатель оснащен цифровой системой автоматического управления с современным электронным блоком автоматического регулирования и новейшими датчиками. Использование современных технологий и новейших материалов позволило обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы и показатели топливной экономичности. Такие двигатели позволят вертолетам семейства Ми-17 и аналогичным расширить потенциал своих возможностей в высокогорных районах и районах с жарким климатом.
Российское двигателестроение развивается в направлении как гражданской, так и военной авиации. В апреле 2018 года завершились работы по стендовым испытаниям опытного двигателя АЛ-41Ф-1.Данная разработка предприятия «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» является двигателем первого этапа для истребителя пятого поколения Су-57. АЛ-41Ф-1 является авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем с форсажной камерой и управляемым вектором тяги.
Несмотря на гонку технологий, существуют системы, проверенные временем и доказавшие свою эффективность даже спустя многие годы. Ракетные двигатели РД 107/108 на протяжении более полувека являются основой пилотируемой космонавтики в России.
Именно благодаря РД 107/108 Юрий Гагарин совершил свой легендарный полет. Двигатели РД-107 устанавливаются на блоках первой ступени, а РД-108 – второй.
РД-107/108 показали себя как одни из самых надежных и удачных двигателей, поднимающих космические корабли.
Они стоят на серийном производстве и доставляют на орбиту российских космонавтов, американских астронавтов и космических туристов.
Российский ракетный двигатель уже назван рекордсменом. За 60 лет использования он не утратил своего первенства в отрасли. На основе первых двигательных систем разработано 18 модификаций.
Когда в 2011 году США прекратили использование шаттлов, единственным способом отправки космонавтов на МКС остались корабли «Союз», оснащенные двигателями РД-107/108.
Выводы
-
Отрасль двигателестроения является одной из наиболее востребованных и перспективных как для развития промышленности страны, так и для выхода на международный рынок. -
Внедрение частного капитала и интеграция научно-технической базы предприятий, занимающихся разработкой и производством двигательных систем и комплектующих, позволили создать полный производственный цикл отечественных двигателей, способных составить конкуренцию мировым аналогам.
Рекомендации
-
Интеграция научно-технических достижений и новейших технологий в области двигателестроения для оперативного реагирования отрасли на запросы гражданской и военной авиации, а также космонавтики и своевременного ввода в эксплуатацию новых двигательных систем, отвечающих вызовам времени и не уступающих мировым аналогам. -
Создание и поддержание научно-технической базы, способной обеспечить российскую авиационную отрасль двигательными системами отечественного производства, сокращение объемов импорта, а также вывод конкурентоспособной продукции на мировой рынок.
Для чего нужен двигатель в автомобиле?
Двигатель, пожалуй, можно назвать самой важной частью автомобиля.
Ведь без двигателя автомобиль не сдвинется с места, но и без колес тоже далеко не уедешь, поэтому не будем делить автомобильные системы по важности, а просто попробуем узнать чуточку больше, об автомобильном двигателе.

Двигатель – это силовая установка, источник энергии автомобиля. Он используется для того чтобы машина могла выполнять свою основную функцию – перевозку грузов и пассажиров, но кроме этого, энергия, вырабатываемая двигателем, используется для обеспечения функционирования всех вспомогательных систем, например для работы кондиционера.
Впрочем, все вспомогательные системы, как правило, работают от электричества, вырабатываемого генератором или забираемой от аккумуляторов. А вот генератор как раз приводится в действие с помощью двигателя, передавая ему механическую энергию вращения вала.
Для обеспечения движения автомобиля так же используется механическая энергия вала двигателя, которая передается от двигателя на колеса через трансмиссию.
То есть, по сути, двигатель нужен для того, чтобы преобразовать какой-либо вид энергии в механическую энергию вращения вала, которая через систему механических связей передается на колеса, заставляя автомобиль двигаться.

Двигатель внутреннего сгорания
Когда мы говорим о двигателе автомобиля, то чаще всего представляем себе двигатель внутреннего сгорания, в качестве топлива для которого используется бензин, дизельное топливо, газ, а в последнее время пробуют и водород.
В двигателе внутреннего сгорания, как несложно догадаться, происходит преобразование энергии, выделяемой при сгорании легковоспламеняющихся веществ в механическую энергию. Конструкции двигателей внутреннего сгорания могут отличаться, бывают поршневые двигатели, роторные и газотурбинные.
Но принцип их работы остается неизменным. Энергия, выделяемая при сгорании топлива, в конечном итоге преобразуется в механическую энергию вращения вала двигателя и через систему механических связей передается на колеса, заставляя их вращаться.
Основной недостаток двигателей внутреннего сгорания их неэкологичность. При сжигании топлива выделяется много вредных веществ. Исключение в этом составляет водород, продуктом горения которого является обыкновенная вода, но проблема с его использованием на сегодняшний день заключается в дороговизне, хотя вероятно, что в будущем это будет основной вид топлива.

Но двигатели внутреннего сгорания – не единственные автомобильные двигатели.
Электро-двигатель
Существуют машины, которые используют в качестве исходной энергии – электричество. Наиболее популярный и близкий к автомобилю вид транспорта, работающий на электричестве – это всем известный троллейбус.
Но полноценным автомобилем его не назовешь, поскольку двигаться троллейбус может только лишь вдоль натянутых проводов, от которых он запитывается электричеством.
Но вы наверняка слышали о машинах, которые называются электромобилями. Электромобили – это автомобили, в которых в качестве силового агрегата используется электродвигатель.
Электродвигатель, как вы понимаете, работает от электрической энергии, которую он получает, как правило, от аккумуляторных батарей.
Электромобили, по сравнению с автомобилями, использующими двигатели внутреннего сгорания, имеют массу преимуществ.
Они экологичны, практически бесшумны (что не всегда плюс), быстро набирают скорость, им не нужна коробка скоростей можно даже обойтись без трансмиссии, если поставить двигатели на каждое из колес.
То есть такие автомобили могли бы быть намного дешевле, чем автомобили с ДВС, если бы стали массовыми.Но есть два существенных момента, которые очень сильно ограничивают применение электродвигателей на современных автомобилях. До сих пор не придумали аккумуляторов, которые бы могли запасти в себе достаточное количество электрической энергии.
То есть запас хода электромобиля сегодня ограничен несколькими десятками километров. Если не включать фары, магнитолу, кондиционер, то можно и до сотни километров проехать, но все равно это очень мало. Примерно в 5-6 раз меньше, чем на одной заправке бензином. Впрочем, над этим разработчики постоянно работают и возможно, что когда вы читаете эти строки, уже существует электромобиль с запасом хода более 500 км.
Но даже малый запас хода был бы не так страшен, если бы не время, требуемое на перезарядку аккумуляторов. Если заправка бензином, дизтопливом или газом занимает 5-10 минут, то аккумуляторы придется заряжать часов 12, а то и сутки.

Поэтому, пока электромобили могут использоваться лишь для непродолжительных поездок по городу, после чего всю ночь на зарядке.
Гибридные силовые агрегаты
Но преимущество электродвигателей над ДВС настолько велико, что желание их использовать хотя бы частично привело к появлению гибридных силовых установок, которые сегодня достаточно активно используются на автомобилях.
Гибридные силовые установки – это объединенные на одном автомобиле двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель (как правило, их 4, по одному на каждое колесо). Такие автомобили называют гибридными.
Существуют три схемы гибридных установок.
В первой энергия ДВС используется исключительно для выработки электрической энергии при помощи генератора. А уже от генератора энергия передается на зарядку аккумуляторов и на электродвигатели, обеспечивающие вращение колес.
Но более популярна другая схема. Во второй схеме привод на колеса осуществляется как от ДВС, так и от электродвигателей.
ДВС и электродвигатели могут использоваться как самостоятельно, так и вместе.Третий вариант – это сочетание первого и второго.
Для чего нужен электродвигатель и чем они отличаются
Что из себя представляет электродвигатель
Говоря техническим языком, электродвигатель является элементом, который преобразует электричество в механическую энергию, что приводит в движение весь механизм. Поэтому двигатель и называют главным составляющим. Давайте же разберемся подробнее, для чего нужен электродвигатель, из чего он состоит и как работает.Первые модели были произведены еще в 19 ст. Но перед этим была четко сформулирована цель – получить механическую энергию для передвижения и других действий с помощью электричества.
Разберемся, из чего состоит электродвигатель. Главными элементами считаются статор – неподвижная часть (корпус) и ротор – подвижная часть механизма. Помимо этого, в состав двигателя входят еще десятки мелких деталей, таких как подшипники, обмотка из медной проволоки и так далее.
На этой странице можно посмотреть все электрические характеристики электродвигателей.Теперь давайте рассмотрим виды электрических двигателей. В основном они классифицируются по типу питания – это двигатели постоянного тока и переменного, и по принципу работы – синхронные и асинхронные. Двигатели постоянного тока так называются, так как работают от различных блоков питания, аккумуляторов и прочих батарей. Переменного, потому что соединяются напрямую с электрической сетью.
Синхронные механизмы имеют обмотки на роторе и подают на них напряжение для работы двигателя. Асинхронные – не имеют данных компонентов. Поэтому скорость вращения будет заметно медленнее, так отсутствует магнитное поле, созданного в статоре.
Как работает и что делает электродвигатель
Когда механизм соединяется с источником питания, на обмотке возникает магнитное поле, которое и вращает ротор в статоре. Это происходит по закону Ампера. Ведь создается отталкивающая сила, способная вращать вал и приводить в движение другие детали.
Частота оборотов ротора напрямую зависит от частоты приходящего на витки электричества, а также от количества пар магнитных полюсов. Кстати, название данной разновидности пошло от того факта, что скорость вращения ротора различалась с частотой оборотов магнитного поля, то есть эти показатели были асинхронными.Синхронные же двигатели немного отличаются строением ротора. В таком типе электродвигателей, ротор играет роль магнита, который и создает поле для вращения. Здесь магнитное поле статора и сам ротор вращаются с одинаковой частотой. Но есть один, очень значимый минус. Чтобы запустить синхронный электродвигатель, нужно воспользоваться помощью асинхронного. Ведь после простого подключения механизма к сети, ничего не произойдет.
К этому недостатку можно прибавить низкую скорость оборотов. К примеру, если взять асинхронный и синхронный двигатели и подключить их к источнику электричества одинакового напряжения, то первый тип будет вращаться заметно быстрее второго.
Где используют электродвигатели
Они имеют множество неоспоримых преимуществ и особенностей, что делают механизм уникальным и незаменимым.
В современном мире данный тип двигателя широко используется практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Приобрести электродвигатели можно в каталоге электродвигателей аир.Применение электрических двигателей начинается от небольших игрушек, и заканчивается большими предприятиями и народными хозяйствами. С помощью этого механизма стало возможно поднимать и передвигать огромные предметы.
Если коротко резюмировать данную статью, то хочется еще раз подчеркнуть значимость таких двигателей в жизни человека. Без них, многие сферы просто не смогли бы нормально функционировать и развиваться. Поэтому нужно тщательно подходить к выбору электродвигателя, ведь его поломка чревата остановкой производства или другого важного процесса, что повлечет за собой материальные и нематериальные убытки. Быстро подобрать необходимый мотор помогут наши специалисты.
Электродвигатель АИР характеристики
Тип двигателя Р, кВт Номинальная частота вращения, об/мин кпд,* COS ф 1п/1н Мп/Мн Мmах/Мн 1н, А Масса, кг АИР56А2 0,18 2840 68,0 0,78 5,0 2,2 2,2 0,52 3,4 АИР56В2 0,25 2840 68,0 0,698 5,0 2,2 2,2 0,52 3,9 АИР56А4 0,12 1390 63,0 0,66 5,0 2,1 2,2 0,44 3,4 АИР56В4 0,18 1390 64,0 0,68 5,0 2,1 2,2 0,65 3,9 АИР63А2 0,37 2840 72,0 0,86 5,0 2,2 2,2 0,91 4,7 АИР63В2 0,55 2840 75,0 0,85 5,0 2,2 2,3 1,31 5,5 АИР63А4 0,25 1390 68,0 0,67 5,0 2,1 2,2 0,83 4,7 АИР63В4 0,37 1390 68,0 0,7 5,0 2,1 2,2 1,18 5,6 АИР63А6 0,18 880 56,0 0,62 4,0 1,9 2 0,79 4,6 АИР63В6 0,25 880 59,0 0,62 4,0 1,9 2 1,04 5,4 АИР71А2 0,75 2840 75,0 0,83 6,1 2,2 2,3 1,77 8,7 АИР71В2 1,1 2840 76,2 0,84 6,9 2,2 2,3 2,6 10,5 АИР71А4 0,55 1390 71,0 0,75 5,2 2,4 2,3 1,57 8,4 АИР71В4 0,75 1390 73,0 0,76 6,0 2,3 2,3 2,05 10 АИР71А6 0,37 880 62,0 0,70 4,7 1,9 2,0 1,3 8,4 АИР71В6 0,55 880 65,0 0,72 4,7 1,9 2,1 1,8 10 АИР71А8 0,25 645 54,0 0,61 4,7 1,8 1,9 1,1 9 АИР71В8 0,25 645 54,0 0,61 4,7 1,8 1,9 1,1 9 АИР80А2 1,5 2850 78,5 0,84 7,0 2,2 2,3 3,46 13 АИР80А2ЖУ2 1,5 2850 78,5 0,84 7,0 2,2 2,3 3,46 13 АИР80В2 2,2 2855 81,0 0,85 7,0 2,2 2,3 4,85 15 АИР80В2ЖУ2 2,2 2855 81,0 0,85 7,0 2,2 2,3 4,85 15 АИР80А4 1,1 1390 76,2 0,77 6,0 2,3 2,3 2,85 14 АИР80В4 1,5 1400 78,5 0,78 6,0 2,3 2,3 3,72 16 АИР80А6 0,75 905 69,0 0,72 5,3 2,0 2,1 2,3 14 АИР80В6 1,1 905 72,0 0,73 5,5 2,0 2,1 3,2 16 АИР80А8 0,37 675 62,0 0,61 4,0 1,8 1,9 1,49 15 АИР80В8 0,55 680 63,0 0,61 4,0 1,8 2,0 2,17 18 АИР90L2 3,0 2860 82,6 0,87 7,5 2,2 2,3 6,34 17 АИР90L2ЖУ2 3,0 2860 82,6 0,87 7,5 2,2 2,3 6,34 17 АИР90L4 2,2 1410 80,0 0,81 7,0 2,3 2,3 5,1 17 АИР90L6 1,5 920 76,0 0,75 5,5 2,0 2,1 4,0 18 АИР90LA8 0,75 680 70,0 0,67 4,0 1,8 2,0 2,43 23 АИР90LB8 1,1 680 72,0 0,69 5,0 1,8 2,0 3,36 28 АИР100S2 4,0 2880 84,2 0,88 7,5 2,2 2,3 8,2 20,5 АИР100S2ЖУ2 4,0 2880 84,2 0,88 7,5 2,2 2,3 8,2 20,5 АИР100L2 5,5 2900 85,7 0,88 7,5 2,2 2,3 11,1 28 АИР100L2ЖУ2 5,5 2900 85,7 0,88 7,5 2,2 2,3 11,1 28 АИР100S4 3,0 1410 82,6 0,82 7,0 2,3 2,3 6,8 21 АИР100L4 4,0 1435 84,2 0,82 7,0 2,3 2,3 8,8 37 АИР100L6 2,2 935 79,0 0,76 6,5 2,0 2,1 5,6 33,5 АИР100L8 1,5 690 74,0 0,70 5,0 1,8 2,0 4,4 33,5 АИР112M2 7,5 2895 87,0 0,88 7,5 2,2 2,3 14,9 49 АИР112М2ЖУ2 7,5 2895 87,0 0,88 7,5 2,2 2,3 14,9 49 АИР112М4 5,5 1440 85,7 0,83 7,0 2,3 2,3 11,7 45 АИР112MA6 3,0 960 81,0 0,73 6,5 2,1 2,1 7,4 41 АИР112MB6 4,0 860 82,0 0,76 6,5 2,1 2,1 9,75 50 АИР112MA8 2,2 710 79,0 0,71 6,0 1,8 2,0 6,0 46 АИР112MB8 3,0 710 80,0 0,73 6,0 1,8 2,0 7,8 53 АИР132M2 11 2900 88,4 0,89 7,5 2,2 2,3 21,2 54 АИР132М2ЖУ2 11 2900 88,4 0,89 7,5 2,2 2,3 21,2 54 АИР132S4 7,5 1460 87,0 0,84 7,0 2,3 2,3 15,6 52 АИР132M4 11 1450 88,4 0,84 7,0 2,2 2,3 22,5 60 АИР132S6 5,5 960 84,0 0,77 6,5 2,1 2,1 12,9 56 АИР132M6 7,5 970 86,0 0,77 6,5 2,0 2,1 17,2 61 АИР132S8 4,0 720 81,0 0,73 6,0 1,9 2,0 10,3 70 АИР132M8 5,5 720 83,0 0,74 6,0 1,9 2,0 13,6 86 АИР160S2 15 2930 89,4 0,89 7,5 2,2 2,3 28,6 116 АИР160S2ЖУ2 15 2930 89,4 0,89 7,5 2,2 2,3 28,6 116 АИР160M2 18,5 2930 90,0 0,90 7,5 2,0 2,3 34,7 130 АИР160М2ЖУ2 18,5 2930 90,0 0,90 7,5 2,0 2,3 34,7 130 АИР160S4 15 1460 89,4 0,85 7,5 2,2 2,3 30,0 125 АИР160S4ЖУ2 15 1460 89,4 0,85 7,5 2,2 2,3 30,0 125 АИР160M4 18,5 1470 90,0 0,86 7,5 2,2 2,3 36,3 142 АИР160S6 11 970 87,5 0,78 6,5 2,0 2,1 24,5 125 АИР160M6 15 970 89,0 0,81 7,0 2,0 2,1 31,6 155 АИР160S8 7,5 720 85,5 0,75 6,0 1,9 2,0 17,8 125 АИР160M8 11 730 87,5 0,75 6,5 2,0 2,0 25,5 150 АИР180S2 22 2940 90,5 0,90 7,5 2,0 2,3 41,0 150 АИР180S2ЖУ2 22 2940 90,5 0,90 7,5 2,0 2,3 41,0 150 АИР180M2 30 2950 91,4 0,90 7,5 2,0 2,3 55,4 170 АИР180М2ЖУ2 30 2950 91,4 0,90 7,5 2,0 2,3 55,4 170 АИР180S4 22 1470 90,5 0,86 7,5 2,2 2,3 43,2 160 АИР180S4ЖУ2 22 1470 90,5 0,86 7,5 2,2 2,3 43,2 160 АИР180M4 30 1470 91,4 0,86 7,2 2,2 2,3 57,6 190 АИР180М4ЖУ2 30 1470 91,4 0,86 7,2 2,2 2,3 57,6 190 АИР180M6 18,5 980 90,0 0,81 7,0 2,1 2,1 38,6 160 АИР180M8 15 730 88,0 0,76 6,6 2,0 2,0 34,1 172 АИР200M2 37 2950 92,0 0,88 7,5 2,0 2,3 67,9 230 АИР200М2ЖУ2 37 2950 92,0 0,88 7,5 2,0 2,3 67,9 230 АИР200L2 45 2960 92,5 0,90 7,5 2,0 2,3 82,1 255 АИР200L2ЖУ2 45 2960 92,5 0,90 7,5 2,0 2,3 82,1 255 АИР200M4 37 1475 92,0 0,87 7,2 2,2 2,3 70,2 230 АИР200L4 45 1475 92,5 0,87 7,2 2,2 2,3 84,9 260 АИР200M6 22 980 90,0 0,83 7,0 2,0 2,1 44,7 195 АИР200L6 30 980 91,5 0,84 7,0 2,0 2,1 59,3 225 АИР200M8 18,5 730 90,0 0,76 6,6 1,9 2,0 41,1 210 АИР200L8 22 730 90,5 0,78 6,6 1,9 2,0 48,9 225 АИР225M2 55 2970 93,0 0,90 7,5 2,0 2,3 100 320 АИР225M4 55 1480 93,0 0,87 7,2 2,2 2,3 103 325 АИР225M6 37 980 92,0 0,86 7,0 2,1 2,1 71,0 360 АИР225M8 30 735 91,0 0,79 6,5 1,9 2,0 63 360 АИР250S2 75 2975 93,6 0,90 7,0 2,0 2,3 135 450 АИР250M2 90 2975 93,9 0,91 7,1 2,0 2,3 160 530 АИР250S4 75 1480 93,6 0,88 6,8 2,2 2,3 138,3 450 АИР250M4 90 1480 93,9 0,88 6,8 2,2 2,3 165,5 495 АИР250S6 45 980 92,5 0,86 7,0 2,1 2,0 86,0 465 АИР250M6 55 980 92,8 0,86 7,0 2,1 2,0 104 520 АИР250S8 37 740 91,5 0,79 6,6 1,9 2,0 78 465 АИР250M8 45 740 92,0 0,79 6,6 1,9 2,0 94 520 АИР280S2 110 2975 94,0 0,91 7,1 1,8 2,2 195 650 АИР280M2 132 2975 94,5 0,91 7,1 1,8 2,2 233 700 АИР280S4 110 1480 94,5 0,88 6,9 2,1 2,2 201 650 АИР280M4 132 1480 94,8 0,88 6,9 2,1 2,2 240 700 АИР280S6 75 985 93,5 0,86 6,7 2,0 2,0 142 690 АИР280M6 90 985 93,8 0,86 6,7 2,0 2,0 169 800 АИР280S8 55 740 92,8 0,81 6,6 1,8 2,0 111 690 АИР280M8 75 740 93,5 0,81 6,2 1,8 2,0 150 800 АИР315S2 160 2975 94,6 0,92 7,1 1,8 2,2 279 1170 АИР315M2 200 2975 94,8 0,92 7,1 1,8 2,2 248 1460 АИР315МВ2 250 2975 94,8 0,92 7,1 1,8 2,2 248 1460 АИР315S4 160 1480 94,9 0,89 6,9 2,1 2,2 288 1000 АИР315M4 200 1480 94,9 0,89 6,9 2,1 2,2 360 1200 АИР315S6 110 985 94,0 0,86 6,7 2,0 2,0 207 880 АИР315М(А)6 132 985 94,2 0,87 6,7 2,0 2,0 245 1050 АИР315MВ6 160 985 94,2 0,87 6,7 2,0 2,0 300 1200 АИР315S8 90 740 93,8 0,82 6,4 1,8 2,0 178 880 АИР315М(А)8 110 740 94,0 0,82 6,4 1,8 2,0 217 1050 АИР315MВ8 132 740 94,0 0,82 6,4 1,8 2,0 260 1200 АИР355S2 250 2980 95,5 0,92 6,5 1.
62,3 432,3 1700 АИР355M2 315 2980 95,6 0,92 7,1 1,6 2,2 544 1790 АИР355S4 250 1490 95,6 0,90 6,2 1,9 2,9 441 1700 АИР355M4 315 1480 95,6 0,90 6,9 2,1 2,2 556 1860 АИР355MА6 200 990 94,5 0,88 6,7 1,9 2,0 292 1550 АИР355S6 160 990 95,1 0,88 6,3 1,6 2,8 291 1550 АИР355МВ6 250 990 94,9 0,88 6,7 1,9 2,0 454,8 1934 АИР355L6 315 990 94,5 0,88 6,7 1,9 2,0 457 1700 АИР355S8 132 740 94,3 0,82 6,4 1,9 2,7 259,4 1800 АИР355MА8 160 740 93,7 0,82 6,4 1,8 2,0 261 2000 АИР355MВ8 200 740 94,2 0,82 6,4 1,8 2,0 315 2150 АИР355L8 132 740 94,5 0,82 6,4 1,8 2,0 387 2250 Двигатель внутреннего сгорания — Что такое Двигатель внутреннего сгорания?
AИ-95
0
AИ-98
0
48764
Двигатель внутреннего сгорания — тепловой двигатель, который преобразовывает теплоту сгорания топлива в механическую работу.

Двигатель внутреннего сгорания — тепловой двигатель, который преобразовывает теплоту сгорания топлива в механическую работу.
По сравнению с паромашинной установкой двигатель внутреннего сгорания характеризуется следующими признаками:
Типы двигателей внутреннего сгорания
По назначению:-
транспортные, -
стационарные, -
специальные.
По роду применяемого топлива:-
легкие жидкие (бензин, газ), -
тяжелые жидкие (дизельное топливо, судовые мазуты).
По способу образования горючей смеси:
По способу воспламенения:-
с принудительным зажиганием, -
с воспламенением от сжатия, -
калоризаторные.
По расположению цилиндров:-
рядные, -
вертикальные, -
оппозитные с одним и с двумя коленвалами, -
V-образные с верхним и нижним расположением коленвала, -
VR-образные и W-образные, -
однорядные и двухрядные звездообразные, -
Н-образные, -
двухрядные с параллельными коленвалами, -
«двойной веер», -
ромбовидные, -
трехлучевые и др.
Поршневой двигатель — это двигатель, у которого камера сгорания находится в цилиндре, где тепловая энергия топлива превращается в механическую энергию, а механическая из поступательного движения поршня превращается во вращательную с помощью кривошипно-шатунного механизма.
Бензиновый двигатель — это класс двигателей внутреннего сгорания, в цилиндрах которых предварительно сжатая топливовоздушная смесь поджигается электрической искрой.
Управление мощностью в данном типе двигателей производится, как правило, регулированием потока воздуха, посредством дроссельной заслонки.
Дизельный двигатель характеризуется воспламенением топлива без использования свечи зажигания.
В разогретый от сжатия воздух (до температуры, превышающей температуру воспламенения топлива) через форсунку впрыскивается порция топлива.
В процессе впрыскивания топлива происходит его распыливание, а затем вокруг отдельных капель топлива возникают очаги сгорания.
Т.к. дизельные двигатели не подвержены явлению детонации, характерному для двигателей с принудительным воспламенением, в них допустимо использование более высоких степеней сжатия (до 26), что благотворно сказывается на КПД данного типа двигателей, который может превышать 50% в случае с крупными судовыми двигателями.
Газовый двигатель — двигатель, сжигающий в качестве топлива углеводороды, находящиеся в газообразном состоянии при нормальных условиях
Роторно-поршневой двигатель — двигатель, конструкция которого предложена изобретателем Ванкелем в начале ХХ века.
Основа двигателя — треугольный ротор (поршень), вращающийся в камере особой 8-образной формы, исполняющий функции поршня, коленвала и газораспределителя.
Такая конструкция позволяет осуществить любой 4-тактный цикл Дизеля, Стирлинга или Отто без применения специального механизма газораспределения.
За 1 оборот двигатель выполняет 3 полных рабочих цикла, что эквивалентно работе 6-цилиндрового поршневого двигателя.Последние новости
Новости СМИ2
Произвольные записи из технической библиотеки
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас.
Подробнее.Какие двигатели человек создаст для полетов в дальний космос
Через десять лет после удачного штурма космоса несколько стран затеяли чрезвычайно амбициозные проекты по его дальнейшему освоению. В 1971 году США запустили программу Space Shuttle, через пять лет СССР начал разработку системы «Энергия – Буран», а еще через шесть лет к гонке подключилась Великобритания с проектом HOTOL (Horizontal Take-Off and Landing).
Константин Предаченко
Многие специалисты считают именно английский проект самым революционным: если США и СССР развивали традиционные ракетные технологии, заложенные еще Вернером фон Брауном, то Великобритания решила создать принципиально новый воздушно-космический самолет. Самим аппаратом занималась British Aerospace, а уникальный воздушно-реактивный двигатель должна была разработать компания Rolls-Royce. Планировалось, что HOTOL будет взлетать с разгонной аэродромной тележки, двигатель начнет работать в воздушно-реактивном режиме (до высоты около 28 км), используя в качестве окислителя забортный воздух, после чего перейдет в режим классического ракетного жидкостного двигателя.
Создание такого двигателя и сейчас задача почти фантастическая, что же говорить о восьмидесятых годах. Довольно скоро Rolls-Royce столкнулась с рядом трудностей, повлекших незапланированный рост затрат на исследовательские работы. В итоге British Aerospace решила отказаться от революционного двигателя и вступить в кооперацию с СССР, переименовав проект в Interim HOTOL. Аппарат планировали оснастить советскими ЖРД и запускать с модифицированного самолета Ан-225. Сотрудничество началось в 1991-м, однако в этом же году Советский Союз закончил свое существование, похоронив под своими обломками и совместный проект.Три в одном
Не все были согласны с таким положением дел. После сворачивания работ над RB545 в 1989 году ведущий конструктор двигателя Алан Бонд забрал с собой двух инженеров Rolls-Royce и основал собственную компанию – Reaction Engines. Она сосредоточилась на создании гибридного двигателя SABRE (Synergistic Air-Breathing Rocket Engine) и разработке других технологий для воплощения проекта космоплана Skylon.
Многие эксперты считают, что проект SABRE способен перевернуть современную космонавтику и сделать возможным создание одноступенчатого космического аппарата. Он может работать на первом этапе полета как турбореактивный двигатель, в качестве окислителя забирая забортный воздух. На втором этапе – как прямоточный двигатель, а на третьем – как обычный ракетный двигатель, используя внутренний бортовой окислитель.Идея одноступенчатого многоразового воздушно-космического аппарата (SSTO, Single Stage to Orbit) далеко не нова, но на пути ее воплощения стоит ряд препятствий – низкий уровень весовой отдачи конструкции и недостаточный удельный импульс существующих ракетных двигателей. Это взаимосвязанные параметры: повысив удельный импульс (который показывает, сколько секунд данный двигатель сможет создавать тягу в 1 Н, истратив при этом 1 кг топлива), вы можете получить ту же тягу с меньшим расходом топлива и окислителя, что позволяет сделать конструкцию большей массы. Однако существующие жидкостные ракетные двигатели имеют удельный импульс в вакууме порядка 400 с (рекорд для кислород-водородных КВД1 и RL-10 составляет 462 с, двигатели на экзотических компонентах – например, использующие водород-литий-фтор – позволяют получить на сотню больше, однако с ними столько проблем, что игра не стоит свеч).

Не ракета, не самолет
В то же время двигатели современных авиалайнеров имеют удельный импульс на порядок выше, приближаясь к цифре 6000 с, и даже «прожорливый» двигатель сверхзвукового Concorde имел удельный импульс всего в два раза ниже – 3000 с (почти в десять раз экономичней космической ракеты). Такая радикальная разница из-за иного принципа работы: воздушно-реактивный двигатель на каждую часть топлива использует 14 частей воздуха (если топливо – водород, то 30), а ракетному приходится черпать из баков все, что потом улетит в сопло.
Можно, конечно, использовать воздушно-реактивный двигатель на части траектории выведения, которая проходит сквозь плотные слои атмосферы, с его экономичностью и отсутствием необходимости в окислителе. Но не все так просто. Космическая ракета стремится пройти плотные слои атмосферы быстро, проткнув их на вертикальном участке траектории, а уже потом заваливая траекторию горизонтально.
Аппарат с ВРД не может позволить себе такой роскоши – он должен максимально использовать бесплатный окислитель за бортом, потому его траектория пологая и долгое время проходит в плотных слоях атмосферы, с большой скоростью полета на этом участке. Все это время аппарат находится под воздействием скоростного напора набегающего потока, что требует упрочнения конструкции и повышения эффективности теплозащиты – и то и другое тянет за собой увеличение веса. Есть еще одна хитрость – возможность использовать подъемную силу крыла: если ракета с вертикальным стартом висит на тяге двигателей и при наборе высоты тяга должна быть больше ее веса, то крылатый аппарат с аэродинамическим качеством 5 для набора высоты должен иметь тягу всего лишь больше 1/5 веса. Однако крылья – это тоже дополнительный рост веса конструкции. Все это затягивается в тугой клубок противоречий, решить которые на современном технологическом уровне, получив преимущества над многоступенчатой системой, достаточно сложно.Самый мощный холодильник в мире
Алан Бонд со своей командой столкнулся с теми же проблемами, что и его предшественники: среди всего множества существующих типов воздушно-реактивных двигателей нет универсала, каждый из них отличается разной эффективностью, каждый хорош в своем диапазоне скоростей, обладает своего рода узкой специализацией.
Турбореактивный двигатель отлично работает в диапазоне от 0 до 3 М, но разгон с его помощью до больших скоростей затруднителен: воздух при торможении в воздухозаборнике нагревается так сильно, что дальнейшее сжатие его компрессором приводит к росту температуры до величин, выходящих за пределы термостойкости материалов камеры сгорания и турбины. Прямоточный воздушно-реактивный двигатель и гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (последний отличается сверхзвуковым течением в камере сгорания) отлично работают на больших скоростях (Х-43А достиг 10 М), однако не работают на малых. Турборакетные двигатели обладают низким удельным импульсом и тяговооруженностью (они тяжелы для той тяги, что создают). В свое время большие надежды возлагали на двигатель со сжижением кислорода (LACE, Liquid Air Cycle Engine), в котором криогенное топливо идет через теплообменник, забирая тепло у набегающего потока до температуры сжижения воздуха, далее через сепаратор, где кислород отделяется от азота и подается в камеру сгорания.
Однако такой двигатель тяжел, конструктивно сложен (прощай, надежность) и имеет повышенный расход топлива (водорода на охлаждение тратится больше, чем можно сжечь в камере сгорания с полученным жидким кислородом, а это потери удельного импульса). Впрочем, от LACE Алан Бонд решил позаимствовать идею охлаждать воздушный поток в теплообменнике.В итоге инженеры пришли к необходимости комбинированной силовой установки из разных двигателей, в которой каждый работает на своем участке (например, для старта используется турбореактивный, для высокоскоростного разгона – прямоточный, для внеатмосферного полета – ракетный). Ракетный двигатель – необходимый компонент коктейля, остальные по вкусу, в разных комбинациях. Однако это порождает определенные проблемы: на всех режимах полета нужно везти мертвый груз в виде двигателя для другого участка траектории, растет аэродинамическое сопротивление из-за сопел неработающих двигателей. Альтернатива – гибридная силовая установка, которая сочетает в себе качества (и агрегаты) всех типов двигателя.
Сопло ведь нужно всем? Так зачем тащить несколько, используем одно для всех. Воздухозаборник нужен всем, кроме ракетного? Используем один, а потом закроем заподлицо, чтобы сопротивления не создавал. В этом направлении и двигалась мировая конструкторская мысль (даже силовая установка самолета SR-71 Blackbird – гибрид турбореактивного и прямоточного двигателей, некоторые зенитные ракеты используют ракетно-прямоточный).Очень быстрый гибрид
Двигатель компании Reaction Engines – SABRE – вполне подходит на роль ключевой технологии, с помощью которой можно разрубить гордиев узел противоречий и реализовать одноступенчатый воздушно-космический аппарат. Этот гибрид сочетает в себе качества турбореактивного (хотя турбину компрессора крутят не выхлопные газы, а горячий гелий в замкнутом цикле), прямоточного и ракетного двигателей и работает с достаточной эффективностью на всех участках траектории, от взлетной полосы до орбиты. Расчеты Reaction Engines показывают, что в случае применения ЖРД общий вес корабля и полезной нагрузки должен составлять 13% от стартового веса для вывода полезной нагрузки 15 т на низкую опорную орбиту.
Двигатель SABRE позволяет при тех же условиях довести вес корабля с полезной нагрузкой до 22% – цифра вполне достижимая при современном уровне технологий.SABRE, как и его предшественник RB545, – гибридный воздушно-реактивный двигатель с предохлаждением потока. Здесь, как и в LACE, за воздухозаборником стоит криогенный теплообменник, однако входящий поток не сжижается, всего лишь охлаждаясь до низких температур. Далее воздух с температурой порядка –140 °С (до этого он нагрелся при торможении свыше 1000 °С) поступает в простой турбокомпрессор из легких сплавов (низкая температура воздушного потока позволила облегчить его на три четверти по сравнению с компрессором турбореактивного двигателя), сжимающий газы до давления камеры сгорания, в которой газообразный воздух смешивается с жидким водородом. При выходе из плотных слоев атмосферы воздухозаборник запирается створками, а камера сгорания питается жидким кислородом из внутренних баков. Поскольку расход водорода на охлаждение больше, чем окислителя в полученном воздухе, избыток (2/3 потока, прошедшего теплообменник) дожигается во втором контуре, смешиваясь с той частью воздуха, которая не поступила в теплообменник.

Однако принципиальная схема по сравнению с RB545 несколько изменилась: добавилась промежуточная петля с жидким гелием – теперь водород охлаждает гелий, а гелий уже отбирает тепло у воздуха и, нагревшись, крутит турбину компрессора и насосов, после чего поступает на повторное охлаждение. Это позволило избежать проблем водородной хрупкости в температурно-напряженном теплообменнике воздухозаборника. Компоновка космического аппарата тоже изменилась: тонкое веретено корпуса оснащено треугольным крылом со слегка искривленными мотогондолами на его концах.
Запарились
История создания SABRE – это прежде всего история разработки и совершенствования теплообменника, поскольку все завязано на его характеристики. Он должен извлечь из воздуха до 400 МВт тепла, при этом иметь минимальный вес, малые габариты, малое гидравлическое сопротивление (чтобы обеспечить заданный расход хладагента без установки тяжелых насосов), работать в условиях громадного перепада температур и давлений, сохранив целостность на протяжении всего жизненного цикла аппарата, и быть технологичным в изготовлении.
По словам Алана Бонда, современные промышленные теплообменники такой мощности имеют вес в 30 раз больше, чем допустимо для применения на борту одноступенчатого космического аппарата (18 т против 600 кг, заложенных в конструкцию SABRE). Ответ, как часто бывает, подсказала природа. Жабры рыб имеют разветвленную систему капилляров, в которых более тонкая сеть трубочек вливается в толстые сосуды. Это оказалось именно тем решением, которое позволяет снизить сопротивление току жидкости при достаточной площади теплообмена. Существующие теплообменники, как правило, имеют набор трубок равного диаметра, в новой же конструкции применяются изогнутые тонкостенные трубки диаметром 0,9 мм с толщиной стенок 30 нм из сплава Inсonel 718, которые соединяют основные трубопроводы большего диаметра. Для изготовления применяется пайка, а отверстия в основных трубопроводах прожигаются лазером. Был изготовлен опытный образец теплообменника, который поместили перед установленным на стенде реактивным двигателем Rolls-Royce Viper.
Инженеры провели цикл наземных испытаний, в которых модуль прошел 200 рабочих циклов по 5 минут каждый – больше, чем за планируемый жизненный цикл аппарата Skylon.При охлаждении воздуха до –140 °С неизбежно возникает проблема обледенения: весь пар (а при этой температуре уже не только пар, но и углекислый газ), который содержался в окружающем воздухе, превращается в лед. При первом пробном запуске теплообменник за считаные секунды покрылся сплошной коркой льда, который полностью забил все каналы для воздуха. По заявлению Reaction Engines, в настоящее время проблема решена, однако компания избегает даже малейших намеков на то, каким образом это удалось, ссылаясь на коммерческую тайну. Некоторое представление можно получить, посмотрев, как с обледенением справлялись в проекте RB545. Охлаждение потока там проводилось в две стадии: первый теплообменник охлаждал воздух до +10 °С, превращая почти весь пар в туман, а затем впрыск жидкого кислорода моментально снижал температуру потока до –50 °С.
Вся оставшаяся влага (перед этим опционально стоял еще влагоуловитель) моментально превращалась в мелкодисперсные кристаллы льда, не намерзая на трубки теплообменника.Поскольку двигатель обладает высокой термодинамической эффективностью, разработчики использовали простой и легкий осесимметричный воздухозаборник с двухскачковой системой торможения воздушного потока с повышением его давления до 1,3 бара. Альтернативой был вариант с плоским клином сжатия, представленный на эскизах HOTOL. Он обладает большей эффективностью (большее число косых скачков уплотнения минимизирует потери полного давления на входе), однако при изменении числа Маха необходимо регулировать углы наклона множества поверхностей, чтобы все скачки сошлись в одну точку. Эта механизация с шарнирами и приводами тянет за собой дополнительный вес. В осесимметричном двухскачковом воздухозаборнике задача решается только перемещением конуса взад-вперед.
Клин клином
Сопло двигателя тоже высокотехнологичный агрегат, имеющий отличия от классического колокола сопла Лаваля, применяющегося на современных жидкостных реактивных двигателях.
Существенной проблемой одноступенчатых аппаратов является изменение давления на срезе сопла: оптимизированное под вакуум сопло не даст той тяги в атмосфере, и наоборот. В результате весь участок разгона сопло будет работать то с недорасширением, то с перерасширением, что приведет к падению удельного импульса. В многоступенчатых аппаратах можно оптимизировать сопло каждой ступени под давление на участке ее работы (оно тоже варьируется, но не в таком широком диапазоне). В одноступенчатых нужно или применять сопло изменяемой геометрии (а это дополнительный вес механизмов и приводов), или мириться с потерей эффективности. Решить эту проблему позволяют двигатели с высотной компенсацией, в которых расширяющийся сверхзвуковой поток газа только с одной стороны ограничен стенкой сопла, с другой же – внешняя среда. К таковым относится клиновоздушный ракетный двигатель (aerospike engine, применялся в американском проекте Х-33) и expansion-deflection nozzle – именно такой тип сопла разрабатывается в рамках научно-исследовательских программ STERN и STRICT для SABRE.
Этот тип сопла имеет такой же колокол, как и у сопла Лаваля (правда, короче и другой геометрии), с центральным телом по оси, отклоняющим поток к стенкам колокола (по форме похоже на впускной клапан в цилиндре ДВС). За центральным телом остается не занятая выхлопными газами зона, позволяющая компенсировать влияние давления окружающей среды.Одни проблемы
И это далеко не все сложности. Перед инженерами Reaction Engines стоит ряд других задач: создание систем охлаждения камеры сгорания (на атмосферном участке полета предлагается охлаждать воздухом, пропущенным через рубашку, вне атмосферы – жидким кислородом), отработка сопел системы орбитального маневрирования, промежуточного теплообменника между водородом и гелием (предлагается использовать керамическую матрицу), турбины для жидкого гелия (тут планируется применять оригинальную систему с рабочими колесами противоположного направления вращения) и решение аэродинамических проблем с конструкцией самого космолета.

Все эти работы выполняются в основном на деньги частных инвесторов с минимальным привлечением бюджетного финансирования. При этом сложность возникающих проблем превышает возможности современного компьютерного моделирования, и многое приходится решать экспериментом на натурных стендах (так, для отработки геометрии сопел планируется запуск суборбитальной ракеты, которая пройдет атмосферный участок с тем же числом Маха на заданной высоте, в планах и создание летательного аппарата для отработки компоновки мотогондолы). Еще недавно Алан Бонд говорил, что первый полет планируется в 2029 году, а сейчас называет уже 2024 год. И это будет самолет, который выведет на круговую орбиту 1300 кг. Успех этих работ может существенно снизить цену вывода груза на орбиту, сделать ближний космос столь же доступным, как Антарктика, а технологии двигателей с предохлаждением можно использовать и на Земле – для воздушных перевозок с гиперзвуковой скоростью.
Декабрь ушедшего года принес свежие новости: наряду с возводимым в Великобритании (Уэсткотт, графство Бакингемшир) испытательным стендом для двигателя SABRE Reaction Engines начала строительство еще одного стенда в США.
Работы ведутся на средства гранта, выделенного DARPA. А это значит, что к финансированию подключился Пентагон. На стенде будет испытываться система предохлаждения перспективной силовой установки.принцип работы и виды устройства
В современном автомобиле нет ничего лишнего и малозначащего. Даже такой недорогой и простой с виду элемент, как воздушный фильтр, имеет важное значение, так как от него во многом зависит стабильная работа и общий технический ресурс двигателя. Как устроен воздушный фильтр, и почему требования технического регламента о сроках его периодической замены нужно неукоснительно выполнять?
Назначение
Воздушный фильтр предназначен для очистки поступающего в двигатель воздуха от пыли, песчинок и любых других мелких и твердых частиц, поступающих в двигатель.. Атмосферный воздух необходим для приготовления топливной смеси. При сжигании 1 литра бензина расходуется до 13 м² воздуха. Весь этот объём проходит через важнейшие системы двигателя, включая впускные и выпускные коллекторы, систему клапанов и рабочее пространство цилиндров.

Если поступающий в мотор воздух не очищать, резко возрастёт износ трущихся деталей, в результате чего двигатель даже после сравнительно небольшого пробега может полностью выйти из строя. Кроме обладающей абразивными свойствами пыли, «забортный» воздух содержит еще одну вредную для деталей мотора составляющую – водяные пары. Попадая на металл, влага провоцирует образование микроскопических очагов коррозии. Частицы ржавчины являются мощным абразивом, поэтому их присутствие в двигателе недопустимо.
Задача очистки необходимого для работы мотора воздуха от пыли и влаги полностью возложена на воздушный фильтр. Этот узел успешно выполняет и некоторые другие функции: частично гасит шум, создаваемый работающим двигателем, а в карбюраторных системах участвует в поддержании оптимальной температуры подготовленной топливной смеси. В процессе эксплуатации автомобиля воздушный фильтр постепенно засоряется, поэтому его необходимо периодически менять.
Устройство, принцип работы
Воздушным фильтром принято называть весь узел очистки поступающего воздуха в сборе.
Он представляет собой корпус со съемной крышкой, под которой находится определенной формы и конструкции фильтрующий элемент. Место установки воздушного фильтра в подкапотном пространстве зависит от типа двигателя. Так, в карбюраторных бензиновых моторах этот узел имеет округлый вид и устанавливается над карбюратором. В инжекторных системах применяются более производительные фильтры прямоугольной формы.Чтобы удалить пыль и другие микроскопические твердые частицы из засасываемого в двигатель воздуха, его пропускают через пористый материал воздушного фильтра. Его конструкция выполнена таким образом, чтобы поступающий на вход воздух мог пройти на выход только через фильтрующий элемент. Если установка сменного фильтра выполнена неаккуратно, и винты крышки должным образом не затянуты, воздушный поток сможет беспрепятственно проходить через образовавшиеся щели.
Виды и состав фильтрующих элементов
В процессе эволюции автомобильного транспорта для очистки поступающего в двигатель воздуха применялись следующие различные материалы:
- Хлопчатобумажная ткань.

- Сетки из конского волоса.
- Поролон.
- Мелкий насыпной уголь.
- Бумага и картон.
- Подушки из капроновой лески.
- Емкости с машинным маслом.
На современном этапе многие из них практически не применяются и были заменены на более совершенные пористые композиции бумаги и картона, способные лучше осекать вредные примеси.
В зависимости от времени года и местности, в которой эксплуатируется автомобиль, фильтр должен эффективно справляться со всеми нежелательными составляющими воздушной среды:
- Дорожной пылью и песком.
- Парами и каплями влаги.
- Частицами цемента и строительной пылью.
- Цветочной пыльцой.
- Составляющими городского смога.
- Мелкими насекомыми.
Основой воздушных фильтров для легковых автомобилей являются различной конфигурации элементы, изготовленные из бумаги, картона или микропористых полимерных материалов. Для того, чтобы такие фильтры не промокали и препятствовали проникновению влаги в мотор, их пропитывают смолистыми веществами.
Данный способ обработки позволяет фильтрующему материалу задерживать даже мельчайшие взвеси частиц моторного масла, антифриза и других веществ, которые могут присутствовать в моторном отсеке.Практика показала, что однослойные и однокомпонентные фильтры быстро засоряются. Для повышения эффективности работы и увеличения срока службы фильтрующих элементов разработаны новые технологии задержки пыли и примесей.
В первую очередь, это «глубинный» способ фильтрации. Он заключается в использовании трех слоев бумаги с порами различного размера. Поверхностный слой задерживает самые крупные частицы, средний – более мелкие, а третий уже завершает очистку, пропуская в двигатель абсолютно чистый воздух, немного подогретый в результате трения о поры бумаги. Заменяемые элементы фильтрации могут изготавливаться в любом размерном и пространственном решении, зависящем от типа двигателя и конструкции корпуса фильтра.
Конструктивные особенности
На конструкцию и геометрию современных воздушных фильтров существенно влияет тип, особенности устройства и функционирования двигателя, а также место установки узла в моторном отсеке и скорость поступающего в него воздушного потока.
В автомобилях устанавливаются фильтры следующих видов:- Круглый фильтр в виде кольца, применяемый в авто с карбюраторным мотором. Кроме многослойной бумажной начинки, эти изделия обычно оснащаются сетчатым каркасом из алюминия, значительно увеличивающим их механическую прочность. Это необходимо, чтобы защитить фильтр от деформации потоком воздуха. Сверху и снизу фильтрующего кольца приклеены упругие резиновые или полимерные уплотнения.
- Панельный фильтрующий элемент, применяемый в большинстве дизельных ТС и для инжекторных двигателей. Выпускается в каркасном и бескаркасном исполнении. Отличается большей площадью фильтрации воздуха и общей эффективностью. Панельные фильтры занимают меньше места, быстро и точно устанавливаются в корпус. Для защиты от деформаций могут содержать в себе армирующие элементы из металлической сетки или пластика.
- Фильтры цилиндрической формы. Конструктивно напоминают кольцевые элементы, но значительно выше их и меньше в диаметре.
Такое решение позволило сделать изделия более компактными и одновременно увеличить рабочую площадь цилиндрического фильтрующего элемента. Применяются на грузовом автотранспорте и ряде моделей легковых автомобилей с дизельными моторами.
В целях улучшения эксплуатационных характеристик основные фильтрующие элементы могут быть дополнены внешними деталями предварительной очистки. В зависимости от этого фактора различают:
- Изделия с одной степенью фильтрации, выполненные в виде плотной гармошки из специальной бумаги и картона. Такие фильтры быстро засоряются и не защищены от деформации, поэтому на практике применяются редко.
- Модели с двойной фильтрацией, рабочая поверхность которых защищена слоем пористого синтетического материала, выполняющего функцию предварительной очистки воздуха от самых крупных частичек примесей. Фильтры подобной конструкции рекомендованы для внедорожников и грузовых автомобилей, работающих в условиях большого скопления пыли (на стройках, в поле, карьерах и т.
п.). - Системы тройной очистки, отличающиеся наличием циклонного блока. На начальном этапе воздух поступает в первое отделение корпуса, где поток принудительно закручивается. Под действием сил инерции из него выводится большая часть примесей, которая отправляется в накопительный контейнер. Движение воздуха по спирали может быть организовано за счет формы корпуса фильтра, либо при помощи крыльчатки с приводом от одного из шкивов.
В настоящее время многие производители освоили выпуск фильтров с так называемым «нулевым сопротивлением». Эти изделия содержат в себе многослойный элемент, состоящий из пропитанной маслом ткани. Такие фильтры эффективно задерживают примеси и практически не препятствуют интенсивному поступлению воздуха. Их недостатком является необходимость регулярной очистки и обслуживания, поэтому большинство автомобилистов предпочитают применять одноразовые фильтры стандартной конструкции.
Вопросы эксплуатации
Если автомобилист применяет только рекомендованный производителем тип воздушных фильтров и выполняет их замену так часто, как того требуют правила технического регламента, о качестве поступающего в двигатель воздуха можно не переживать.
Исключения составляют случаи, когда автомобили систематически эксплуатируются на стройках, для вывоза сельхозпродукции с полей или добытых карьерным способом ископаемых. При работе в сложных условиях фильтры нужно менять вдвое чаще.Рекомендованные специалистами сроки замены фильтрующих элементов равны периоду замены масла. Именно в этот момент принято менять как топливный, так и воздушный фильтр. Подобная привязка во времени позволяет не ориентироваться на сервисную книжку, тем более, что далеко не все автомобилисты её и ведут.
Нарушение рекомендованных сроков установки новых фильтрующих элементов чреваты следующими последствиями:
- Повышенным износом трущихся деталей двигателя.
- Проблемами с топливными форсунками.
- Заметным падением мощности.
- Увеличенным расходом топлива.
- Снижением срока эксплуатации двигателя.
- Значительным увеличением расходов на ремонт.
Медлить с заменой воздушного фильтра нельзя.
Это простая операция, для которой не обязательно посещать СТО. Действия по смене фильтрующего элемента выполняются в следующем порядке:- Открутите фиксирующие винты и аккуратно снимите крышку воздушного фильтра.
- Соблюдая осторожность, чтобы во впускной коллектор не осыпалась скопившаяся грязь и пыль, снимите и отложите в сторону старый фильтрующий элемент.
- Очистите и протрите тканевой салфеткой дно корпуса.
- Выньте из упаковки и аккуратно уложите на место новый фильтр.
- Устанавливая крышку, убедитесь, что она правильно сориентирована. В некоторых моделях моторов возможно два направления установки, которые соответствуют рискам «Зима» или «Лето». Так регулируется подача в фильтр холодного «забортного» или подогретого теплого воздуха с поверхности двигателя.
- Закрутите винты, фиксирующие крышку. Не прилагайте излишних усилий, чтобы не сорвать резьбу.
Внимание: особенно аккуратными при выполнении всех операций по замене фильтрующего элемента должны быть владельцы автомобилей с бензиновым мотором, оснащенным карбюратором.
Этот узел находится непосредственно под фильтром. Специалисты рекомендуют после снятия крышки временно прикрыть карбюратор чистой ветошью. Поскольку в случае попадания в камеру частиц пыли или грязи придется снимать, разбирать и промывать весь узел.Соблюдая сроки и правила замены воздушного фильтра, можно избежать многих проблем, связанных с необходимостью досрочного и достаточно затратного капитального ремонта двигателя.
- воздушный фильтр
Что такое двигатель? — Различные типы двигателей
Что такое двигатель?
Двигатель — это машина, предназначенная для преобразования одной или нескольких форм энергии в механическую энергию. Механические тепловые двигатели преобразуют теплоту в работу с помощью различных термодинамических процессов. Двигатели, например те, которые используются для запуска транспортных средств, могут работать на различных видах топлива, в первую очередь на бензине и дизельном топливе в случае автомобилей.
Двигатель внутреннего сгорания является, пожалуй, наиболее распространенным примером химической тепловой машины, в которой тепло от сгорания топлива вызывает быстрое повышение давления газообразных продуктов сгорания в камере сгорания, заставляя их расширяться и приводя в движение поршень, который вращается коленчатый вал.

В отличие от двигателей внутреннего сгорания реактивный двигатель (например, реактивный двигатель) создает тягу за счет выброса реактивной массы в соответствии с третьим законом движения Ньютона.
Помимо тепловых двигателей, электрические двигатели преобразуют электрическую энергию в механическое движение, пневматические двигатели используют сжатый воздух, а заводные двигатели заводных игрушек используют энергию упругости. В биологических системах молекулярные двигатели, такие как миозины в мышцах, используют химическую энергию для создания сил и, в конечном счете, движения.
Доступные источники энергии включают потенциальную энергию, тепловую энергию, химическую энергию, электрический потенциал и ядерную энергию. Многие из этих процессов генерируют тепло как промежуточную форму энергии, поэтому тепловые двигатели имеют особое значение.
Некоторые естественные процессы, такие как ячейки атмосферной конвекции, преобразуют тепло окружающей среды в движение.
Механическая энергия имеет особое значение на транспорте, но также играет роль во многих промышленных процессах, таких как резка, измельчение, дробление и смешивание.Типы двигателей
В 2022 году современные автомобильные двигатели легче понять, если разделить их на следующие основные категории, которые включают:
- Двигатели внутреннего сгорания
- Двигатели внешнего сгорания
- Гибридный двигатель двигатель)
- Электрический двигатель
1. Двигатель внутреннего сгорания.
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС или двигатель внутреннего сгорания) — тепловая машина, в которой сгорание топлива происходит с окислителем (обычно воздухом) в камере сгорания, являющейся составной частью контура протока рабочего тела.
В двигателе внутреннего сгорания расширение высокотемпературных газов и газов под высоким давлением, образующихся при сгорании, оказывает прямое воздействие на некоторые компоненты двигателя. Сила обычно прикладывается к поршням (поршневой двигатель), лопаткам турбины (газовая турбина), ротору (двигатель Ванкеля) или соплу (реактивный двигатель).

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются наиболее распространенной формой тепловых двигателей, поскольку они используются в транспортных средствах, лодках, кораблях, самолетах и поездах. Они названы так потому, что топливо воспламеняется, чтобы совершать работу внутри двигателя. Та же топливно-воздушная смесь выбрасывается в виде выхлопных газов.
2. Двигатель внешнего сгорания
Двигатель внешнего сгорания (двигатель ЕС) представляет собой поршневую тепловую машину, в которой рабочая жидкость, содержащаяся внутри, нагревается за счет сгорания во внешнем источнике через стенку двигателя или теплообменник. Затем жидкость, расширяясь и воздействуя на механизм двигателя, производит движение и полезную работу.
Именно они питали знаменитый паровоз, паровой шлейф которого вырывался из дымовой трубы. В настоящее время они используются для производства большого количества электроэнергии в мире. Любая угольная или атомная электростанция приводится в движение паровыми двигателями.

3. Гибридный двигатель
Гибридные электромобили приводятся в действие двигателем внутреннего сгорания и одним или несколькими электродвигателями, которые используют энергию, хранящуюся в батареях. Гибридный электромобиль не может быть подключен к сети для зарядки аккумулятора.
Вместо этого аккумулятор заряжается за счет рекуперативного торможения и двигателя внутреннего сгорания. Дополнительная мощность, обеспечиваемая электродвигателем, потенциально может позволить использовать двигатель меньшего размера. Аккумулятор также может питать вспомогательные нагрузки и уменьшать холостой ход двигателя при остановке. Вместе эти функции обеспечивают лучшую экономию топлива без ущерба для производительности.
4. Электрический двигатель
Электрический двигатель представляет собой электрическую машину, преобразующую электрическую энергию в механическую. Большинство электродвигателей работают за счет взаимодействия между магнитным полем двигателя и электрическим током в проволочной обмотке для создания силы в виде крутящего момента, приложенного к валу двигателя.

Полностью электрические транспортные средства, также называемые аккумуляторными электромобилями (BEV), имеют электродвигатель вместо двигателя внутреннего сгорания. В автомобиле используется большой тяговый аккумулятор для питания электродвигателя, который должен быть подключен к сетевой розетке или к зарядному устройству, также называемому оборудованием для питания электромобилей (EVSE).
Поскольку автомобиль работает на электричестве, он не выпускает выхлопные газы из выхлопной трубы и не содержит типичных компонентов жидкого топлива, таких как топливный насос, топливопровод или топливный бак.
В этой статье мы сосредоточимся на работе традиционного двигателя внутреннего сгорания и рассмотрим наиболее распространенный тип двигателя внутреннего сгорания, используемый сегодня в транспортных средствах.
Различные типы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и их классификация зависят от различных оснований.
Типы автомобильных двигателей
Существуют различные типы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), и их классификация зависит от различных оснований.

И.К. двигатели классифицируются по следующим основаниям:
1. Типы конструкции
- Поршневой двигатель: Поршневой двигатель состоит из поршня и цилиндра, поршень совершает возвратно-поступательное движение (взад и вперед) внутри цилиндр. Из-за возвратно-поступательного движения поршня он называется поршневым двигателем. Двухтактные и четырехтактные двигатели являются распространенными примерами поршневых двигателей.
- Роторный двигатель: В роторном двигателе ротор совершает вращательное движение для производства энергии. Возвратно-поступательного движения нет. В камере находится ротор, который совершает вращательное движение внутри камеры. Роторные двигатели Ванкеля и газотурбинные двигатели относятся к роторным типам двигателей.
2. Типы используемого топлива
В зависимости от типа используемого топлива двигатель подразделяется на бензиновый, дизельный и газовый.

- Бензиновый двигатель: В бензиновом двигателе в качестве топлива используется бензин (бензин). Смесь бензина и воздуха готовится вне цилиндра, а электрическая свеча зажигания используется для инициирования сгорания сжатого заряда.
- Дизельный двигатель: В дизельном двигателе в качестве топлива используется сжатая смесь воздуха и дизельного топлива, приготовленная внутри цилиндра. Теплота сжатия используется для инициирования сгорания смеси.
- Газовый двигатель: В газовом двигателе в качестве топлива используются горючие газы. Эти двигатели обычно не используются в автомобилях.
3. Рабочий цикл
На основе рабочего цикла различают следующие типы двигателей:
- Двигатель с циклом Отто: Эти типы двигателей работают по циклу Отто.
- Двигатель с дизельным циклом: Двигатель, работающий по дизельному циклу, называется двигателем с дизельным циклом.

- Двухтактный двигатель или полудизельный двигатель: Двигатель, работающий как на дизельном топливе, так и на цикле Отто, называется двухтактным или полудизельным двигателем.
4. Количество ходов
В зависимости от количества ходов различают следующие типы двигателей:
- Четырехтактный двигатель: 2 раза вверх (от НМТ до ВМТ) и 2 вниз (от ВМТ до НМТ) движения за один цикл рабочего такта называют четырехтактным двигателем.
- Двухтактный двигатель: Двухтактный двигатель завершает термодинамический цикл за два хода поршня (один оборот кривошипа). Двухтактным двигателем называется двигатель, в котором поршень совершает два движения, т. е. одно движение от ВМТ к НМТ, а другое — от НМТ к ВМТ для создания рабочего такта.
- Двигатель с точечным зажиганием: Этот тип двигателя не используется на практике.

5. Тип зажигания
В зависимости от системы зажигания двигатели классифицируются как: . Электрическая энергия, необходимая для образования искры в свече зажигания, получается либо от батареи, либо от магнето.
- Двигатель с воспламенением от сжатия (двигатель с воспламенением): Двигатели с воспламенением от сжатия — это дизельные двигатели, в которых воздух сильно сжимается для повышения его температуры и инициирования сгорания при впрыске дизельного топлива.
6. Количество цилиндров
Двигатель может быть одноцилиндровым или многоцилиндровым. В одноцилиндровом двигателе имеется только один цилиндр, тогда как в многоцилиндровом двигателе их больше одного. Поршни всех цилиндров соединены с общим коленчатым валом. Поэтому типов двигателей может быть:
- Одноцилиндровый двигатель : Двигатель, состоящий из одного цилиндра, называется одноцилиндровым двигателем.
Как правило, одноцилиндровые двигатели используются в мотоциклах, скутерах и т. д. - Двухцилиндровый двигатель: Двигатель, состоящий из двух цилиндров, называется двухцилиндровым двигателем.
- Многоцилиндровый двигатель: Двигатель, состоящий из более чем двух цилиндров, называется многоцилиндровым двигателем. Многоцилиндровый двигатель может иметь три, четыре, шесть, восемь, двенадцать и шестнадцать цилиндров.0022
7. Расположение цилиндров
На основе расположения цилиндров классификация двигателей:
- Рядный цилиндровый двигатель: Рядный цилиндровый двигатель представляет собой многоцилиндровый двигатель, со всеми цилиндрами, расположенными на одной прямой. Каждый цилиндр имеет независимый кривошип.
- Горизонтальный двигатель: В горизонтальных двигателях цилиндры расположены горизонтально.
- Радиальный двигатель: Радиальный двигатель представляет собой конфигурацию двигателя внутреннего сгорания поршневого типа, в которой цилиндры расходятся наружу от центрального картера подобно спицам колеса.
Если смотреть спереди, он напоминает стилизованную звезду и называется «звездным» двигателем. Пока газотурбинный двигатель не стал преобладающим, его обычно используют для авиационных двигателей. - V-образный двигатель: V-образный двигатель имеет два цилиндра, расположенных под углом 90° друг к другу. Шатуны соединены с общей шатунной шейкой. Для обоих цилиндров имеется общий кривошип. Угол между двумя берегами поддерживается как можно меньшим, чтобы предотвратить вибрацию и проблемы с балансировкой.
- Двигатель V-8: В конструкции двигателя V-8 имеется два блока, расположенных под углом 90° друг к другу, и каждый блок имеет четыре цилиндра.
- Двигатель W-типа: В двигателях W-типа цилиндры расположены в три ряда так, что они образуют W-образное расположение. Двигатель типа W изготавливается при выпуске 12-цилиндровых и 16-цилиндровых двигателей.
- Двигатель с оппозитным расположением цилиндров: В двигателе с оппозитным расположением цилиндров цилиндры расположены друг напротив друга.
Поршень и шатун показывают одинаковое движение. Он работает плавно и имеет больше баланса. Размер двигателя с оппозитным расположением цилиндров увеличивается из-за его расположения.
8. Расположение клапанов
В зависимости от расположения впускных и выпускных клапанов в различных положениях головки цилиндров или блока цилиндров автомобильные двигатели подразделяются на четыре категории. Эти аранжировки называются «L», «I», «F» и «T». Легко запомнить слово «ПОДЪЕМ», чтобы вспомнить четырехклапанную компоновку.
- Двигатель с Г-образной головкой: В этих типах двигателей с Г-образной головкой впускной и выпускной клапаны расположены рядом в блоке цилиндров. Цилиндр и камера сгорания образуют перевернутую L.
- Двигатель с двутавровой головкой: В двигателе с двутавровой головкой впускной и выпускной клапаны расположены в головке блока цилиндров. Один клапан приводит в действие все клапаны.
Эти типы двигателей в основном используются в автомобилях. - Двигатель с головкой F: Это комбинация двигателей с головкой I и F. В двигателе с F-образной головкой один клапан находится в блоке цилиндров, а другой — в головке цилиндров. Оба набора клапанов управляются одним распределительным валом.
- Т-образный двигатель: В двигателях с Т-образной головкой впускной клапан (ВК) и выпускной клапан (ВВ) находятся на блоке цилиндров в противоположных направлениях. Здесь для работы требуются два распределительных вала, один для впускного клапана, а другой для выпускного клапана.
9. Типы охлаждения
По типам охлаждения двигатели классифицируются как:
9.1
Двигатели с воздушным охлаждением
окружающий воздух. Ребра выполнены треугольной формы, так как они увеличивают площадь охлаждающей поверхности. Эти ребра изготовлены из алюминия, который является хорошим проводником тепла.

Двигатели с воздушным охлаждением работают при более высоких температурах, потому что воздух не является хорошим проводником тепла. Двигатели с воздушным охлаждением обычно используются в мотоциклах и скутерах.
9.2
Двигатели с водяным охлаждением
Двигатели с водяным охлаждением требуют циркуляции воды. Все автомобильные двигатели с водяным охлаждением снабжены радиаторами. Радиатор оказывает сопротивление потоку воздуха через проходы между трубками небольшого диаметра, по которым течет горячая вода. Поэтому сзади радиатора предусмотрен вытяжной вентилятор. Этот вентилятор создает разность давлений, необходимую для получения увеличенного потока воздуха.
Аналогичным образом, для получения разницы давлений и преодоления сопротивления потоку воды на рубашках двигателя предусмотрен водяной насос, который всасывает воду из радиатора и нагнетает ее в водяную рубашку двигателя.
Не допускается нагревание воды до более высокой температуры, так как при более высоких температурах происходит образование накипи.
Образование накипи вызывает локальный нагрев из-за плохого охлаждения, так как накипь является плохим проводником тепла. Такой локальный нагрев может привести к детонации, что может привести к повреждению деталей двигателя.Двигатели с водяным охлаждением применяются в автомобилях, автобусах, грузовиках и других четырехколесных транспортных средствах, большегрузных автомобилях.
Помимо вышеуказанных типов двигателей, двигатели внутреннего сгорания также классифицируются на основе следующего.
1. Скорость:
В зависимости от скорости различают типы двигателей:
- Тихоходный двигатель
- Среднеоборотный двигатель
- Высокоскоростной двигатель
- Двигатель карбюратора
- Двигатель впрыска воздуха
- Двигатель без воздуха или твердого впрыска
9 Впрыск топлива
На основании метода впрыска топлива двигатели классифицируются как:
3.
Метод управляющего 99993. Метод управляющего 9999
3. Метод управляющего 9999
. Двигатель с управляемым попаданием:
Это тип двигателя, в котором подача топлива контролируется регулятором. Он контролирует скорость двигателя, отключая зажигание и подачу топлива в двигатель на очень высокой скорости.
- Качественно управляемый двигатель
- Количественно управляемый двигатель
4. Приложение
- Стационарный двигатель7. Он используется для привода неподвижного оборудования, такого как насосы, генераторы, мельницы или заводское оборудование и т. д.
- Автомобильный двигатель: Это типы двигателей, которые используются в автомобильной промышленности. Например, бензиновый двигатель, дизельный двигатель и газовый двигатель — это двигатели внутреннего сгорания, которые относятся к категории автомобильных двигателей.

- Локомотив: Двигатели, используемые в поездах, называются локомотивами.
- Судовой двигатель: Двигатели, которые используются в морских судах для приведения в движение лодок или кораблей, называются судовыми двигателями.
- Авиационный двигатель: Типы двигателей, которые используются в самолетах, называются авиационными двигателями. В авиационных двигателях используются радиальные и газотурбинные двигатели.
Часто задаваемые вопросы.
Что такое двигатель?
Двигатель или двигатель — это машина, используемая для преобразования энергии в движение, которое можно использовать. Энергия может быть в любой форме. Распространенными формами энергии, используемыми в двигателях, являются электричество, химическая энергия (например, бензин или дизельное топливо) или тепло. Когда химическое вещество используется для производства энергии, оно называется топливом.

Что вы имеете в виду под двигателем?
Двигатель — это машина для преобразования любой из различных форм энергии в механическую силу и движение: механизм или объект, служащий источником энергии черных дыр, может быть двигателем для квазаров.
Какие существуют типы двигателей?
В 2021 году современные автомобильные двигатели будет легче понять, если разделить их на три основные категории, которые включают: Двигатели внутреннего сгорания . Гибридный двигатель (двигатель внутреннего сгорания + электрический двигатель) Электрический двигатель .
Какие существуют 3 типа двигателей?
Типы двигателей:
1. Двигатели внутреннего сгорания (двигатели внутреннего сгорания)
2. Двигатели внешнего сгорания (двигатели ЕС)
3. Реактивные двигатели.
Сколько двигателей?
Двигатель определяется как машина, которая предназначена для преобразования одной формы энергии в механическую энергию. Существует два типа двигателей, и это двигатели внутреннего сгорания: когда сгорание топлива происходит внутри двигателя, как в автомобиле, это называется двигателем внутреннего сгорания.
Основные детали автомобильного двигателя
Как и людям, для движения вашему двигателю требуется энергия. На самом деле основная обязанность двигателя заключается в преобразовании энергии из топлива с помощью искры, чтобы создать мощность для движения. Это внутреннее сгорание создает крошечные, сдержанные взрывы для создания движения. Хотя многие из нас думают о двигателе как об одном основном компоненте, на самом деле он состоит из нескольких отдельных компонентов, работающих одновременно. Возможно, вы слышали названия некоторых из этих деталей автомобильных двигателей, но важно знать, какова их роль и как они соотносятся с другими компонентами двигателя.

Знакомство с двигателем
Автомобильные двигатели сконструированы на основе герметичных, упругих металлических цилиндров. Большинство современных автомобилей имеют от четырех до восьми цилиндров , , хотя некоторые автомобили могут иметь до шестнадцати! Цилиндры открываются и закрываются точно в нужное время, чтобы подавать топливо в сочетании с искрой для внутреннего сгорания и выпускать выхлопные газы. Хотя в двигателе есть несколько компонентов, мы составили список наиболее важных частей автомобильного двигателя и их функций, которые приводят ваш автомобиль в движение. Обратитесь к схеме, чтобы определить, где они находятся на вашем двигателе.
- Блок двигателя — это ядро двигателя. Часто сделанный из алюминия или железа, он имеет несколько отверстий для размещения цилиндров, а также для обеспечения путей потока воды и масла для охлаждения и смазки двигателя. Масляные пути уже, чем пути потока воды.
В блоке двигателя также находятся поршни, коленчатый вал, распределительный вал и от четырех до двенадцати цилиндров — в зависимости от автомобиля, в линию, также известную как рядная, плоская или в форме V. - Поршни — представляют собой цилиндрический аппарат с плоской поверхностью сверху. Роль поршня заключается в передаче энергии, созданной при сгорании, коленчатому валу для приведения в движение автомобиля. Поршни перемещаются вверх и вниз внутри цилиндра дважды при каждом вращении коленчатого вала. Поршни двигателей, которые вращаются со скоростью 1250 об/мин, будут перемещаться вверх и вниз 2500 раз в минуту. Внутри поршня лежат поршневые кольца, которые помогают создавать компрессию и уменьшают трение от постоянного трения цилиндра.
- Коленчатый вал t – Коленчатый вал расположен в нижней части блока цилиндров, в шейках коленчатого вала (участок вала, который опирается на подшипники). Этот тщательно обработанный и сбалансированный механизм соединен с поршнями через шатун.
Подобно тому, как работает домкрат из коробки, коленчатый вал превращает движение поршней вверх и вниз в возвратно-поступательное движение со скоростью двигателя. - Распределительный вал — В зависимости от автомобиля распределительный вал может быть расположен либо в блоке цилиндров, либо в головках цилиндров. Многие современные автомобили имеют их в головках цилиндров, также известные как двойной верхний распределительный вал (DOHC) или одинарный верхний распределительный вал (SOHC) и поддерживаются последовательностью подшипников, которые смазываются маслом для увеличения срока службы. Роль распределительного вала заключается в регулировании момента открытия и закрытия клапанов, а также в передаче вращательного движения от коленчатого вала к движению вверх и вниз для управления движением толкателей, перемещения толкателей, коромыслов и клапанов. .
- Головка цилиндра – Крепится к двигателю болтами цилиндра, уплотняется прокладкой головки цилиндра .
Головка блока цилиндров содержит множество элементов, включая пружины клапанов, клапаны, подъемники, толкатели, коромысла и распределительные валы для управления проходами, которые позволяют всасываемому воздуху поступать в цилиндры во время такта впуска, а также выпускные каналы, которые удаляют выхлопные газы во время такта выпуска. . - Ремень/цепь привода газораспределительного механизма — распределительный и коленчатый валы синхронизированы для обеспечения точной синхронизации и правильной работы двигателя. Ремень изготовлен из сверхпрочной резины с зубьями для захвата шкивов распределительного и коленчатого валов. Цепь, похожая на вашу велосипедную цепь, наматывается на шкивы с зубьями.
Общие проблемы с двигателем
При таком количестве механизмов, выполняющих множество задач с молниеносной скоростью, со временем детали могут начать изнашиваться, что приведет к изменению поведения автомобиля. Вот наиболее распространенные проблемы с двигателем и связанные с ними симптомы:
- Плохая компрессия — приводит к потере мощности, пропуску зажигания или невозможности запуска.

- Трещина в блоке двигателя. Вызывает перегрев, дым из выхлопных газов или утечки охлаждающей жидкости, обычно обнаруживаемые сбоку двигателя.
- Поврежденные поршни, кольца и/или цилиндры — дребезжащие звуки, синий дым из выхлопной трубы, неровный холостой ход или непройденный тест на выбросы.
- Сломанные или изношенные шатуны, подшипники и штифты — вызывают постукивание или тиканье, низкое давление масла, наличие металлической стружки в моторном масле или дребезжание при ускорении.
Автомобильные двигатели могут показаться сложными, но их задача проста: двигать ваш автомобиль вперед. Поскольку так много компонентов работают вместе, чтобы создать это движение, крайне важно, чтобы ваш автомобиль получал надлежащее техническое обслуживание, чтобы обеспечить его долговечность. Регулярная плановая замена масла, промывка жидкости и замена ремней и шлангов в рекомендованное время — отличный способ предотвратить досадное обстоятельство отказа двигателя.

Sun Auto Service специализируется на техническом обслуживании и ремонте двигателей. Когда вы ищете ремонтный центр для обслуживания вашего автомобиля, вы хотите, чтобы кто-то, кому вы можете доверять, обеспечит честную и качественную работу. Sun Auto Service — это тот сервис, на который вы можете положиться, и который предоставит честное и качественное обслуживание по доступной цене. Мы с гордостью сообщаем, что у нас есть бизнес с рейтингом A+ от Better Business Bureau, у нас работают сертифицированные технические специалисты ASE и мы предлагаем невероятную общенациональную гарантию, которая гарантирует, что вы будете довольны еще долгое время после того, как ваш автомобиль покинет наш сервисный центр. Обслуживание на уровне дилера по цене, соответствующей вашему бюджету? Это не слишком хорошо, чтобы быть правдой, это способ Sun Auto Service.
ДВИГАТЕЛЬ 101 ЧАСТЬ 1: Основы работы с двигателем для чайников
ВЫ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО ВЫ ЗАВИСИМЫ от острых ощущений и скорости быстрой езды, , но не знаете, что на самом деле происходит под капотом? Хотите узнать больше о том, что происходит, не посещая Auto Shop 101? Вас пугает техник в местном магазине, потому что он всегда пытается продать вам жидкость для поворотников, подшипники глушителя и другие детали, в существовании которых вы даже не уверены? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, вам нужно начать именно с этого.
Мы расскажем вам все о шумном куске металла, соединенном с вашими колесами, и немного о том, что заставляет его двигаться вперед.Текст Майка Кодзимы и Арнольда Эудженио // Фотографии и иллюстрации сотрудников DSPORT
ДСПОРТ Выпуск #148
Знание — сила
Чтобы полностью понять, как работают новейшие скоростные детали, сначала нужно понять, как работает двигатель. Большинство автомобилей, какими мы их знаем, оснащены так называемым 4-тактным двигателем. Четырехтактный относится к четырем тактам в силовом цикле; такт впуска, такт сжатия, рабочий такт и такт выпуска. Мы рассмотрим их более подробно в разделе ДВИГАТЕЛЬ 101, ЧАСТЬ 2. На данный момент вам нужно знать, что 4-тактный цикл объясняет, как смесь бензина и воздуха может воспламеняться, сгорать и плавно преобразовываться в полезную энергию, чтобы бросить вас на четверть мили, по трассе или просто доставить вас в Работа.
Двигатель состоит из нескольких основных компонентов; блок, кривошип, шатуны, поршни, головка (или головки), клапаны, кулачки, впускная и выпускная системы и система зажигания.
Эти части работают вместе, чтобы использовать химическую энергию бензина, преобразовывая множество небольших и быстрых процессов сгорания в вращательное движение, которое в конечном итоге приводит во вращение ваши колеса и приводит в движение ваш автомобиль.Отверстие в блоке, Son
Блок — это основная часть двигателя, которая содержит возвратно-поступательные компоненты, использующие энергию бензина. Если вы заглянете под капот, то увидите большой кусок металла в центре моторного отсека, к которому, кажется, прикреплена целая куча другого металла, проводов и трубок.
Блок имеет круглые отверстия, в которых поршни скользят вверх и вниз. Каждое отверстие называется «отверстием цилиндра». Поскольку отверстие цилиндра или «цилиндр» имеет один поршень, общее количество цилиндров в блоке совпадает с количеством поршней; четырехцилиндровый двигатель имеет четыре отверстия и четыре поршня, шестицилиндровый двигатель имеет шесть отверстий и шесть поршней и так далее. Головка цилиндра называется головкой, потому что она находится сверху блока, закрывая цилиндры и поршни.
Некоторые двигатели имеют цилиндры, расположенные горизонтально друг напротив друга или имеющие V-образную конфигурацию. В результате получается две головки, которые закрывают участки на блоке, оголяющие поршни. На данный момент нам просто нужно знать, что головка блока цилиндров, или, если коротко, головка, просто сидит на верхней части блока и закрывает каждый из цилиндров, в которых есть поршни.В блок также встроено несколько каналов для жидкости. Некоторые из них используются для направления охлаждающей жидкости, называемой «охлаждающей жидкостью», вокруг цилиндров для поддержания температуры двигателя и предотвращения перегрева. Другие каналы направляют моторное масло к движущимся частям для смазки и защиты от трения, снижающего мощность. Поскольку блок должен выдерживать огромное давление в цилиндре, производители отливают его из железа для прочности. Другие производители отливают легкие алюминиевые блоки для снижения веса. В алюминиевых блоках используется гильза цилиндра из стального сплава или отверстия со специальным покрытием, благодаря чему они имеют более твердую поверхность и обеспечивают увеличенный срок службы.

Станция вращения
Поршни двигаются вверх и вниз в цилиндрах блока, потому что смесь топлива и воздуха воспламеняется внутри цилиндра. Последующее сгорание быстро расширяется и толкает поршень вниз по длине отверстия цилиндра, от головки цилиндра и с большим давлением. Эта мощность, производимая в одном цилиндре, умножается, потому что процессы сгорания повторяются в каждом из цилиндров. Это основная предпосылка того, как работает двигатель.
На каждый поршень установлены открытые металлические кольца, которые называются просто «кольца». Это тонкие, круглые, упругие металлические детали, которые входят в канавки вокруг контактных площадок колец в верхней части поршней. Кольца действуют как уплотнение, которое удерживает давление в цилиндре от сгоревшей воздушно-топливной смеси между головкой и верхней частью цилиндра, гарантируя, что давление толкает поршень вниз, а не проталкивает его. Поршневые кольца также соскребают масло со стенок цилиндра, чтобы все масло в двигателе не сгорало во время сгорания.
Существует также гофрированное кольцо, известное как маслосъемное кольцо, которое позволяет маслу смазывать стенки цилиндра, чтобы поршень, кольца и цилиндры не изнашивались преждевременно. Если бы в ваших поршнях не было колец или колец, которые плохо герметизировались, то продукты сгорания не смогли бы продавить поршень с большой силой, и ваш автомобиль не производил бы никакой мощности, если бы вообще работал. Кроме того, если бы кольца не могли соскребать масло со стенок цилиндра, в вашем двигателе в конечном итоге закончилось бы масло, он заклинил бы и из горящего масла образовалось много неприятного черного дыма.Поршни и шатуны
После того, как блок будет очищен, измерен и обработан, можно установить коленчатый вал, и набор поршней и шатунов заполнит отверстия.
Поршни прикреплены к металлическому элементу, называемому шатуном. Работа шатуна заключается в передаче силы давления, толкающего поршень вниз по отверстию цилиндра, на коленчатый вал или «кривошип».
Обеспечивая связь между поршнем и кривошипом, понятно, почему шатуны получили свое название.Шатун соединен с поршнем трубкой, называемой поршневым пальцем. Поршневой палец проходит через отверстие в поршне и отверстие на меньшей стороне шатуна; эта область называется малым концом шатуна. Большой конец стержня — это область, которая соединяется с кривошипом. Большой конец стержня имеет съемную часть, называемую торцевой крышкой или крышкой, которая позволяет прикрепить его к кривошипу.
Участок поверхности, на котором шатун поворачивается вокруг поршневого пальца, называется цапфой поршневого пальца. Область на кривошипе, где шатун соединяется и вращается, называется шатунной шейкой коленчатого вала. Шейки коленчатого вала больше, чем шейки поршневого пальца, потому что кривошипная шейка постоянно вращается с высокой скоростью, в отличие от простого возвратно-поступательного движения на конце поршневого пальца шатуна. Это высокоскоростное вращение требует большей площади поверхности, чтобы предотвратить повреждение штока и кривошипа из-за трения.
Большой конец шатуна плавно вращается на шейке кривошипа на масляной пленке под давлением, которая покрывает подшипник скольжения из мягкого металла. На большинстве двигателей узкий конец стержня имеет бронзовую втулку для поршневого пальца, который питается смазкой разбрызгиванием. На некоторых двигателях поршневой палец питается от масла, соскребаемого кольцами со стенок цилиндра, через канал из канавки маслосъемного кольца, называемый масленкой пальца. Это редко, но есть случаи, когда на поршневой палец подается масло под давлением из подшипника шатуна из отверстия, просверленного по всей длине шатуна от большого конца шатуна.Этот блок Honda серии B оснащен вставками втулки из ковкого чугуна вместо стандартных отверстий цилиндров для повышения прочности, подходящей для двигателей с высокой мощностью.
Кривошипная рукоятка Yankers
Кривошипная рукоятка двигателя очень похожа на рукоятку велосипеда.
Сила подъема и опускания при вращении педалей точно такая же, как сила подъема и опускания поршней, движущихся вверх и вниз по стволу. В автомобильном двигателе вместо энергии ваших ног, нажимающих на педали для создания силы, энергию создает сгорание в цилиндре и давление, действующее на поршень. Если вы посмотрите на картинку, вы увидите, что кривошип имеет смещенные ходы точно так же, как велосипедный кривошип, поэтому шатуны и поршни выполняют ту же функцию, что и ваши ноги. На велосипеде, когда вы крутите педали вниз, ваш велосипед движется вперед, а смещенный ход идет вверх с другой стороны. Точно так же, когда один поршень толкается вниз при сгорании воздуха/топлива, он поворачивает кривошип и толкает другой поршень вверх, готовый к следующему сгоранию. Это то, что заставляет вашу машину двигаться вперед. Коленчатый вал крепится к блоку с помощью металлических деталей, называемых коренными крышками. Кривошип фактически прижат к блоку, а не прикреплен, с большим количеством подшипников скольжения (называемых коренными подшипниками), которые помогают смазывать шейки кривошипа.
Коренные шейки также имеют отверстия, которые позволяют маслу под давлением из масляной системы двигателя смазывать шейку и подшипники.Клапаны: шлюзы входа и выхода
Головка блока цилиндров также содержит впускной и выпускной клапаны. Впускной и выпускной клапаны представляют собой металлические детали, напоминающие футболки для гольфа. Клапаны действуют как дверные проемы для входящего воздуха и топлива и выходящих выхлопных газов соответственно. Во время 4-тактного процесса впускные клапаны открываются, пропуская воздушно-топливную смесь в камеру сгорания, а затем закрываются, когда поршень поднимается, чтобы сжать смесь. После воспламенения и сгорания смеси поршень вдавливается в отверстие. На обратном пути поршня выпускные клапаны открываются, чтобы выпустить сгоревшие газы, а затем закрываются, готовясь к следующему обороту в цикле двигателя.
Для открытия клапанов в двигателе есть металлические стержни, называемые распределительными валами, которые имеют специальные выступы (лепестки), используемые для открытия клапанов.
Кулачки приводятся в движение ремнем или цепью, соединяющей кривошип с кулачковыми шестернями; это то, что называется ремнем ГРМ или цепью ГРМ. Некоторые кулачки распределительного вала толкают клапаны прямо, чтобы открыть их, но большинство двигателей уличных автомобилей работают косвенно через коромысло. По сути, коромысло представляет собой миниатюрные качели; один конец коромысла толкается кулачком распределительного вала, что заставляет другой конец нажимать на наконечник клапана, чтобы открыть клапан. Клапанные пружины — это буквально пружины, прикрепленные к клапанам, которые помогают держать их закрытыми, когда они должны быть закрыты.The Head Honcho
Как упоминалось ранее, головка блока цилиндров представляет собой большой кусок металла, который крепится к верхней части блока и закрывает цилиндры, в которых происходит сгорание. Обычно изготовленная из алюминия, головка также содержит свечи зажигания, клапаны и остальную часть клапанного механизма (пружины клапанов, фиксаторы, распределительные валы).

Головка(и) должны быть прикручены к блоку, чтобы сдержать быстрое расширение воспламененной воздушно-топливной смеси без деформации, отделения или полного сдувания верхней части блока. Когда головка прижимается к блоку, над каждым цилиндром создается область, где энергия сгорания высвобождается и фокусируется на поршне. Эта область называется камерой сгорания. Если вы посмотрите на ту сторону головки блока цилиндров, которая крепится болтами к блоку, вы увидите камеры сгорания в виде пространств в головке, которые выровнены с верхними отверстиями цилиндров. В каждой камере видны кончик свечи зажигания и плоские части клапанов. Именно в этой камере сгорания свеча зажигания создает электрическую дугу, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь.
В головке также есть проходы, которые позволяют охлаждающей жидкости или маслу (в зависимости от типа прохода) циркулировать через головку, помогая ей оставаться прохладной и смазанной. Между головкой и блоком вы найдете кусок металла или композитного материала, в котором есть области, вырезанные для каждого из отверстий и каждого прохода, идущего от блока к головке.
Эта зажатая часть называется прокладкой головки.Безумный поезд
Большинство современных двигателей имеют клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC), что означает, что впускные и выпускные клапаны имеют собственные распределительные валы. Преимущество наличия отдельных распределительных валов заключается в том, что каждый кулачок можно разместить очень близко к клапану, что позволяет лепесткам кулачка воздействовать либо непосредственно на клапаны, либо через очень маленькое коромысло. Это снижает инерционную массу клапанного механизма до минимума, что еще больше способствует работе на высоких оборотах. Почти все современные высокопроизводительные двигатели используют клапанные механизмы DOHC, чтобы максимально увеличить доступную мощность на высоких оборотах. Mitsubishi 4B11, используемый в EVO X, и Mazda MZR 2.3 DISI, установленный в MAZDASPEED3, являются яркими примерами современных высокопроизводительных двигателей DOHC.
Объяснение объема двигателя | Carbuyer
Советы и рекомендации
- Дом
- Советы и советы
Чарли Харви
23 июня 2022
23 июня 2022
Когда вы искали новый автомобиль, вы намекитесь, чтобы позаботиться об этом.
широкий диапазон размеров двигателей. В настоящее время предлагаемые размеры двигателей, как правило, меньше, чем в прошлом, и эта тенденция известна как «уменьшение размеров» — двигатели меньшего размера часто требуют меньше топлива и производят меньше выбросов, чем двигатели большего размера. Хотя двигатели меньшего размера раньше производили гораздо меньше энергии, производители на протяжении многих лет вкладывали огромное количество времени и денег, чтобы сделать их более мощными и эффективными, соблюдая при этом все более строгие нормы выбросов.Многие из улучшений мощности и эффективности этих двигателей меньшего размера являются результатом использования турбонаддува и гибридной технологии. Это инновации, которые помогли небольшим двигателям достичь отличного сочетания производительности, экономии топлива и снижения выбросов выхлопных газов. Сегодня автомобиль с 1,0-литровым двигателем может быть столь же мощным, как более старый автомобиль с двигателем в два раза больше, но вы выиграете от более низкого расхода топлива и снижения выбросов выхлопных газов, что также должно снизить налог на автомобиль.
стоит дешевле.Что означает объем двигателя?
Объем двигателя, также известный как «объем двигателя» или «рабочий объем двигателя», относится к общему объему цилиндров двигателя, который обычно выражается в литрах или кубических сантиметрах. Таким образом, автомобиль с силовой установкой объемом 1000 кубических сантиметров также может называться 1,0-литровым. Однако часто объем двигателя округляется в большую или меньшую сторону до ближайшей десятой литра (1380 куб. см обычно выражается как 1,4 литра, а 1320 куб. см классифицируется как 1,3 литра).
Индикатор управления двигателем: 5 основных причин горения желтого индикатора двигателя
По сути, чем больше объем цилиндра, тем больше в нем места для воздуха и топлива, что определяет мощность, которую он может производить. Это было еще более верно для старых двигателей, но широкое использование турбонаддува в современных двигателях означает, что двигатели меньшего размера намного мощнее, чем раньше. Это связано с тем, что они могут нагнетать в двигатель больше воздуха — одного из жизненно важных ингредиентов для более мощного взрыва при воспламенении воздуха и топлива — для увеличения мощности.

Некоторыми примерами серии двигателей, в которых используется эта технология для получения больших показателей мощности при небольшом размере двигателя, являются Ford EcoBoost, Suzuki BoosterJet и Volkswagen TFSI.
Многие производители в настоящее время также используют технологию «мягкого гибрида», которая может включать использование небольших электродвигателей для снятия нагрузки с двигателя и обеспечения мощности при резком ускорении. Примером этого является система Suzuki SHVS, но у большинства производителей есть свои уникальные реализации мягкой гибридной технологии. Обычно это комбинация мощного стартера и генератора (или генератора переменного тока), которая может обеспечить небольшой прирост крутящего момента на низких оборотах двигателя, а также собирать энергию для аккумулятора, питающего его при замедлении.
Мощность, вырабатываемая двигателем, обычно выражается в лошадиных силах, что имеет гораздо большее значение для характеристик автомобиля, чем объем двигателя.
Чтобы еще больше запутать ситуацию, существуют разные системы измерения лошадиных сил, и не все они напрямую сопоставимы. Carbuyer использует наиболее распространенное в Великобритании измерение: тормозная мощность (bhp), в то время как большинство производителей указывают «PS» (PferdeStarke), что примерно переводится как «лошадиная сила» на немецком языке или метрическая HP (лошадиная сила). Последние два не учитывают потери на трение в двигателе, поэтому, как правило, обеспечивают несколько более высокую мощность. Например, один PS или HP равен 0,9.9 л.с. Кроме того, растущее количество электромобилей означает, что некоторые автомобильные компании теперь оценивают мощность своих двигателей внутреннего сгорания в кВт (киловаттах), где 1 кВт эквивалентен 1,341 л.с.Что означает два литра, 2,0 литра или любое другое число, например 1,5?
До недавнего времени обозначения моделей автомобилей часто относились к объему двигателя, а также к уровню отделки салона. Чем больше число, тем дороже автомобиль обычно покупается.

Если вы встретите число, например 2,0, или словосочетание, например, 2,0 литра, это относится к объему двигателя. Это суммарная мощность всех цилиндров двигателя. Типичные современные двигатели имеют три, четыре, шесть, а иногда и восемь цилиндров, хотя у некоторых их больше или меньше, поэтому 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель будет иметь рабочий объем 500 куб.см в каждом из цилиндров.
Каждый поршень перемещается внутри своего цилиндра, чтобы нагнетать смесь воздуха и топлива в камеру сгорания. Здесь он сжимается и сгорает, взрывная сила которого заставляет каждый поршень двигаться обратно внутрь своего цилиндра. Именно этот импульс используется как мощность двигателя. Если четырехцилиндровый двигатель описывается как 2,0-литровый, это означает, что каждый поршень может сжимать примерно 500 см3 топлива и воздуха в камеру сгорания за каждый оборот двигателя.
Если этот двигатель работает со скоростью 3000 об/мин, это означает, что каждый поршень в двигателе может сжигать 500 см3 топлива и воздуха 3000 раз в минуту.
Чем больше воздуха и топлива может сжечь двигатель, тем большую мощность он обычно производит.Как объем двигателя влияет на производительность?
Поскольку более крупный двигатель, как правило, способен сжигать больше топлива и производить больше энергии, автомобиль с более крупным и мощным двигателем, вероятно, сможет быстрее разгоняться и буксировать более тяжелые грузы, чем автомобиль с меньшим двигателем.
Сегодня это утверждение менее точно, чем в прошлом, учитывая, что двигатели с турбонаддувом меньшего размера способны производить больше мощности, чем некоторые более крупные и старомодные двигатели. Тем не менее, есть разница в подаче мощности в меньшем двигателе с турбонаддувом по сравнению с двигателем без турбонаддува (известным как безнаддувный) 9.0005
Как проверить и долить моторное масло
Когда вы нажимаете на педаль акселератора в автомобиле без наддува с более мощным двигателем, вы, скорее всего, быстрее почувствуете ускорение. В автомобиле с турбонаддувом может быть задержка, известная как «турбо-лаг» — это происходит потому, что турбонагнетателю может потребоваться несколько секунд, чтобы раскрутиться и всосать воздух в двигатель.
Тем не менее, турбо-запаздывание представляет собой гораздо меньшую проблему для небольших систем с турбонаддувом и тех, которые используются в современных двигателяхТакже стоит помнить о размере автомобиля, в котором будет установлен двигатель, потому что чем тяжелее автомобиль, тем больше производительность и эффективность будут снижены. Например, 1,4-литровый двигатель в супермини обычно обеспечивает быстрое ускорение и значительную экономию топлива, но тот же двигатель в компактном внедорожнике должен работать гораздо больше, чтобы достичь аналогичных характеристик, и при этом будет потреблять больше топлива.
Как объем двигателя влияет на расход топлива?
С более крупным двигателем, способным сжигать больше топлива при каждом обороте в минуту (об/мин), он обычно потребляет больше топлива, чем двигатель меньшего размера за ту же поездку.
Это очень важный момент при выборе нового автомобиля. Поскольку более мощные автомобили с большим двигателем обычно стоят дороже и потребляют больше топлива, чем автомобили с меньшим двигателем, стоит подумать о том, сколько мощности вам действительно нужно.

Если ваша повседневная езда обычно не связана с резким ускорением, перевозкой тяжелых грузов или движением на высокой скорости, вы можете обнаружить, что меньший по размеру и менее мощный двигатель сэкономит ваши деньги на топливе. Пользователи служебных автомобилей также сэкономят на налоге в натуральной форме (BiK), поскольку он напрямую связан с выбросами CO2. Вы можете узнать больше о выбросах CO2 и экономии топлива в нашем руководстве.
10 лучших служебных автомобилей 2022
Небольшие двигатели, как правило, особенно подходят для автомобилей, которые используются преимущественно в городе. Они обеспечивают достаточную производительность для коротких поездок, таких как поездки в супермаркет, школу и офис, где высокая скорость и быстрое ускорение на самом деле не нужны. Поскольку двигатель не требуется регулярно для производства большой мощности, имеет смысл оставить его небольшим и воспользоваться преимуществами экономии.
Большие двигатели, которым не нужно так много работать, чтобы производить высокие уровни мощности, раньше были стандартом среди тех, кто часто путешествует по автомагистралям на высокой скорости.
Однако современные технологии могут заставить небольшой двигатель вести себя как двигатель гораздо большего размера, и даже двигатель скромных размеров может быть совершенно непринужденным в длительной поездке по автомагистрали.Помните, что ваш стиль вождения также влияет на расход топлива. Поддержание низких оборотов путем переключения на максимально возможную передачу поможет сэкономить топливо, равно как и мягкое ускорение и торможение. Правильное давление в шинах может сэкономить вам сотни фунтов в год. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашими советами по экономии топлива за счет экономичного вождения.
Объем и мощность двигателя вашего автомобиля также влияют на сумму страхового взноса. Автомобили с низкими страховыми группами (т. е. дешевые в страховании), как правило, имеют меньшие по размеру и менее мощные двигатели.
В чем разница между бензином и дизелем?
Бензин и дизель получают из нефти, но способ их производства и способ их использования в автомобильных двигателях различны, поэтому никогда не следует заливать в машину неподходящее топливо.
Дизель более богат энергией, чем бензин на литр, и различия в том, как работают дизельные двигатели, делают их более эффективными, чем их бензиновые аналоги.Дизельный двигатель того же объема, что и бензиновый, всегда будет более экономичным. Это может сделать выбор между ними простым, но, к сожалению, это не так по нескольким причинам. Во-первых, дизельные автомобили дороже, поэтому часто вам нужно быть водителем с большим пробегом, чтобы увидеть преимущество экономии по сравнению с более высокой ценой. Другая связанная с этим причина заключается в том, что дизельным автомобилям нужны регулярные поездки по автомагистралям, чтобы оставаться в хорошем состоянии, поэтому, если вам нужна машина только для езды по городу, дизель может не подойти. Третья причина заключается в том, что дизели производят больше местных загрязняющих веществ, таких как закись азота, которые больше влияют на качество воздуха. Это также может привести к дополнительным расходам в районах с контролируемым загрязнением, таких как ULEZ в Лондоне.

Неправильная заправка: что делать, если вы залили бензин в свой дизельный автомобиль
Бензиновые и дизельные двигатели имеют разные характеристики. Дизель — хорошее топливо для дальних поездок на низких оборотах, например, для поездок по автомагистралям. Он также производит большую мощность при низких оборотах двигателя, что делает его идеальным для буксировки караванов.
Бензин, с другой стороны, часто лучше подходит для небольших автомобилей и, как правило, более популярен в хэтчбеках и супермини. С точки зрения экономии топлива выбор между дизельным и бензиновым двигателем может быть непростым — см. наше руководство «бензин или дизель» здесь.
Зачем мне большой двигатель?
Несмотря на то, что небольшие двигатели с турбонаддувом могут производить больше мощности, чем многие более крупные двигатели, выпускавшиеся в прошлом, по-прежнему считается, что большой двигатель способен производить большую мощность. Покупатели, которые выиграют от большого двигателя, включают владельцев караванов и людей, намеревающихся путешествовать на большие расстояния по автомагистралям, особенно если машина заполнена.
Автомобили с большими двигателями также могут доставить удовольствие тем, кто любит водить машину, поскольку они, как правило, обеспечивают дополнительную мощность и шум, что является важным компонентом для любителей быстрых автомобилей.Кроме того, для автомобилей, которые сами по себе большие и тяжелые, как правило, требуются более мощные двигатели. Шикарные полноприводные автомобили, такие как Range Rover (который весит пару тонн), требуют больше энергии для движения и поддержания скорости.
Трудно дать абсолютное правило о том, какой объем двигателя будет достаточным для ваших конкретных потребностей, потому что существуют двигатели схожих размеров, которые работают по-разному. Тем не менее, большинство производимых сегодня двигателей объемом более 1,0 литра или с турбонаддувом должны быть более чем способны справиться с движением по автомагистралям.
Если вам не нужен двигатель в вашем следующем автомобиле, ознакомьтесь с нашим путеводителем по лучшим электромобилям.
Упрощенные автомобильные двигатели
- Как работают турбины?
- Что такое нагнетатель?
- Что такое мягкий гибрид?
- Что такое замена ремня ГРМ и нужна ли она вашему автомобилю?
- Каковы интервалы обслуживания и когда нужно обслуживать мой автомобиль?
- Performing an oil and filter change on your car
Most Popular
Best new car deals 2022: this week’s top car offers
Deals
16 Sep 2022
16 Sep 2022
Лучшие предложения новых автомобилей 2022 года: лучшие предложения этой недели
Новый внедорожник Ferrari Purosangue стоит в шесть раз дороже, чем Porsche Macan
0005
Новый внедорожник Ferrari Purosangue стоит в шесть раз дороже, чем Porsche Macan
Как изменить владельца автомобиля
Советы и рекомендации
Просмотреть все
Сигнальные лампы приборной панели автомобиля: полное руководство
Советы и рекомендации
23 марта 2022 г.
0256 Сигнальные лампы приборной панели автомобиля: полное руководствоЗарядные станции для электромобилей: полное руководство
Советы и рекомендации
5 ноября 2021 г.
5 ноября 2021 г.
PC
Зарядные станции для электромобилей: полное руководство
49 HP — какой тип автофинансирования подходит именно вам?
Покупка автомобиля
17 мая 2022 г.
17 мая 2022 г.
PCP или HP — какой тип финансирования автомобиля вам подходит?
Камеры средней скорости: как они работают?
Советы и рекомендации
20 июня 2022
20 июня 2022
Камеры средней скорости: как они работают?
Best cars
View All
Top 10 best car interiors 2022
Best cars
25 Jun 2021
25 Jun 2021
Top 10 best car interiors 2022
Top 10 best electric cars 2022
Лучшие автомобили
12 Jul 2022
12 Jul 2022
Top 10 best electric cars 2022
Top 10 best cheap-to-run cars 2022
Best cars
12 Jul 2022
12 Jul 2022
Top 10 лучших дешевых автомобилей 2022
10 лучших в Великобритании.
: Что вам нужно знатьПеред покупкой нового автомобиля необходимо учитывать объем двигателя. размер автомобильного двигателя будет иметь большое влияние на производительность, экономичность и стоимость автомобиля. Но что означает объем двигателя и как он должен повлиять на ваше желание приобрести автомобиль? Здесь мы рассмотрим, что означает объем двигателя и почему размер не всегда имеет значение!
Оцените свой автомобиль менее чем за 30 секунд
Что означает объем двигателя автомобиля?
Объем двигателя — это объем топлива и воздуха, которые могут быть пропущены через цилиндры автомобиля, и измеряется в кубических сантиметрах (см3). Объем двигателя автомобиля обычно указывается в литрах с округлением до десятых долей литра. Например, автомобиль с двигателем 139Двигатель 0cc будет описан как 1,4 литра.
Бензиновые двигатели делятся на четыре группы: до 1,0 л, от 1,0 до 2,0 л, от 2,0 до 3,0 л и от 3,0 л. Двигатели объемом 1,0 литра или меньше обычно имеют три или четыре цилиндра, и многие из них используют турбонагнетатели для дополнительного наддува.

Традиционно автомобиль с большим двигателем будет генерировать больше энергии, чем автомобиль с меньшим двигателем. Однако некоторые современные автомобили имеют двигатели с турбонаддувом, что позволяет им быть более мощными, чем раньше. Количество энергии, которую производит двигатель, можно определить, посмотрев на лошадиные силы, также называемые л.с.
Автомобили с малым двигателем
Небольшие двигатели, часто объемом от 1 до 1,9 литров, как правило, являются наиболее экономичными, поскольку для создания мощности требуется сжигать меньше топлива. Однако это часто может привести к меньшей мощности по сравнению с более крупным двигателем. Обычно они более эффективны, если используются по назначению, чаще всего для вождения по городу. Если автомобилю необходимо достичь высоких скоростей, ему, возможно, придется работать больше, чтобы производить мощность, увеличивая расход топлива.
Автомобили с большим двигателем
Более крупный двигатель, например, 2,0-литровый двигатель и выше, может быть более мощным, чем 1,2-литровый, но, скорее всего, будет сжигать больше топлива.
Более мощный двигатель может быстрее разгоняться и достигать более высоких скоростей, однако для создания этой мощности в его цилиндры потребуется закачивать больше топлива, что может сделать их менее экологичными.Размер двигателя не всегда указывает на его мощность. Автомобили с двигателями с турбонаддувом могут выиграть от увеличения мощности и топливной экономичности, не требуя увеличения объема двигателя. Это часто позволяет им соперничать с автомобилем с более высоким объемом куба, у которого нет двигателя с турбонаддувом. Например, 1-литровый двигатель Ford EcoBoost с турбонаддувом может производить почти такую же мощность, как 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель.
Размеры автомобильных двигателей, экономичность и страхование
Как вы можете себе представить, более крупные двигатели с увеличенным объемом топлива и воздуха требуют больше топлива, чем двигатели меньшего размера. Это особенно верно, если вы быстро ускоряетесь или едете на максимальной скорости в дальних поездках по автомагистралям.

Для водителей, которые заботятся о количестве топлива, которое они используют, и, в конечном счете, о деньгах, которые они тратят, модель с большим двигателем и куб. см может быть не лучшим выбором.
Выбранный вами объем двигателя не должен ставить под угрозу вашу страховку. Тем не менее, стоит отметить, что автомобили с более мощными двигателями часто считаются транспортными средствами с более высоким риском в глазах страховщиков и обычно могут привести к тому, что владельцы застрянут с более высокими страховыми взносами.
С другой стороны, повышенная производительность и мощность обеспечивают волнующие впечатления от вождения для тех, кто ценит мощный автомобиль.
Какой объем двигателя автомобиля мне больше всего подходит?
Когда дело доходит до размеров двигателя, стоит задуматься, что вам действительно нужно от автомобиля. Если вы достаточно обеспечены в финансовом отношении, чтобы потратить немного больше на автомобиль, а также на более высокие расходы на топливо и страховку, то автомобили с большим объемом, вероятно, будут меньшим бременем.

Аналогичным образом, для тех, кто отдает предпочтение более захватывающим впечатлениям от вождения, а не более «стандартному» транспортному средству, просто чтобы помочь им ориентироваться в своих ежедневных поездках на работу, такие автомобили, как Audi A5 представительского класса или спортивные «хот-хэтчи», такие как Ford Focus ST, могут увеличить обороты. ваш двигатель.
С другой стороны, тем, кто отдает предпочтение экономии денег за счет более низких затрат на топливо, более дешевых страховых взносов и даже более низких платежей за сам автомобиль, вероятно, больше подойдет более легкий автомобиль с меньшим объемом куб.см. Новые модели городских автомобилей, такие как Peugeot 107, уступают по вместимости, максимальной скорости и ускорению, но они значительно более доступны для покупки и эксплуатации, чем автомобили, упомянутые ранее.
Экологически сознательные водители могут также рассмотреть возможность приобретения автомобиля с гибридным двигателем, который сочетает в себе мощность и запас хода обычного двигателя с экологическими преимуществами электродвигателя.
Эти автомобили снижают расход топлива и выбросы выхлопных газов несколькими способами, например, работают только на электроэнергии при взлете или при движении на низких скоростях. Кинетическое движение автомобиля возвращает энергию аккумулятору во время использования бензинового двигателя, подзаряжая автомобиль, когда он возвращается к использованию электрического двигателя.Для покупателей среднего ценового сегмента, которые заботятся об экономии топлива и производительности в равной степени, вы можете найти автомобиль со средним объемом двигателя и двигателем с турбонаддувом. Они могут предложить улучшенную производительность без слишком большого ущерба для экономии топлива и доступных страховых взносов.
Независимо от того, ищете ли вы мощность или доступность экологичности, исследование объема двигателя каждого автомобиля, который вы планируете купить, чтобы увидеть, соответствует ли он вашим потребностям в автомобиле, всегда имеет смысл! Вы можете проверить объем двигателя любого автомобиля с помощью нашего бесплатного инструмента проверки автомобиля — просто зайдите на страницу и введите свой номерной знак.

Часто задаваемые вопросы
Самый простой способ узнать объем двигателя — обратиться к руководству пользователя — оно должно быть указано в нескольких местах, включая «Технические характеристики» или «Механическая информация». В качестве альтернативы, VIN вашего автомобиля (расположенный на стороне водителя на приборной панели) содержит соответствующую информацию. Быстро позвоните производителю автомобиля, указав свой VIN, и он сможет расшифровать объем двигателя вашего автомобиля.
Когда вы сдадите экзамен по вождению, вам будет разрешено водить любой автомобиль, разрешенный для использования на дорогах. Однако у вас должен быть страховой полис, который покрывает ваше транспортное средство и позволяет вам управлять автомобилем без присмотра. Как правило, автомобили с меньшими двигателями дешевле застраховать, чем автомобили с большими двигателями.
Связанные статьи
Объяснение размеров двигателя автомобиля | carwow
Выбор двигателя для вашего следующего автомобиля может показаться сложным.
Вам необходимо учитывать производительность, экономию топлива, налоги и другие расходы. То, как вы используете свой автомобиль, также оказывает большое влияние. Достаточно, чтобы закружилась голова.
Но не волнуйтесь, это руководство поможет вам разобраться во всех факторах, которые помогут вам решить, какой двигатель должен быть у вашего следующего автомобиля.
Что означает объем двигателя?
Объем двигателя довольно легко понять как концепцию. Чем больше литров, тем больше объем двигателя.
В данном случае литры относятся к мощности двигателя, а цифра относится к общему объему всех его цилиндров. Короче говоря, чем больше объем, тем больше топлива может сжечь двигатель.
Например, на V5C двигатель вашего автомобиля может быть указан в виде трех- или четырехзначного числа; 2298 куб.см. Это точные кубические сантиметры вместимости, хотя для простоты они округлены до литров (каждый литр содержит 1000 кубических сантиметров). В этом примере 2,298cc будет округлен до 2,3 литра.

Двигатели объемом 1,0 л
Двигатели объемом 1,0 л или меньше обычно имеют три или четыре цилиндра, и многие из них теперь используют турбонагнетатели для увеличения мощности.
Вы найдете их в любом автомобиле: от крошечных городских автомобилей, таких как Hyundai i10, до семейных автомобилей среднего размера, таких как Ford Focus, мощностью до 125 л.с. Их официальные показатели экономии топлива выглядят довольно высокими, но вам, возможно, придется увеличить обороты двигателя и приложить немало усилий, чтобы разогнаться или совершить обгон.
Ознакомьтесь с лучшими новыми малолитражными автомобилями
Ездите так часто, и вам будет сложно приблизиться к официальным цифрам — в равной степени, если вы регулярно перевозите трех или четырех пассажиров или много вещей. Если это похоже на поездки, которые вы совершаете регулярно, вам нужно искать что-то большее.
Двигатели объемом 1,0–2,0 литра
Двигатели объемом от 1,0 до 2,0 литров чаще используются в больших семейных хэтчбеках и внедорожниках среднего размера.

Посмотреть 10 лучших хэтчбеков в продаже
Большинство двигателей этой линейки оснащены турбонаддувом и имеют мощность около 150 л.с. Они часто заявляют, что у них такие же реальные экономические показатели, как и у меньших 1,0-литровых двигателей. Однако автомобили с более крупными двигателями, как правило, будут дороже, чем их аналоги меньшего размера.
В этой линейке вы также найдете несколько хот-хэтчей, таких как Toyota GR Yaris и Ford Fiesta ST.
Двигатели объемом 2,0–3,0 литра
Двигатели объемом от 2,0 до 3,0 литров в основном используются в больших седанах, универсалах и внедорожниках и обычно имеют мощность в диапазоне 200–300 л.с.
Лучшие седаны в продаже
Они потребляют меньше топлива, чем двигатели меньшего размера, но в результате обеспечивают гораздо большую производительность. Именно этот ряд двигателей вы начнете видеть и в автомобилях с серьезными характеристиками, таких как Porsche Cayman.
Двигатели объемом 3,0 литра и выше
Двигатели объемом более 3,0 литров становятся все более редкими, в основном они используются в огромных внедорожниках и высокопроизводительных автомобилях.
Они будут поставляться с шестью, восемью или даже до 10 или 12 цилиндров.Топ-10 больших внедорожников
Обычно они вырабатывают массу энергии, но при этом потребляют много топлива. Вам нужно быть готовым к огромным эксплуатационным расходам.
Какой объем двигателей у гибридных автомобилей?
Это зависит от гибрида. Toyota Prius, пожалуй, самый известный в мире гибридный автомобиль, имеет 1,8-литровый двигатель, который работает в сочетании с электродвигателем, а гибрид Kia Niro имеет 1,6-литровый двигатель. Подключаемые гибриды также могут иметь двигатели разного размера. Volkswagen Golf GTE использует 1,4-литровый двигатель, BMW 3 серии 330e имеет 2,0-литровый двигатель, а ориентированный на производительность Porsche Cayenne E-Hybrid имеет 3,0-литровый V6, как и McLaren Artura.
Есть ли у электромобилей двигатели?
С технической точки зрения да, так как двигатель — это машина, которая преобразует другие формы энергии в кинетическую энергию (движение).
Бензиновый двигатель преобразует химическую энергию в кинетическую энергию, а электродвигатель преобразует электричество в кинетическую энергию.Электромобили не имеют двигателей внутреннего сгорания, что в просторечии подразумевается, когда речь идет о бензиновом или дизельном двигателе автомобиля.
Ознакомьтесь с новыми предложениями электромобилей
Вы часто будете видеть электродвигатели, мощность которых измеряется в кВт (киловаттах), а не в л.с., при этом кВт можно преобразовать в лошадиные силы, если вы ищете простой способ сравнить производительность с существующими автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Умножьте номинальную мощность автомобиля в кВт на 1,35, чтобы найти его мощность в лошадиных силах.
Что следует учитывать при выборе объема двигателя автомобиля
Эксплуатационные расходы
Как правило, чем больше двигатель, тем больше топлива он потребляет и тем больше выбросов производит. Чем больше выбросов производит автомобиль, тем больше будет стоить его дорожный налог.

Если вы в первую очередь заботитесь о низких эксплуатационных расходах в городе, лучшим выбором может стать небольшой автомобиль с 1,0-литровым двигателем с турбонаддувом. Если вы совершаете много дальних поездок, более крупный и мощный бензиновый или дизельный двигатель может потреблять меньше топлива.
Страховка, как правило, ниже для автомобилей с меньшими двигателями, хотя это зависит от модели.
Вождение по городу
Если вы регулярно ездите по городу, лучше всего подойдет автомобиль с двигателем меньшего размера. Нет особого смысла иметь больше мощности, чем вам нужно, и ваш банковский баланс тоже будет благодарен за это.
Вождение по автомагистралям
Если вы проводите большую часть времени за рулем по автомагистралям, вам лучше всего подойдет дизельный двигатель среднего размера. Они предлагают сильную экономию топлива и приличное количество ворчания, когда дело доходит до обгона.
Быстро ехать
Нужна скорость? Вам понадобится что-то с мощным двигателем большей мощности.

Тем не менее, некоторые из лучших хот-хэтчей имеют двигатели объемом около 2,0 литров, так что это не жесткое правило.
Зоны выбросов/чистого воздуха
Объем двигателя автомобиля не влияет на то, получает ли он заряд из зон выбросов, таких как лондонский ULEZ, поскольку такие зоны используют европейский стандарт автомобиля для определения его чистоты.
Какой объем двигателя у моей машины?
Объем двигателя вашего автомобиля указан на вашем V5C. Это будет указано в разделе «объем цилиндра» и будет представлено как точная цифра «куб.см».
Кроме того, вы можете ввести регистрационный номер вашего автомобиля в правительственную систему проверки информации о транспортном средстве, чтобы увидеть его.
Меняйте автомобили с помощью carwow
Ищете новую машину? Независимо от того, какой объем двигателя вы выберете, carwow предлагает широкий спектр предложений.
Просто найдите автомобиль, который подходит именно вам, и сеть проверенных дилеров предложит вам лучшую цену.

Способ обработки металла: 5 основных методов и описание процессов
механическая, ультразвуковая, ручная, гидроабразивная, холодная, газопламенная
Содержание- Основные способы обработки металлов
- Обработка металлов под давлением
- Резание
- Термическая обработка
- Сварочный, электрический и токарный способы обработки
С древних времен человечество использует металлы и их сплавы; из них делают оружие, украшения, домашнюю утварь, инструменты и разнообразные детали. Чтобы металлический слиток превратился в нужное людям изделие, требуется немало усилий: заготовку необходимо обработать, изменив ее форму и размер, а также физико-химические свойства. За долгое время с момента открытия металлов было создано множество способов их обработки.
Основные способы обработки металлов
Различия между способами металлообработки заключаются в том, какое оборудование и технологии применяются.
Основными методами обработки можно назвать следующие:
- Механический (осуществляется с помощью давления и резания).
- Термический.
- Художественный.
- Электрический.
- Токарный.
- Сварка.
- Литье.
Обработка металлов под давлением
При этом способе обработки форма и размеры изделия изменяются в процессе деформирования. Метод обладает рядом преимуществ:- Улучшение структуры металла.
- Повышение физико-механических свойств материала.
- Придание сплаву химической однородности.
- Минимизация усадочной пористости.
- Повышение прочности и эластичности металла.
Как будет обрабатываться металл? Это зависит от того, какая технология выбрана. Основные методы обработки под давлением перечислены в таблице ниже:
Процесс
Цель
Виды
Прокатка
Уменьшение геометрических параметров поперечного сечения детали, придание требуемой конфигурации
поперечная; продольная; поперечно-винтовая
Ковка
Создание детали определенной формы с помощью высокотемпературного нагрева и инструментов
ручная ковка; штамповка; ковка с помощью оборудования
Прессование
Выдавливание металла на оборудовании со сменной матрицей
Прессование в горячем/холодном состоянии
Волочение
Формирование изделия с заданным профилем поперечного сечения
сухое/мокрое; черновое/чистовое; однократное/многократное; холодное/горячее
Объемное штампование
Получение изделия нужной конфигурации при помощи штампа
Процесс обработки с открытым/закрытым штампом
Листовое штампование
Создание детали гидравлическим или кривошипно-шатунным прессом
раздельное; формообразующее
Отдельно надо отметить холодную обработку металла под давлением.
Такой способ позволяет изменить физико-химические показатели изделий, придать им желаемую форму и размер, сохранив целостность материала.
Резание
При обработке резанием для изготовления деталей применяется режущий инструмент. После того, как верхний слой металла срезан, получается заготовка детали заданной точности, обладающая определенной формой и шероховатостью. Снятие слоев происходит на металлорежущем станке. В качестве материала для заготовок используется сортовой прокат металлов. К основным видам резания относятся:- Ручная обработка. Газосварщик с помощью газовой горелки режет металл на куски необходимого размера и формы. К такому способу прибегают опытные производства или небольшие мастерские.
- Газопламенная обработка. Пламя, которое создает специальная установка, быстро разрезает металлический лист. Этот способ позволяет раскладывать получившиеся заготовки по контейнерам (затем их доставляют на сборочные пункты).

- Лазерная обработка. Металл разрезают лазерным лучом. Лазерная обработка не только обладает высокой точностью, но и дает возможность снизить количество отходов. Помимо этого, лазер используют для сварки и нанесения гравировки.
- Плазменная обработка. Факел плазмы (высокоионизированный газ) разрезает листы из твердых или специальных сплавов.
- Гидроабразивная обработка. Для разрезания металла используется струя воды с абразивом. Проходящая через узкое отверстие вода под большим давлением достигает скорости 900 метров в минуту и режет материал. Процессом управляют компьютерные программы.
Термическая обработка
Термообработка — это последовательность нагрева, выдержки и охлаждения металла. Термический способ обработки нужен, чтобы изменить структуру материала и придать заготовке необходимые физико-механические свойства. Заготовки производят из стали и цветных металлов.
Виды термической обработки:- Отжиг 1-го или 2-го рода. Металл нагревают до нужной температуры, затем подвергают выдержке и охлаждению, в результате чего получают материал равновесной структуры. Металл приобретает больше вязкости и пластичности, при этом его твердость и прочность снижается.
- Закалка. Такой вид обработки делится на два подвида — с полиморфным превращением и без. Закалка увеличивает прочность и твердость металла благодаря образованию неравновесной структуры. Эту обработку проходят сплавы, претерпевающие фазовые изменения в твердом состоянии при нагреве и охлаждении.
- Отпуск — метод, разработанный для прочных сталей и закаленных сплавов. Ключевые параметры — температура нагрева, период выдержки и скорость охлаждения.
- Старение. Старению подвергают сплавы, прошедшие закалку без полиморфного превращения. Этот вид термообработки позволяет увеличить прочность и твердость сталей из алюминия, магния, меди и никеля.

- Химико-термическая обработка, изменяющая химический состав, структуру и характеристики поверхности изделия. После такой обработки металл становится более износостойким и твердым, приобретает сопротивление усталости и контактную выносливость, а также антикоррозийные свойства.
- Термомеханическая обработка. В процессе материал претерпевает пластическую деформацию, которая дает возможность создать повышенную плотность дефектов кристаллического строения заготовки. Таким способом обрабатывают алюминиевые и магниевые сплавы.
Сварочный, электрический и токарный способы обработки
С помощью сварки добиваются неразъемного соединения стальных деталей, нагревая металл до плавления или высокопластического состояния. Расплавленный по краю соединяемых частей материал перемешивается, и при его затвердении образуется шов. Существует электрическая (дуговая и контактная) и химическая (газовая и термитная) сварка.
Электрическая металлообработка делится на две разновидности:- Электроискровая обработка, основанная на разрушительном действии электроискровых разрядов на прочные металлы.
- Ультразвуковая обработка — метод, созданный для работы с закаленной сталью, твердыми сплавами, драгоценными камнями и другими материалами.
Токарной обработкой называются ручные работы на станке. В процессе с деталей удаляется лишний слой, и они приобретают нужную форму, точность, шероховатость и размеры. Выбор вида обработки зависит от цели работ (основные работы, ремонт, сборка).
Обработка металла необходима для производства заготовок и деталей, которые требуются для машиностроения, авиации, автомобильной промышленности и других отраслей.Способы обработки металла: расскажем о наиболее популярных
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Почему так популярна обработка металлов
- Какие существуют основные способы обработки металла литьем и давлением
- Каковы особенности обработки металла термическим способом
- Чем хороши сварка, электрическая и механическая обработка металлов
С давних времен люди научились использовать металлы и их сплавы для улучшения условий своей жизни.
Сейчас в обиходе человека много металлической посуды, украшений и разного рода инструментов. Большинство приборов и механизмов собраны из металлических деталей. Для создания этих предметов люди изобрели разные способы обработки металла. В зависимости от того, какие характеристики материала интересуют, можно подобрать наиболее подходящий метод его обработки.Почему так популярна обработка металла
Уровень развития нашей цивилизации во многом определяется способностью людей работать с металлом. Еще в древности люди поняли, что если обработать медный или золотой самородок, то можно сделать разные полезные предметы и приспособления.
Этот период получил название «медный век». Постепенно люди изобрели новые технологии работы с металлическими заготовками, научились пользоваться такими способами, как литье и ковка. В результате из медной руды начали появляться все более совершенные предметы.
Люди разных стран и континентов постепенно развивали свои навыки работы с медью.
На основе этого пластичного материала мастера по всему миру научились делать много красивых и полезных вещей. Спустя какое-то время началась и работа со сплавами, в результате чего стали появляться прочные инструменты и оружие. В каждой стране металлообработка развивалась своими темпами, способствуя всестороннему развитию государства.В наши дни высокий уровень прогресса позволил достичь больших успехов во всех сферах жизни, включая металлообработку. Благодаря ей современные изделия отличаются высокой функциональностью и совершенством. Кроме этого, с помощью металлического оборудования создаются уникальные вещи из других материалов. Процесс металлообработки в современной промышленности имеет большое значение. Постоянно повышающийся уровень развития технологий позволяет улучшать процесс работы с металлом, достигая все новых успехов. Благодаря различным действиям и операциям он может быть любой формы с максимальной функциональностью.
Сфера металлообработки важна не только для производства, но и для повседневного быта.
Спектр ее применения просто огромен. Сюда входит создание различных приборов и механизмов, ювелирных изделий, предметов быта, инструментов, оружия, станков, промышленного оборудования и многое другое. Простая металлическая болванка может принимать любую форму и размер, необходимый человеку. Сложно отрицать ту роль, которую занимает металлообработка в современном технологическом развитии.Приведем наиболее распространенные способы обработки металлов:
- Литье.
- Воздействие давлением.
- Термическая обработка.
- Электрическая.
- Сварка.
- Механическое воздействие.
Все эти способы имеют свои особенности и определенную область применения. Для изготовления какой-то конкретной детали может понадобиться их комбинация или последовательное использование.
Литье как один из древних способов обработки металла
Еще в древнейшие времена человек заметил способность железа застывать в рамках предложенной формы.
Возможно, именно с метеоритов началось знакомство человека с металлом. Метеоритное железо отличается высокой плавкостью. Его гораздо проще обрабатывать, поэтому в некоторых цивилизациях начинали с литья этого материала.На Руси литье относилось к очень почетным профессиям, имеющим большое значение. Одними из самых знаменитых шедевров литейного дела считаются Царь-пушка и Царь-колокол. И пусть они никогда не использовались по своему прямому назначению, но слава о них идет по всему миру.
Петр Первый отдавал должное мастерству уральских литейщиков. Именно их он всецело поддерживал и назначил главными поставщиками оружия для всей армии. Они до сих пор сохраняют за собой этот титул. Выделяется несколько основных способов литья, которые используют большинство литейщиков:
- Литье в землю.
Представляет собой классический способ обработки цветных металлов. Для этого понадобится простая или составная модель, по которой будет делаться матрица. Модель может быть деревянной или из любого другого подходящего материала.
Матрица выполняется из смеси песка и глины. Литниковая система состоит из полностью собранной модели. С целью газоотведения обязательно предусматривают возможность прокалывания формы тонкими острыми иглами. После выполненной отливки необходимо дождаться полного остывания.- Литье в металлическую форму.
Кокиль – это разъемная форма, в которой выполняется отливка. Ее делают из металлических частей. Чаще всего матрица изготавливается в процессе отливки. Но если необходимо очень высокое качество поверхности и точность размеров, то выбирают способ фрезерования. Предварительно формы обрабатывают антипригарным составом. Затем выполняется заливка.
Когда кокиль остыл, его можно разобрать и достать отливку. Кокиль необходимо чистить после каждой заливки. Если он сделан качественно, то может прослужить до 300 рабочих циклов.
- Литье по газифицируемым моделям.
VT-metall предлагает услуги:
Современным способом обработки металла является тот, когда модель изготавливают из легкоплавкого и газифицируемого материала.
Хорошо подходит для этих целей полистирол. Газифицируемая модель не удаляется и остается в форме. В процессе заливки она испаряется. Перечислим достоинства этого способа:— модель не надо удалять из матрицы;
— можно создать любые сложные модели, при этом не понадобится делать составные формы;
— процессы моделирования и формования в этом случае выполнять гораздо легче.
Многие ультрасовременные металлургические комбинаты перешли на литье по газифицируемым моделям.
Благодаря особенностям каждого способа литья можно выделить определенные сферы применения для каждого метода. Например, для разовых отливок или малых серий подойдет литье в песчаные формы. Эта технология практически исчезла из сферы интересов промышленных предприятий, но по-прежнему популярна в небольших скульптурных мастерских и у любителей художественных промыслов. Отдать предпочтение литью в металлические формы следует в тех случаях, когда необходимы:
- большие тиражи отливок;
- высокая точность размеров;
- высокое качество поверхности.

Различные ювелирные производства также используют литье в металлические формы.
Для больших тиражей отливок с высокой точностью и малыми трудозатратами больше подойдет литье по газифицируемым моделям.
Основные способы обработки металла давлением
Металлические материалы могут менять свою форму и размер под действием давления. При этом изменяется не только сама форма детали, но и физические и механические свойства материала. В связи с этим способ обработки металла при помощи давления стал активно использоваться во многих производствах и разных отраслях промышленности.
Вид пластической деформации материала путем давления зависит от применяемой температуры:
- Горячая. Если температура рекристаллизации ниже температуры заготовки.
- Холодная. Если температура рекристаллизации выше температуры заготовки.
В современной промышленности могут использовать следующие способы обработки черных и цветных металлов давлением:
- ковка;
- прокатка;
- волочение;
- прессование;
- объемная или листовая штамповка.

Поговорим о них более подробно.
- Ковка.
Одним из самых простых способов обработки металла является ковка. Она выполняется универсальными инструментами простой формы (плоскими бойками). Кроме этого используется гидравлический пресс. Для проведения операции деталь предварительно нагревают. Уровень нагрева определяется характеристиками самого материала.
Разогретую деталь размещают между двумя бойками. Если конструкция представляет собой молот и наковальню, то нижний боек неподвижен. В таком случае молот с силой опускается на деталь. Если при ковке используется гидравлический пресс, то деталь подвергается одновременному сжатию с двух сторон. Для выравнивания со всех сторон деталь можно поместить на ребро и повторить процесс заново.
Рекомендуем статьи по металлообработке
- Марки сталей: классификация и расшифровка
- Марки алюминия и области их применения
- Дефекты металлический изделий: причины и методика поиска
- Прокатка.
Прокатка представляет собой пропуск заготовки через вращающиеся валки. Этот способ обработки металла позволяет придать детали определенную форму, а также уменьшить ее поперечное сечение. Деталь в процессе трения втягивается между валками и под их давлением деформируется до определенного состояния. Специальное устройство для прокатки материала называется прокатный стан.
- Волочение.
Является процессом протягивания через фильеру обрабатываемого материала. В некоторых случаях материал перед обработкой нагревается. Бывает однократное волочение или целый комплекс фильер, проходя которые поперечное сечение заготовки существенно уменьшается.
Очень часто способом волочения обрабатывают материалы проката. Для изготовления волоков используют инструментальную сталь, твердые сплавы и алмазы. Специальные клещи захватывают заостренный конец прутка и протягивают его через фильеру. Этот способ применяется для изготовления тонкостенных труб, проволоки разного размера и любых пустотелых профилей.

- Прессование.
В основе прессования лежит технология выдавливания материала через отверстие матрицы. Сам материал располагается в закрытой форме. После выдавливания ему придается необходимая форма. Способ обработки металла прессованием часто используют в цветной металлургии и в области авиастроения.
- Штамповка.
Другим вариантом работы с продукцией прокатного стана является объемная штамповка. В ходе нее заготовка деформируется в полости штампов, принимая форму будущей поковки. Таким способом достигается высокая точность изделия. Объемную штамповку можно делать на специализированных машинах, на молотах или с использованием пресса.
Приведенные выше способы обработки металла посредством давления получили широкое распространение для создания металлических конструкций и различных заготовок в сфере промышленности. При этом используется как холодная обработка, так и предварительный нагрев. Самым простым способом воздействия на металлическое изделие считается ковка, а самым продуктивным признан прокатный метод.

Особенности обработки металла термическим способом
Очень эффективным способом считается использование термической обработки. При этом металл проходит несколько последовательных операций: нагрев, выдержку и охлаждение. В результате этих процессов меняются физико-химические характеристики материала, а под воздействием высоких температур изменяется его структура.
Термическую обработку применяют в тех случаях, когда необходимо повысить твердость материала, обеспечить ему большую прочность.
Воздействие высокой температурой на заготовку должно длиться определенное количество времени. Продолжительность процесса зависит от длительности нагрева металла до нужной температуры и времени, на протяжении которого должна действовать эта температура. Скорость нагрева может зависеть не только от характеристик самого металла, но и от особенностей используемой печи и размера заготовки.
В некоторых случаях при использовании термического способа обработки металла происходит обезуглероживание поверхности вплоть до появления окалины.
Такая проблема возникает тогда, когда высокая температура слишком долго действует на поверхность материала. В результате снижается его прочность, что может привести к хрупкости всего изделия.Выделяются три вида термической обработки металла в зависимости от воздействующего фактора: термическая, термомеханическая и химико-термическая.
- Термическая обработка – воздействие только температур на металл.
- Термомеханическая – воздействие температур и пластических деформаций детали.
- Химико-термическая – наиболее сильный метод, сочетает в себе воздействие температур и химических веществ.
Кроме этого можно выделить разные виды термической обработки по структуре полученного материала: закалка, отпуск и отжиг.
- Закалка.
Ее используют с целью придания большей прочности различным сплавам. Так, можно придать большую твердость инструментальной, углеродистой, легированной стали (она сама по себе является соединением железа и углерода) и сплавам цветных металлов (дюралюминия, бронзы и пр.
). Невозможно произвести закалку таких материалов, как чистое железо и низкоуглеродистые стали.Этот способ обработки металлов и сплавов подразумевает нагрев изделия до таких температур, когда происходит разрушение кристаллической структуры материала, но твердое состояние все еще сохраняется. После этого следует быстрое охлаждение при помощи воздуха, воды или масла. В результате кристаллическая структура не восстанавливается и остается хаотичной (фаза т. н. мартенсита).
Процедура закаливания приводит к тому, что материал становится более твердым. Определенные сорта стали в закаленном состоянии тверже в три-четыре раза, чем незакаленные аналоги. С другой стороны, повышение твердости приводит к усилению хрупкости изделия, так как сохраняется внутреннее напряжение.
В зависимости от глубины закалки увеличивается термоупрочненный слой. Максимально твердая деталь получается в результате объемной закалки, но это придает ей и наибольшую хрупкость. Правильное сочетание разных слоев закаленного и незакаленного материала позволяет значительно повысить эксплуатационные характеристики изделия.

- Отпуск.
Отпуск по-другому называют искусственным старением. Он повышает прочность изделия на сжатие, растяжение и изгиб, снижая хрупкость закаленного материала. Эти процессы приводят к некоторому уменьшению твердости изделия, полученному в результате закалки. Широкое применение отпуск нашел в обработке сварочных швов с целью снижения сварочного напряжения.
В процессе отпуска заготовка нагревается до определенной температуры, в зависимости от сорта материала. В ходе нагрева кристаллическая структура аустенита частично восстанавливается. Затем деталь медленно охлаждают на воздухе (нормализация). После этого следует самый медленный процесс охлаждения вместе с печью (отпуск).
- Отжиг.
Отжиг используется с целью кратковременного уменьшения твердости и повышения вязкости изделия, что является промежуточной технологической операцией. Это может понадобиться в том случае, когда необходимо гнуть или резать металлическую заготовку.
В дальнейшем такая деталь проходит повторную закалку.Суть отжига заключается в нагревании детали до температуры, при которой кристаллическая структура восстанавливается (для стали – от мартенсита к аустениту). После этого следует медленное восстановительное охлаждение. В процессе отжига сталь может нагреваться до +500…+600 °С (низкотемпературный отжиг), до +750 °С (неполный отжиг) или до +900 °С (полный отжиг).
Электрические способы обработки металла
Существует целый ряд сплавов и хрупких непластичных металлов, которые не поддаются механическому воздействию. Но современные технологии позволяют изготавливать из них сложные изделия, полностью совпадающие с чертежами.
Электрический способ обработки металла востребован при создании электронных и бытовых приборов, а также в машиностроительной отрасли. На многих крупнейших заводах установлены специальные станки для электрической обработки материала. Выделяется несколько методов воздействия на металл при помощи электрического тока:
- Электроэрозионная обработка.
Она используется в том случае, если нужно сделать гравировку, отверстие или сложный паз, создать пресс-форму, штамп или кокиль. На поверхность заготовки воздействуют электрическим током, вызывая процесс электроэрозии. В результате разрушается поверхность электродов.
В процессе используется электрод такой формы, которую и нужно придать обрабатываемой заготовке. Существуют как электроискровые, так и электроимпульсные станки. В ходе обработки деталь размещается в ванне, заполненной жидкостью, не проводящей ток. Сама заготовка является анодом, а инструмент воздействия – катодом. На него подается ток и его сближают с анодом.
Когда искровой промежуток сокращается до минимума, то электрический разряд, возникший между анодом и катодом, вызывает моментальный нагрев материала до +10 000 °С. Материал начинает плавиться. Этот процесс сопровождается выбросом микрочастиц с поверхности металла, которые сразу же застывают в жидкости, опускаясь на дно. Это очень экономичный и безотходный способ обработки изделий, не требующий больших затрат энергии.

- Электрохимическая обработка.
Электрохимическая обработка позволяет оказывать точное воздействие на поверхность изделия. Основой процесса является жидкость, проводящая электрический ток (электролит). В нее погружается деталь, требующая обработки. Электролит приводит к растворению внешних слоев металла. В результате можно делать гравировку на поверхности изделия, профилировать заготовки или наносить специальное покрытие.
Кроме этого, электрохимический способ обработки металла позволяет создавать изделия с минимальной толщиной или изменять размеры деталей. Для этого существуют специальные режущие механизмы, способные снимать верхний слой растворенной пленки металла.
- Анодно-механическая обработка.
Для работы с материалами, обладающими повышенной вязкостью, или очень твердыми сплавами был разработан способ анодно-механической обработки. В нем соединены воедино электромеханическая и электроэрозионная технология. В данном случае деталь является анодом, а вращающийся инструмент – катодом.

После погружения в электролит пускают ток. В результате деталь плавится. При этом на ее поверхности появляется пленка, которая не способна проводить электричество. В определенных местах эту пленку снимает вращающийся инструмент.
Основные способы обработки металлов при помощи сварки
Несмотря на то, что сварку люди научились применять довольно давно, только в последние десятилетия разработали основные методы сварочных работ. В процессе сварки две детали нагреваются до температуры, при которой начинает плавиться их кромка. Тогда их и соединяют в единое неразъемное целое. Выделяется несколько групп сварочных технологий:
- Химическая. В результате химической реакции выделяется тепло, которое нагревает металл. Этот вариант используется для работы в труднодоступных местах, куда невозможно подвести электричество или подтащить газовые баллоны, в том числе под водой.
- Газовая. С помощью газовой горелки нагревают металл до необходимой температуры. Благодаря смене формы факела возможна не только сварка, но и резка металлов.

- Электросварка. Этот способ является самым популярным. Специальным аппаратом создается электрическая дуга, которая нагревает и плавит рабочую зону. Для сваривания деталей понадобятся обсыпные электроды или специальная сварочная проволока, а также обязательным условием является атмосфера инертных газов.
При контактной сварке нагрев осуществляется проходящим через точку соприкосновения соединяемых заготовок сильным электротоком. Существует точечная и роликовая сварка. При точечной детали соединяются в определенных точках. Роликовый способ подразумевает прокатку проводящего ролика по поверхности деталей, в результате чего формируется непрерывный шов.
Сварочные работы выполняют, когда необходимо соединить какие-либо строительные конструкции, детали механизмов, трубопроводы, корпуса судов и автомобилей и т. д. Также сварку можно сочетать с другими видами металлообработки.
Механическая обработка металла: виды и способы
Все виды механической обработки материалов объединяет один основной принцип, на котором строится работа: берется острый и твердый по отношению к заготовке инструмент, к которому прикладывают механическое усилие.
Под воздействием инструмента изменяется форма или размер заготовки. Величина, на которую заготовка превышает размер конечного изделия, называется «припуск».Выделяется несколько видов обработки материала посредством резания. Все зависит от целей, преследуемых мастером, и формы будущего изделия. Перечислим основные способы обработки металлов резанием:
- Точение. Осуществляется на станке, оборудованном резцом (например, на токарном). Чтобы обработать деталь, ее необходимо закрепить на станке, где она будет вращаться вокруг своей оси, а в это время резец снимет слой металла с поверхности заготовки. С помощью точения можно обработать цилиндрические, конические и торцевые поверхности как внутри, так и снаружи.
- Сверление. Осуществляется на станке, оборудованном сверлом. Основная цель заключается в проделывании отверстий в заготовке. С этой целью деталь жестко фиксируют с помощью тисков, и в ней сверлится отверстие определенного диаметра, который зависит от параметров сверла.
Кроме этого, сверло может отличаться как размером, так и формой. Иногда для работы требуется перовое, спиральное или центровочное сверло.
- Фрезерование. Специальный станок для фрезеровки оборудован инструментом с резцами (фрезой). Фреза быстро вращается вокруг своей оси, а деталь, закрепленная на столе, движется продольно. В зависимости от того, как закреплены заготовка и фреза, выделяют горизонтальную, вертикальную и диагональную фрезеровки. Для мастеров, занимающихся фрезеровкой, выпускают и компактные ручные электрические фрезеры. Они очень удобны в том случае, когда необходимо сделать какую-то работу на месте, не устанавливая деталь в стационарном станке. И пусть спектр их возможностей ограничен, но как мобильная версия они достаточно удобны.
- Строгание. Осуществляется на специальном станке, который может быть продольно-строгальным, поперечно-строгальным и строгально-долбежным. Операция строгания может понадобится при изготовлении рам, штанг, станин и пр.
Станок оборудуют прямыми и изогнутыми резцами. Прямыми легко управлять, но большую точность в работе дают только изогнутые. Поэтому чаще всего на строгальные станки устанавливают резцы изогнутой формы. - Долбление. Осуществляется посредством долбежного станка. Резец совершает прямолинейное возвратно-поступательное движение, а перпендикулярно ему двигается заготовка. Чаще всего долбление используется при изготовлении плоских деталей с небольшой высотой. Так, путем долбления можно получить очень точное зубчатое колесо.
- Шлифование. Осуществляется на станке, оборудованном шлифовальным кругом. Заготовка обрабатывается посредством воздействия этого круга, который вращается продольно, поперечно или вокруг заготовки. В результате получается высокоточная деталь. Важно понимать, что для качественной работы шлифовального станка необходимо предусмотреть те особенности, которые влечет за собой эта операция: нагревание детали во время обработки, возможная сильная вибрация и пр.

При изготовлении той или иной металлической детали может понадобиться различное оборудование. Зачастую все операции комбинируются и группируются для достижения наилучшего результата, снижения затрат и упрощения процессов.
Почему следует обращаться к нам
Мы с уважением относимся ко всем клиентам и одинаково скрупулезно выполняем задания любого объема.
Наши производственные мощности позволяют обрабатывать различные материалы:
- цветные металлы;
- чугун;
- нержавеющую сталь.
При выполнении заказа наши специалисты применяют все известные способы механической обработки металла. Современное оборудование последнего поколения дает возможность добиваться максимального соответствия изначальным чертежам.
Для того чтобы приблизить заготовку к предъявленному заказчиком эскизу, наши специалисты используют универсальное оборудование, предназначенное для ювелирной заточки инструмента для особо сложных операций.
В наших производственных цехах металл становится пластичным материалом, из которого можно выполнить любую заготовку.Преимуществом обращения к нашим специалистам является соблюдение ГОСТа и всех технологических нормативов. На каждом этапе работы ведется жесткий контроль качества, поэтому мы гарантируем клиентам добросовестно выполненный продукт.
Благодаря опыту наших мастеров на выходе получается образцовое изделие, отвечающее самым взыскательным требованиям. При этом мы отталкиваемся от мощной материальной базы и ориентируемся на инновационные технологические наработки.
Мы работаем с заказчиками со всех регионов России. Если вы хотите сделать заказ на металлообработку, наши менеджеры готовы выслушать все условия. В случае необходимости клиенту предоставляется бесплатная профильная консультация.
Обработка металла: основные виды, методы и способы металлообработки
06Дек
Содержание статьи
- Особенности металлообработки
- Основные способы иметоды обработки металлов исплавов
- Что такое обработка металла сваркой
- Электрическая обработка изделий изметалла
- Особенности художественной обработки металлических изделий
- Способы механической обработки
- Основы металлообработки давлением: описание и виды
- Как обрабатывают металлы спомощью резания
- Химическое воздействие
- Термообработка
Сталь, чугун, медь, алюминий — каждый материал нуждается в отдельном подходе.
В статье мырасскажем про основные виды обработки металлов и сплавов.Особенности металлообработки
При выборе метода работы сметаллическими конструкциями необходимо опираться на физические и химические свойства сталей, а именно:
- температура плавления и закалки — для термообработки;
- твердость и прочность — для резания и точения.
Второй признак классификации проходит взависимости оттого, какая стоит цель перед специалистом. Задачи могут быть многочисленными — распиловка, тоесть отделение одного фрагмента от целого, шлифовка, создание фигурной поверхности, штамповка и пр.
Основные способы и методы обработки металлов и сплавов
В зависимости от намерений, могут применяться разнообразные технологии, использоваться то или иное оборудование. Перечислим основные подходы к металлообработке:
- Механический — это оказание физического давления прессом или острием инструмента.
- Термический — производится посредством поднятия высокой температуры, применяется для изменения формы или придания дополнительных физических характеристик.

- Художественный — к нему, впервую очередь, относится ковка — придание необходимой конфигурации изделию с целью достижения эстетического эффекта.
- Сварочный — это соединение двух и более элементов посредством электродуговой или инверторной сварки.
- Электрический, в том числе прокалка, то есть пропуск через металл разряда.
- Токарный — придание нужной формы.
- Литье — это отлив из расплавленного материала требуемой детали.
Теперь перейдем к описанию наиболее часто применяемых видов металлообработки.
Фрезерные работы
Фрезеровщики могут на своей аппаратуре производить сразу несколько операций — и наружная обработка, придание формы, и создание отверстий, полостей, поскольку фреза передвигается в нескольких направлениях. Помимо этого, можно наносить фаски, делать резьбу, канавки. Многообразие процедур и задач настолько высоко, что фрезерный станок один из самых востребованных. Его устанавливают как напроизводствах, так и в частных мастерских.
Отдельно стоит упомянуть оборудование, оснащенное ЧПУ, так как автоматизация позволяет делать высокоточные операции с деталями фактически любой формы.Зубонарезные работы
Это процесс обработки металла, в ходе которого создаются зубчатые колеса, а также другие детали, имеющие зубья. Особенность заключается в том, что требуется сохранять на протяжении всего рабочего участка одинаковый шаг, а также глубину резьбы. Есть специализированные зубофрезерные и зубодолбежные инструменты, которые базируются накопировальным методом, то есть впадины прорезываются обычным фрезерным способом сединичным делением. На крупном оборудовании есть специальные червячные резцы, которые расположены так, что они при одном проходе позволяют создать кромки на одинаковом расстоянии. Затем все зубцы шлифуются специализированными дисками, которые отличаются наличием основного количество абразивных веществ на торцах.
Токарные работы
Обработка металла точением — это снятие верхнего слоя с вращающейся стальной заготовки посредством различного режущего инструмента.
Основные изделия, с которыми можно работать на таком станке имеют цилиндрическую или конусообразную форму. Помимо срезания стружки, можно производить следующие процедуры:- торцевание;
- снятие фасок;
- отрезание;
- обработочный процесс галтелей;
- прорезание канавок.
Важный нюанс при произведении операции — это стружкоотведение. Оно бывает автоматическим на станках с ЧПУ, но чаще производится вручную специалистом.
Что такое обработка металла сваркой
Сваривание металлических элементов водну конструкцию — это наиболее часто используемый наданный момент способ достижения прочного соединения. Онзаключается вточечном нагреве рабочей зоны споследующим расплавлением материала. Расплавленная сталь вступает вовзаимодействие, образуя при застывании крепкую связь. Есть два вида:
- электродуговые аппараты сэлектродами;
- полуавтоматы сприсадочной проволокой.
Впервом случае проводник покрыт специальным неплавким составом, который одновременно поддерживает сварную ванну испособствует правильному наложению шва без влияния кислорода.
Вовтором случае присадка является дополнительным материалом, который при расплавлении скрепляет заготовки. Сварщик должен обладать опытом идостаточным объемом знаний, чтобы правильно выбрать электрод, силу тока, скорость движения.Ручная дуговая сварка: что нужно для обработки металла
Дополнительные названия — MMA, РД, РДС. Метод придуман еще в19 веке, ноактивно используется донастоящего времени снебольшими модификациями. Между проводником иповерхностью стали образуется электродуга спомощью ударов или «чирканья» подетали. Вобразованной сварной ванне одновременно плавится изаготовка, иэлектрод. Способ используется вдомашних условиях. Затруднения возникают, когда нужно создать потолочное или вертикальное соединение. Специалисты втаких случаях советуют ускорять процесс работы, чтобы сила тяготения непомешала отличному результату.
Сварка под флюсом
При воздействии наобласть сваривания воздуха происходит окисление. Это естественный процесс, ноонмешает образованию прочного соединения.
Вэлектродуговых аппаратах применяют электроды соспециальной обсыпкой. Помимо этого, активно применяется технология сподачей инертного газа. Новмаксимальное качество можно получить только при применении флюса. Это гранулированный порошок, который при нагревании плавится ислужит защитой для процессов, происходящих под образованной пленкой. Затем вещество остается ввиде шлака, который легко снимается сошва привычным способом, шлифовкой.Электрическая обработка изделий изметалла
Основная технология выглядит так: научасток подается точечный разряд, который приводит коплавлению стали. Используемый электрод обычно сделан излатуни, апространство между ним иповерхностью заполняют маслом, которое имеет отличные проводящие способности. Активно применяется эта методика для работы сметаллическими тонкими листами, атакже для заточки инструментов. Подвидом электрообработки можно считать ультразвуковой метод. Волны свысокой частотой поаналогичному принципу разрушают молекулярные соединения, что приводит кобразованию отверстий.
Высокая точность позволяет пользоваться технологией для изготовления ювелирных изделий.Особенности художественной обработки металлических изделий
Сейчас популярностью пользуются:
- литье;
- ковка;
- чеканка.
Если спервыми двумя все понятно, топоследний метод более редкий. Это создание рисунка наповерхности путем оказания точечного давления налист. Применяются техники вкачестве декора, однако, кованые заборы, скамейки ипрочие вещи могут иметь ипрактическое значение. Современное искусство использует вцелях создания скульптур иразличных композиций все доступные виды металлообработки.
Способы механической обработки
Несмотря наразнообразие процессов, ихсуть одинаковая. Берется заготовка сприпуском, тоесть с«лишними» миллиметрами или сантиметрами. Затем нанее оказывается воздействие посредством более твердого иострого инструмента. Остальные нюансы зависят отподвида — наличие вращения, подача ипр.К ним относят:
- Точение натокарном оборудовании.

- Сверление — образование сквозных или глухих отверстий нужного диаметра.
- Нарезание внутренней ивнешней резьбы. Вручную это можно сделать спомощью метчика иплашки.
- Фрезерование.
- Строгание — процедура неотличается отклассического типа деревообработки, когда резец проходит несколько подходов поповерхности. снимая стружку.
- Шлифование — важный финишный процесс, придание нужного уровня шероховатости идоведение доидеальных размеров.
После перечисленных способов неостается никакого припуска.
Основы металлообработки давлением: описание и виды
При данных методах целостность стали ненарушается, номеняется форма. Вбольшинстве случаев необходимо термическое воздействие, чтобы уменьшить прочность итвердость детали. Популярные процедуры:
- Ковка. Проводится вручную, поэтому очень ресурсозатратна. Однако результат получается индивидуальный, апоэтому дорогостоящий. Нагретый металлический прут специалист отбивает молотком донужной конфигурации.
Всовременных условиях используется пресс. - Штамповка. Часто применяется ктонколистовому металлу. Есть матрица ипуансон. Они имеют зеркальное отражение, ноодинаковую форму. Помещенный между ними лист сгибается, приобретая нужные очертания.
Как обрабатывают металлы спомощью резания
Это простая процедура, имеющая целью разъединения одной детали надве иболее. Для этого используются специальные лезвия изкрепкой инструментальной стали. Есть множество подвидов:
- ручная резка;
- газовая;
- лазерная;
- плазменная.
Химическое воздействие
Ряд химикатов может повысить прочностные, антикоррозийные характеристики заготовки. Восновном управляемые реакции необходимы или для снятия загрязнений перед другим видом металлообработки, или для нанесения дополнительного покрытия, например, цинкование.
Время итемпература
При данном способе важно поддерживать нужный температурный режим иопределенный временной промежуток, иначе, передержав или перегрев сталь при работе, можно столкнуться снеобратимыми деформациями.

Термообработка
Обработчик металла применяет ряд операций при повышенном термическом воздействии сцелью изменить физические ихимические качества продукции. Перечислим их.
Отжиг
Суть — повышение t до предела пластичности и постепенное остывание вместе с печью. Результат — увеличенная ковкость, снятие внутренних напряжений, сниженная прочность.
Закалка
Процесс — нагрев, продолжительное выжидание при высокой температуре, быстрое охлаждение вводе или масле. Итог — увеличивается прочность и стойкость к сжатиям и растяжениям, но также повышается хрупкость.
Отпуск
Вторичное нагревание после закаливания, чтобы компенсировать полученное негативное воздействие.
Старение
Медленное и продолжительное изменение температурного режима, которое приводит к естественным превращениям, происходящим при длительной эксплуатации металлической конструкции.
Нормализация
Процедура аналогична отжигу, ноостывание происходит наоткрытом воздухе.
Меняется зернистость структуры, приводит к повышению ковкости. Обращайтесь в ООО «Роста», если вы решили купить приспособления для промышленного пользования. У нас в наличии и на заказ имеются ручные и полуавтоматические ленточнопильные станки, а также маятниковые, вертикальные и двухстоечные агрегаты. Цена на товары снижена в 1.5 — 2 раза по сравнению с зарубежными аналогами. Мы готовы оказать помощь в подборе оборудования, свяжитесь с нами по контакному телефону. В статье мы рассказали про металлическую обработку, теперь посмотрим видео по теме:Обработка металла: основы, виды, технологии металлообработки
Содержание
- Основные способы обработки
- От чего зависит тип обработки
- Электрическая обработка
- Механическая обработка
- Сверление и точение
- Шлифование и фрезерование
- Обработка давлением
- Химическая обработка
- Термообработка
- Отжиг
- Закалка
- Отпуск
- Старение
- Нормализация
- Особенности художественной обработки
Человек издавна работает с разными видами металлов.
Чаще всего, это прочные материалы, которые требуют специального подхода при изменении формы и размера. Обработка металла проводится на разных станках и с применением различных методик.Обработка металла
Основные способы обработки
Основы металлообработки необходимо знать любому начинающему мастеру и литейщику. Зная, как себя ведут те или иные металлы при разных способах обработки, можно избежать ошибок при проведении технологического процесса.
Современная металлообработка включает в себя несколько основных направлений обработки:
- Электрическая. С помощью этого способа можно сделать отверстия в металлических листах для заточки инструмента и работы с твердыми видами стали.
- Механическая. Обширная группа методов обработки металлических заготовок. Их обрабатывают с помощью специального оборудования.
- Химическая. Создание искусственной химической реакции с помощью кислот, щелочей и других компонентов.
- Работа с давлением. Чтобы не нарушать целостность заготовки и изменить её форму, используется оборудование создающее мощное давление.
Для изменения формы заготовки из твердых видов стали материал изначально разогревают. - Термическая. Чтобы улучшить технические характеристики материала, используются различные способы обработки заготовок температурой.
Технология металлообработки развивается и улучшается с каждым годом. Появляется новое оборудование и варианты работы с металлами.
От чего зависит тип обработки
Виды металлообработки подразумевают под собой разные способы работы с металлами. Каждый из методов выбирается в зависимости от твердости материала и других его характеристик. Также на это влияет то, что нужно сделать с заготовкой. Например, для изменения технических характеристик материала используется термическая обработка. Чтобы изменить форму заготовки, может применяться механический способ или оборудование нагнетающее давление.
Электрическая обработка
Технология металлообработки с использованием электрических зарядов подразумевает под собой обработку материала с помощью специального оборудования.
Они частично разрушают металлические заготовки.Технологический процесс:
- На электрод, изготовленный из графита или латуни, подаётся высокое напряжение.
- Он соприкасается с обрабатываемой поверхностью.
- Появляется искра и металл начинает расплавляться.
Чтобы частицы металла не разлетались, в пространство, остающееся между электродом и обрабатываемой поверхностью, заливают специальное масло. Оно улавливает металлические частицы.
Механическая обработка
Существуют различные виды механической обработки металлов. Это самая большая группа способов обработки материала, в которых используются специальные инструменты и оборудование. Механическое усилие позволяет снимать с заготовки слой металла.
Механическая обработка
Сверление и точение
Сверление — это обработка металлов с помощью специального оборудования. Технология сверления делится на несколько этапов:
- Заготовка закрепляется на рабочем столе с помощью струбцин или тисков.

- В патроне рабочего инструмента закрепляется оснастка — сверло или мечик для нарезания резьбы.
- После включения электродвигателя, шпиндель раскручивает патрон. Оснастка проделывает в металлической заготовке отверстие нужного диаметра.
При выборе оснастки требуется учитывать характеристики обрабатываемого материала. Сверла выдерживают разные нагрузки.
Ещё одни распространённым видом механической обработки металла является точение. С помощью этого технологического процесса создаются детали цилиндрической и конусовидной формы. Метод сверления:
- Заготовка закрепляется в подвижном шпинделе.
- После включения двигателя она раскручивает заготовку.
- Мастер подносит резцы для снятия слоя металла.
Классический принцип работы с методом сверления используется при работе с токарными станками. С помощью такого оборудования можно делать внутреннюю и наружную резьбу, а также изменять форму заготовки. Для этого используются различные резцы.
Чтобы не навредить своему здоровью, требуется использовать защитные очки.Шлифование и фрезерование
Ещё одним популярным способом обработки металла является фрезерование. Он похож на сверление. С помощью фрезы можно изготавливать различные углубления в металлических поверхностях, создавать резьбу, обрабатывать торцы заготовок. При вращении шпинделя оснастка снимает слой металла.
Также в процессе обработки металла и дерева используются абразивные материалы. Круг с напылением фиксируется на подвижном валу, которые раскручивается с помощью электродвигателя. От выбора фракции абразива зависит тип обработки. Чтобы очистить поверхность от толстого слоя ржавчины или металла, требуется использовать абразивные круги с крупными частицами. Для финишной работы подходит мелкая фракция.
Шлифовальная обработка
Обработка давлением
Если механические виды обработки металлов не подходят и требуется сохранить целостность заготовки, мастера могут применять оборудование, работающее с давлением.
Технологические процессы в этом случае разделяются на две группы:- Штамповка. Для этого метода используются два ключевых элемента — пуансон и матрица. Между этими деталями помещается обрабатываемая заготовка. Далее с помощью усилия она сдвигается. Заготовка принимает форму матрицы. Существует горячая и холодная штамповка. В первом варианте деталь изначально подвергается нагреванию.
- Ковка. В давние времена кузнецы ковали оружие и доспехи. Для этого заготовка разогревалась в горне, а после этого по ней наносились удары с помощью молота. Так изменяется структура материала и улучшаются его характеристики.
Сейчас при ковке используются пневматические молоты и промышленные печи.
Химическая обработка
Чтобы понимать, как влияют химические вещества на заготовку, требуется знать, чем обработать металл. С помощью химикатов очищаются металлические поверхности от ржавчины и грязи. Также применяя гальванический процесс, позволяющий нанести защитное покрытие на заготовку.
Химические вещества улучшает показатели устойчивости к коррозийным процессам. Существует несколько методов обработки материала химическими веществами:- Цементация — металл насыщается углеродом.
- Борирование — при насыщении материала бором, увеличивается его показатель износоустойчивости.
- Хромирование — хромом насыщаются только верхние слои металла. Устойчивость к коррозийным процессам увеличивается, но прочность не изменяется.
- Азотирование — применяется для увеличения устойчивости металла к воздействию влаги и механическим повреждениям.
Также материалы могут покрываться защитным слоем алюминия.
Термообработка
Технология обработки металлов с помощью увеличения температуры используется для улучшения характеристик материала. Помимо правильного нагрева, деталь требуется охладить с определённой скоростью. Термическая обработка разделяется на несколько операций.
Термообработка металла
Отжиг
Чтобы повысить показатели пластичности и ковкости, к заготовке применяется процесс отжига.
Его суть заключается в том, чтобы разогреть материал до определённой температуры, а затем оставить его остужать в печи. Проводится этот процесс, чаще всего, после литья. Таким образом снимается внутреннее напряжение.Закалка
В первую очередь материал разогревается до температуры плавления. Далее он выдерживается в таком состояние определённый промежуток времени. За это время изменяется структура материала. Она становится прочнее. После нагревания заготовку опускают в воду или масла для быстрого охлаждения. Обработка металла с помощью закалки осуществляется для того, чтобы повысить твердость материала. Однако при этом снижается его вязкость и увеличивается хрупкость.
Отпуск
Этот технологический процесс выполняется после закалки. При отпуске материал разогревается до определенной температуры, а затем медленно охлаждается. Хрупкость детали уменьшается.
Старение
Считается одним из способов декоративного оформления материала.
Заготовка медленно разогревается до определённой температуры. После проведения этого технологического процесса, металл изменяется до такого визуального состояния, как будто он длительное время старел в естественных условиях.Нормализация
Особенности художественной обработки
Основы металлообработки включают в себя не только изменение формы и размеров заготовки, но и их декоративную обработку. Мастер может создавать отдельные изделия, или украшать уже готовые металлические конструкции. Существует 4 процесса металлообработки, позволяющих изменить внешний вид детали:
- литье;
- ковка;
- чеканка;
- сварка.
Все виды декоративной работы с металлом подразумевают под собой изначальное разогревание заготовки. Чем выше пластичность, тем проще работать с деталями.
Сварочная технология считается новой в сравнении с остальными.
Её активное развитие начинается со второй половины 20 века. С помощью сварочного аппарата можно разрезать металлические листы и соединять детали между собой.Металл является твердым материалом, работая с которым нужно использовать специальное оборудования и разогревать заготовку. Обработка позволяет изменить размер и форму детали, а также улучшить её технические характеристики. С помощью методов декоративной работы с материалом можно украшать изделия, улучшая их внешний вид.
Обработка металла – виды и способы металлообработки
Придать нужную форму и получить необходимую деталь поможет обработка металла. Каждый способ служит своей цели: от получения мельчайшей и точной детали, будь то шуруп или винтик, до шлифовки поверхности готовой детали или обогащения самого материала.
Существующие сейчас виды металлообработки появились еще в древние времена. Однако, прогресс не стоит на месте, и способы воздействия усовершенствовали. Основные способы обработки металлов включает в себя:
- литейное производство,
- термическую обработку,
- воздействие давлением,
- сварочные работы.

Содержание
- Литье
- Формы
- Стержни
- Разновидности литья
- Термическая обработка
- Время и температура
- Отжиг
- Нормализация
- Закалка
- Химическая и механическая обработка
Литье
Такая обработка металлов подразумевает получение готового изделия по шаблонам формы. Материал нагревают до жидкого состояния, после чего разливают по готовым формам.
После остывания и затвердения будущее изделие достают из формы, обрабатывают, шлифуют, убирают заусенцы и неровности.
Формы
Сама форма, как правило, одноразовая. Изготавливается при использовании земли, песка, глины, жидкого стекла и связующих смол.
На массовом производстве изготовление форм осуществляется автоматически на станках. В небольших мастерских, где продукт изготовляют поштучно, формы готовятся непосредственно перед процессом литья.
Стержни
Помимо подготовки материала и формы, для изготовления отдельных изделий требуются также специальные стержни.
Они нужны для деталей, содержащих отверстия или прорези. В форме их располагают в месте необходимого углубления.Самым популярным материалом при работе литьем является чугун. Этот дешевый металл обладает высокими литейными способностями, при относительно низкой температуре воздействия.
Разновидности литья
Кроме классического литья, существует также литье в металлические формы, для многоразового использования.
Литье под действием центробежной силы, подразумевает заливание расплавленного материала в крутящиеся формы. Из-за действия центробежных сил металл распределяется тонким слоем по стенке формы. А в случае воздействия на форму давления получаются самые мелкие детали – это литье под давлением.
Термическая обработка
Применяется к готовым изделиям или полуфабрикатам для улучшения свойств металла. Такая процедура подразумевает:
- нагрев детали при определенных температурах и заданном времени,
- выдерживание в необходимой температуре назначенный период,
- быстрое или медленное остывание
Время и температура
Время и температура зависят от разных факторов.
В зависимости от вида металлов и сплавов, а также преследуемой конечной цели, выбираются оптимальные параметры процедуры. Одинаковые условия воздействия по-разному повлияют на разные виды металлов. Поэтому важно соблюдать режим для конкретного вида обработки.При температурном воздействии на металлы и сплавы происходит изменение их технических свойств. Например, увеличивается прочность, плотность, пластичность изделия. Чаще всего применяют технологии отжига, закалки, нормализации.
Отжиг
При отжиге деталь или изделие специалисты нагревают до определенной температуры.
Некоторое время они поддерживают температурный режим. Потом оставляют остывать в печи.
Отжиг проводят, чтобы изменить крупнозернистую структуру металла на мелкозернистую, уменьшить внутреннее напряжение, а также подготовить изделие к дальнейшей работе.
Нормализация
Нормализация отличается тем, что изделие остывает на воздухе, вне печи. Процесс охлаждения происходит значительно быстрее.
От этого металл приобретает более прочную структуру, в отличие от отжига. При этом зернистость еще более мелкая.Закалка
Закалка – процесс поэтапного усиления сплава. Металл закаляют, делают его тверже. Производится при больших температурах, выдерживается определенное время, а затем быстро остужается в холодной воде или масле.
Химическая и механическая обработка
Применяются методы термического воздействия с применением химии для насыщения металла элементами, например, углеродом. Такой способ воздействия называется химикотермический. А если на изделие в процессе его остывания воздействовать механически, придавая ему нужную форму, то это термомеханическая обработка.
Сварка
Прочное соединение двух и более металлических деталей между собой.
При сварке изделия нагревают в месте предполагаемого шва до расплавления. Затем атомы соединяемых деталей смешиваются, при остывании образуя шов.
В обычных условиях невозможно соединить детали, сдавливая их между собой, дело в том, что поверхность металла загрязнена разными веществами.
В том случае, когда материал нагревается и плавиться, высвобождаются свежие слои металла, поэтому их соединение становится возможным.Выделяют три вида сварки:
- термическая,
- термомеханическая,
- механическая.
Тепловое или термическое воздействие на детали подразумевает нагрев без применения дополнительного давления. Тепло получают от электрической дуги (электрическое воздействие), газового пламени.
При термомеханическом соединении детали нагревают лишь до состояния их пластичности, после чего плотно соединяют их, сдавливая друг с другом.
При сварке с применением давления металл деформируют до такой степени, что он начинает растекаться, как вода.
Сварка с применением давления
Стекают загрязненные слои, обнажая свежий слой. Затем начинается химическая реакция, соединяющая детали вместе.
Такой процесс происходит только с применением автоматики. Человек не обладает достаточной силой, чтоб привести к таким реакциям. Такая сварка применима в том случае, когда нужно соединить большие детали с толстыми стенками.

Ручная сварка
В быту чаще используют переносные сварочные аппараты, способные сварить конструкции из металлов небольшой толщины. Здесь используется принцип электрической дуги.
При помощи специального электрода вызывают короткое замыкание на свариваемое изделие. Возникает устойчивый дуговой разряд порядка 6 тыс. градусов по Цельсию. Затем, на расстоянии 2–5 миллиметров между электродом и изделием происходит сварочный процесс. В итоге получается прочный шов, способный выдержать большое давление извне.
Сварка под флюсом
В условиях производства используют автоматическую сварку под флюсом.
Процесс сварки под флюсом
Его насыпают на свариваемые изделия слоем в 50–60 миллиметров. Затем приступают к сварке.
Сначала нагревается сам флюс, и сварка происходит в газовой среде флюса, в то время как сам металл не подвергается воздействию кислорода. Шов такой сварки получается прочнее ручной сварки.
Обработка давлением
Для придания будущему изделию нужной формы, при изготовлении полуфабрикатов и деталей, на него воздействуют давлением.
При этом свойства материала не изменяются, меняется только форма.Существуют следующие способы воздействия давлением:
- ковка,
- штамповка,
- штамповка листовая,
- прокатка,
- прессование,
- волочение.
Ковка
Древнейший метод обработки – ковка. Металл нагревают до пластичного состояния, после чего придают ему нужную форму при помощи специальных инструментов. В древние времена с помощью ковки кузнецы изготавливали оружие, орудия работы, инструменты. Сейчас ковка больше используется в архитектуре, при создании узора ворот, поручней лестниц.
А также ковка возможна без предварительного нагрева. Нужную форму придают, изгибая определенным образом. При таком способе нужна будет дополнительная обработка металла, ведь появляются погрешности в работе.
Штамповка
Автоматизированный процесс, с применением станков. Будущую деталь либо помещают в специальную форму, после чего подвергают давлению, либо воздействуют на нее штампом заданной формы.
В первом случае получают объемные изделия, во втором используют листовой металл.При прокатке металл пропускают между двух крутящихся валиков. На выходе получают гладкие листы. Процесс волочения похож на прокатку, однако, получаются не листы, а проволока. А также используется комбинированное воздействие давления на металл.
Электрическая обработка
Одна из последних стадия обработки.
Применяется для очищения поверхности изделия от коррозии, его полировки, придания блеска. На него воздействуют электрическим током температурой до 10 тысяч градусов.
Такая обработка металлов применяется для особо твердых сплавов, требующих ювелирной работы и не поддающихся воздействию другими способами. Все этапы процесса выполняются скрупулезно, придерживая необходимые условия для получения качественного материала.
А также электрической обработкой вырезают в изделии мелкие отверстия, зазубрины, делают гравировку.
Видео: Высокоскоростной фрезерный станок
youtube.com/embed/8uGKsAoiY7g?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Обработка металла давлением: определение и виды
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА ДАВЛЕНИЕМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДЫ
10 АПРЕЛЯ / 2020
Определение процесса
Обработка металлов давлением (ОМД) — один из способов обработки металлов, основанный на применении силового воздействия на исходную заготовку.
Данный процесс осуществляется благодаря высокой пластичности используемых при обработке материалов, в результате чего продукт приобретает необходимую форму, а его механические свойства повышаются.
ОМД широко применяется при изготовлении деталей, используемых в различных отраслях промышленности: авиационной, машиностроительной, судостроительной, химической, пищевой и многих других.
Виды обработки металлов давлением
Многообразие видов обработки металлов давлением можно разделить на 2 группы:
1.
Процессы для получения длинномерных заготовок постоянного поперечного сечения (трубы, прутки, проволока, листы и т. д.), которые подлежат последующей металлообработке для изготовления деталей или применяются как готовые единицы продукции в некоторых отраслях, например, в строительстве. Такими видами металлообработки давлением являются: прокатка, прессование и волочение.2. Процессы для получения деталей или заготовок, максимально приближенных к форме готового изделия. В этом случае дополнительные операции могут применяться лишь для придания окончательной формы или для улучшения поверхности детали. Среди таких процессов можно выделить: ковку, штамповку и ротационную вытяжку.
1. Прокатка
Прокатка — способ обработки давлением, который осуществляется за счет воздействия на металл вращательных инструментов — валков. В процессе металлообработки материал проходит между валками, деформируется и принимает необходимую форму.
Данному процессу свойственно одновременное уменьшение толщины и увеличение длины исходной заготовки.Прокатка осуществляется как в горячем, так и в холодном состоянии.
2. Прессование
Прессование — способ металлообработки, при котором металл, находящийся в замкнутой форме (матрице), выдавливается через специальное отверстие в ней при помощи мощного пресса. Форма и размеры поперечного сечения полученной детали определяется формой и размером сечения отверстия в матрице, через которое проходит заготовка.
Прессование может проводиться в холодном или горячем состоянии, что зависит от механических свойств исходного материала. Пластичные металлы (алюминий, медь и др.) подлежат обработке в холодном состоянии, а более хрупкие — подвергаются предварительному нагреву перед прессованием.
3. Волочение
Волочение — процесс протягивания заготовки через отверстие в специальной высокопрочной форме — фильере.
Металл последовательно проходит через ряд отверстий, диаметры которых постепенно уменьшаются. В результате такой обработки поперечное сечение заготовки становится меньше, а длина детали, соответственно, увеличивается. Такой метод чаще всего используется для изготовления проволоки.4. Ковка
Ковка — процесс металлообработки, при котором формоизменение происходит за счет последовательного воздействия инструмента на определенные участки обрабатываемой заготовки.
В традиционном виде ковка является высокотемпературным методом обработки металлов. Придание определенной формы осуществляется путем совершения ударов инструмента по нагретому металлу.
Ковку также можно проводить в холодном состоянии, что является ее особым видом, набирающим популярность в последнее время.
5. Штамповка
Штамповка — способ металлообработки давлением, при котором в результате воздействия давильного инструмента заготовка заполняет полость специально подготовленной металлической формы (штампа) и получает ее форму и размер.
Штамповка может проводиться в горячем, а также в холодном виде при условии использования пластичных заготовок.Различают следующие виды штамповки:
1. Объемная штамповка. Заключается в пластической деформации простейших объемных заготовок в более сложные формы путем перераспределения металла.
2. Листовая штамповка. Представляет собой технологию формоизменения листовой заготовки для получения тонкостенной детали.
6. Ротационная вытяжка
Ротационная вытяжка (РВ)— технологический процесс металлообработки давлением, используемый для изготовления тонкостенных деталей в форме полых тел вращения. Формоизменение происходит за счет приложения силового воздействия на вращающуюся заготовку, в результате чего материал принимает форму оправки (специально изготовленная основа для получения изделия определенной формы).
Ротационная вытяжка — один из самых эффективных способов металлообработки давлением для получения деталей, не требующих дополнительных воздействий больших объемов:
- Во-первых, в отличие от ковки, ротационная вытяжка имеет намного большую производительность, а также не требует большого объема последующей обработки в связи с отсутствием допусков, припусков и напусков.

- Во-вторых, по сравнению со штамповкой, ротационная вытяжка дает возможность получать более сложные детали с более высокой точностью и прочностью, а также с большей глубиной вытяжки, используя при этом менее мощное оборудование
Ротационная вытяжка на станке с ЧПУ
ООО «Моспресс» предоставляет услуги изготовления деталей на заказ методом ротационной вытяжки. Компания обладает современным технологичным производством с собственным парком оборудования и высококлассными специалистами!На нашем канале на платформе Яндекс. Дзен еще больше всего интересного!
Подпишитесь и следите за обновлениями.
Подписаться Другие наши услуги и технологии
Детали вентиляции
Корпуса вентиляторов, диффузоры, сопла, корпуса шумоглушителей, вентиляционные зонты
Корпусные детали
Детали из алюминия, меди, латуни, стали, нержавеющей стали
Полусферы
Полусферы и шары из алюминия, меди, латуни, стали, нержавеющей стали
Процессы производства металла: понимание различных типов
Процессы производства металла: понимание различных типов
28 декабря 2020 г.
10:40Металлообработка Такие процессы, как ковка, используются для придания формы сырьевым материалам.
В эпоху, которую можно назвать современной индустриальной эпохой, металл окружает нас повсюду. Чтобы перечислить то, как металл влияет на нашу жизнь, потребовалась бы целая жизнь. С учетом сказанного, задумывались ли вы когда-нибудь о том, как формуют, формируют и обрабатывают металл для получения желаемого результата? Это широкое определение можно выразить тремя словами: процессы изготовления металлов .
Действительно, изготовление металлических изделий — это общий термин, который большинство людей не может полностью усвоить. К счастью, эксперты Meta Fab здесь, чтобы помочь вам немного глубже понять базовое понимание того, что включает в себя этот процесс.
Давайте посмотрим поближе.
Ковка
Ковка является обычной практикой для сложных металлоконструкций. Процесс включает использование принудительного сжатия для достижения желаемой формы.

Выполняемая вручную ковка включает в себя нагрев металла до такой степени, что его можно согнуть, придать форму и придать форму с помощью молотка или ударов штампа.
Одна из старейших существующих форм обработки металла, ковка до сих пор широко используется кузнецами и производителями для точной и художественной работы.
Литье
В то время как ковка металла выполняется вручную, литье — это процесс заливки расплавленного металла в форму. Оттуда он охлаждается до такой степени, что становится твердым.
Литье широко распространено как процесс массового производства, когда одна и та же форма может использоваться снова и снова с минимальными отклонениями в конечном результате.
Чертеж
В этом производственном процессе используется сила растяжения для втягивания металла в коническую форму. Это растягивает металл в более тонкую форму.
Чертеж
чаще всего используется в процессах изготовления листового металла, где конечный продукт представляет собой коробчатый или цилиндрический сосуд.

Формование
Как следует из названия, формирование — это процесс гибки металла под нужным углом. Чаще всего это достигается с помощью тормозного пресса, который оказывает давление на металл, так что образуется складка.
Другие формы складывания можно выполнить с помощью молотка с зажимными стержнями, которые удерживают металл на месте.
Обработка
Механическая обработка — это субтрактивный процесс формообразования, при котором ненужный материал удаляется для создания формы.
В этой подложке есть несколько различных форм, включая сверление, токарную обработку и фрезерование.
Токарная обработка использует токарный станок для вращения металла со скоростью, которая позволяет режущим инструментам снимать металл по кругу. Станок с ЧПУ является наиболее распространенным инструментом, используемым для токарной обработки, и часто требует точных измерений.
Как бы это ни звучало, при сверлении используется сверло, чтобы сделать отверстие в металле.
Достаточно просто.Наконец, фрезерование очень распространено среди процессов изготовления металла, с помощью которых многолезвийные режущие инструменты удаляют металл с заготовки. Для этого процесса также используются станки с ЧПУ, которые обычно выполняют функцию окончательной отделки для создания желаемой текстуры или внешнего вида.
Экструзия
Во время экструзии металл проталкивается между открытой или закрытой головкой. Здесь кусок металла уменьшен до поперечного сечения матрицы. В результате образуется полость.
Конечным результатом обычно является цилиндрическая форма, которая обычно используется в трубопроводах или электропроводке.
Резка
Одним из самых универсальных процессов обработки металлов является резка. На первый взгляд процесс представляет собой не что иное, как разрезание больших кусков металла на более мелкие.
Однако
Резка довольно сложная и сложная задача. Такие технологии, как лазеры, гидроабразивная резка, силовые ножницы и плазма, используются для создания точных разрезов.

В зависимости от проекта резка часто является первым, если не единственным, процессом, используемым в производстве.
Штамповка
Этот процесс создает отверстия в заготовке. Пробивные прессы имеют специально разработанные револьверные головки, которые ударяют по металлу через матрицу, создавая отверстия в определенных местах.
Штамповка используется как в легких, так и в тяжелых металлоконструкциях.
Штамповка
Подобно штамповке, штамповка заключается в создании углублений в металле вместо отверстий с помощью пресса или ручного молотка.
Наиболее распространенными применениями для штамповки являются создание букв, форм и изображений.
Сварка
Сварка — это искусство соединения двух или более металлических частей с помощью смеси тепла и давления. Этот процесс наиболее распространен в крупномасштабных или промышленных проектах изготовления.
Он популярен, потому что различные куски металла могут быть соединены независимо от их формы или размера.

В зависимости от проекта наиболее распространенными типами сварки являются MIG, дуговая и электродуговая сварка, TIG и дуговая сварка с флюсовой проволокой.
Заключительные мысли о процессах изготовления металлов
Металлообработка проста для понимания на начальном уровне. При этом многочисленные процессы изготовления металла уникальны и очень детализированы. Знание основных принципов каждого из них является ключом к осуществлению любого проекта по изготовлению металла.
В MetaFab мы гордимся тем, что являемся экспертами во многих процессах изготовления металлов, упомянутых выше. Кроме того, наша цель — помочь вам понять, как выполняется каждый процесс от начала до конца.
Если у вас есть вопросы о конкретных процессах изготовления металлов или о том, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта, позвоните нам сегодня.
Наиболее распространенные процессы и области производства металлов
24 апреля 2017 г.
| 18:42Что такое процесс изготовления металла? | Промышленные металлы, используемые в производстве продукции | Отрасли, использующие изделия из металла | Предметы повседневного обихода, изготовленные в результате процессов обработки металла
В каждом домашнем хозяйстве и на рабочем месте металл играет важную роль в деятельности людей. От приборов и светильников до настольных инструментов, стульев и посуды металл является стабилизирующим элементом, который делает возможным все современные удобства.
Производство металлов — это процесс превращения необработанных металлов в готовые формы для сборки. Например, панели, из которых состоит рама автомобиля, изготавливаются с помощью специальных процессов изготовления металла, которые обычно выполняются на производственном предприятии, а затем отправляются на автосборочный завод. Однако процессы, связанные с этим, сложны и разнообразны. В следующих разделах рассматриваются два простых вопроса и даны ответы на них: что такое производство металлов и как оно работает?
Что такое процесс изготовления металла?
Когда людей учат, как работать с металлом, следующие процессы обычно являются частью программы обучения.
Каждый процесс требует определенной практики и навыков для освоения, а необходимые инструменты и машины обычно дороги и требуют достаточного рабочего пространства. Тем не менее, каждый процесс изготовления металла может использоваться для резки, сверления, складывания и сварки самого прочного материала на земле:- Резка. Возможно, наиболее часто используемые процессы изготовления металла включают резку, при которой листы металла разделяются на половинки, трети или меньшие части. Во многих случаях разрезаемый металл только что изготовлен, и ему еще предстоит придать какую-либо конкретную форму. В других случаях предварительно формованные металлы, такие как стержни и измеренные панели, подвергаются резке. Резка выполняется на различных машинах, от лазеров и плазменных горелок до более сложных, высокотехнологичных машин.
- Складной. Одним из наиболее сложных процессов изготовления металла является складывание, при котором металлической поверхности придают форму под определенным углом.
В некоторых приложениях для складывания цель состоит в том, чтобы согнуть металлическую поверхность под углом 90 градусов или что-то еще, более или менее тупое. Однако из-за сложности всего процесса фальцовку можно производить только на объектах, оснащенных специальным высокотехнологичным оборудованием. Во многих случаях, когда необходима фальцовка, соединение двух металлических панелей под определенным углом было бы более практичной альтернативой. - Сварка. Наряду с резкой, сварка является одним из самых популярных процессов изготовления металлов среди любителей ремесел. Процесс сварки предполагает соединение двух отдельных металлических деталей. Детали, используемые в сварочном приложении, могут быть листами, панелями, стержнями или профилями — если детали сделаны из металла, это действительно не имеет значения. Сварка возможна с помощью многочисленных методов и типов инструментов. Часто сварка достигается за счет применения тепла в точках, где две детали должны быть соединены.
Многие слесари сначала занимаются производством металлов, имея в виду сварочные проекты. - Механическая обработка. Когда машина используется для удаления частей из куска металла, этот процесс известен как механическая обработка. Как правило, процесс выполняется на токарном станке, который вращает металл против инструментов, которые обрезают углы и края, чтобы обрезать деталь до желаемой формы или размера. В других приложениях механической обработки отверстие или набор отверстий будут сформированы непосредственно через металлическую поверхность. Таким образом, сверло по металлу можно отнести к станочным инструментам.
- Штамповка. Когда отверстия формируются в куске металла, задействованный процесс состоит из штамповки, когда металл помещается под штамп и подвергается пробивке сверлом. Чтобы пуансон был правильного размера, окружность сверла должна правильно проходить через матрицу. Штамповка попадает в одну из двух подкатегорий в зависимости от намерения данного приложения.
В большинстве случаев цель состоит в том, чтобы пробить отверстия в металлической панели для крепления защелок или других посторонних деталей. В других приложениях, также известных как гашение, область с отверстием специально извлекается из большей панели, чтобы сформировать меньшую битовую часть. - Стрижка. Для листов металла, требующих длинной резки, этот процесс известен как резка. В некоторых случаях лист подается горизонтально через металлорежущий станок. В других случаях режущий инструмент прикладывают вертикально к длине плоского металлического листа. Третий метод включает в себя размещение металла над краем открытого резака и опускание лезвия, как у резаков для бумаги, которые можно найти в копировальных центрах. Резка часто применяется для обрезки края металлического листа, но этот процесс может выполняться в любом месте металла.
- Штамповка. Штамповка — не единственный процесс изготовления металла, в котором используется штамп.
Однако в некоторых применениях целью является не образование отверстия, а поднятие определенной части металлического листа без проникновения. Для подобных приложений процесс штамповки используется для формирования определенных форм, букв или изображений на металлическом листе или панели. По сути, штамповка металла аналогична рельефной резьбе по дереву или мрамору. Основной пример тиснения металлом можно увидеть на монетах, где слова, суммы в валюте и лица президентов выбиты с каждой стороны поверхности на пенни, пятаках, десятицентовиках и четвертаках. - Литье. Один из старейших видов производства металлов включает литье, при котором расплавленный металл заливают в форму и оставляют затвердевать в определенной форме. Являясь одним из самых гибких методов изготовления металлов, литье идеально подходит для широкого спектра формообразования сложной формы. В некоторых случаях литье обеспечивает решение производственных проблем, для решения которых в противном случае потребовались бы несколько других методов, например, сборка деталей, которые потребовали бы складывания, резки и штамповки.
Наиболее распространенные металлы, используемые в этом приложении, включают сталь, железо, золото, медь, серебро и магний.
Дополнительные процессы изготовления металлов включают протягивание, хонингование, шлифование и фрезерование. В зависимости от потребностей конкретного применения, некоторые металлургические предприятия даже выполняют специальные типы изготовления.
Узнайте о наших услугах по изготовлению металлоконструкций
Металлические изделия, используемые при изготовлении изделий
Формование металлических деталей для использования в сборке — это лишь часть процесса изготовления металлических изделий. Следующий этап включает в себя сбор различных готовых деталей и превращение их в машины, бытовую технику, посуду и другие продукты. В зависимости от выполняемых операций данный набор сборочных деталей может быть отправлен на завод или к независимому мастеру. В большинстве случаев проект начинается с одного или нескольких из следующих материалов:
- Сварочная проволока.
Используемая в качестве вспомогательного средства для сварки проволока состоит из металлических нитей, которые обычно связываются вместе в более толстые шнуры и продаются на катушках. Верная своему названию, проволока используется для соединения двух кусков металла во время сварки. Обычно проволока вплавляется в свариваемую деталь под действием тепла, возникающего в ходе процесса. Сварочная проволока изготавливается из различных типов металлов и обычно имеет разную толщину.
Отрасли, использующие изделия из металла
По данным Бюро статистики труда, подсектор производства металлов состоит из следующих отраслей:
Производство
- Производство архитектурных и конструкционных металлов. В этой отрасли готовые металлы используются для изготовления конструкций больших и малых зданий. При строительстве современных небоскребов конструкционные балки из готовых металлов упростили возведение зданий с нуля до завершения в рекордно короткие сроки.
Лучше всего то, что изготовленные из металла делают здания конструктивно более прочными и огнестойкими. - Производство котлов, резервуаров и транспортных контейнеров. В судоходной отрасли металл используется практически во всем, от сборочных деталей, из которых состоит корабль, до крепежных деталей, скрепляющих все вместе. Кроме того, судоходная отрасль ежегодно перевозит неисчислимые тонны готовых металлов. По сути, металл можно рассматривать как движущую силу судоходной отрасли.
- Производство прочих готовых металлических изделий. Если бы был составлен список всех коммерческих и промышленных машин, изделий и деталей, состоящих из металла, он, вероятно, составил бы целую энциклопедию. Дело в том, что металлы производятся каждый день во всем мире для самых разных целей, и во многих случаях производство металлов само по себе служит основой для рассматриваемой отрасли, независимо от того, производит ли компания металлические изделия или полагается на изделия из металла практически во всем.
. - Производство пружин и изделий из проволоки. Проволока по своей сути важна для процессов изготовления металла на заказ, поскольку сварочная проволока часто используется для сварки кусков металла вместе в различных продуктах. В дополнение к их использованию в ремеслах, пружины и провода играют решающую роль в промышленном оборудовании и, следовательно, являются одной из ключевых причин, по которым фабрики эффективны и способны к современному передовому производству.
- Специальное производство. Металлообработка используется в OEM (производство оригинального оборудования) деталях, которые используются в специализированных производственных условиях. Кроме того, авторемонтная промышленность выигрывает от этого, потому что это позволяет заменять неисправные автомобили по частям.
Скобяные изделия и ручной инструмент
- Производство скобяных изделий. Компьютеры никогда бы не распространились так широко, как в настоящее время, если бы у производителей не было возможности изготавливать металлы для всех аппаратных компонентов.
От корпусов жестких дисков до металлов, используемых в материнских платах, модемах, мониторах и компьютерных корпусах, изготовление металлов обеспечивает прочность компьютерных систем, достаточную для домашнего и офисного использования в течение почти четырех десятилетий. - Производство столовых приборов и ручных инструментов. Процессы изготовления металлов в первую очередь отвечают за остроту ножей и точность ручных инструментов. Без возможности отливать, резать и резать металлы большинство инструментов, которые неспециалисты считают само собой разумеющимся, было бы невозможно производить, и различные отрасли промышленности столкнулись бы с невообразимыми ограничениями.
- Механические мастерские, Токарные изделия и винты, Производство гаек и болтов. Для тех, кто интересуется, как работает производство металлов, ответы часто можно увидеть в подсекторе, где производятся металлические детали, такие как винты, гайки и болты. В механических мастерских по всей территории США полки заполнены предметами, которые являются прямым результатом различных производственных процессов, будь то продукт, собранный из металлических панелей, или деталь, которая была массово произведена из высечки.

Строительство
- Промышленность HVAC. Производство оборудования для отопления и охлаждения
стало возможным благодаря процессам изготовления металлов. Стандартные и специализированные воздуховоды, а также различные аксессуары HVAC являются результатом таких процессов. - Строительство. От пожарных лестниц и металлических лестниц до подиумов и настилов, металлоконструкции создают изделия на заказ для использования в строительных проектах. Если бы не процессы, связанные с изготовлением металла, сегодняшние здания не были бы такими конструктивно надежными и готовыми к аварийным ситуациям.
Другие отрасли промышленности и применения
- Аэрокосмическая промышленность. Различные изделия, выпускаемые разработчиками авиационной техники, состоят из сборных металлических деталей. Учитывая, что аэрокосмическая промышленность является одной из самых требовательных отраслей с точки зрения безопасности, процессы изготовления металлов можно во многом поблагодарить за то, что они сделали возможной максимально быструю форму путешествия.

- Сельское хозяйство. Будь то специализированные детали для сельскохозяйственной техники или запасные части для старого трактора, производство металлов поддерживает сельскохозяйственную отрасль, особенно в Южно-Центральной Пенсильвании.
- Нанесение покрытий, гравировка, термообработка и смежные виды деятельности. Процесс штамповки составляет основу рынка гравировки, который состоит из широкого спектра изделий из металла, на которых выгравированы инициалы, имена, изображения и дизайнерские мотивы. На всем, от металлических подносов и столового серебра до коллекционных монет и сувениров, используются процессы изготовления металла, чтобы сделать эти предметы ценными.
- Ковка и штамповка. Формование металлов с помощью машин и штампов осуществляется в подсекторе ковки и штамповки. С помощью этих методов производятся многочисленные предметы, которые являются обычным явлением в промышленном секторе, а также в розничной торговле.
Поскольку технологии штамповки и ковки постоянно совершенствуются, этот подсектор играет ключевую роль в мировой экономике.
Предметы повседневного обихода, изготовленные с использованием процессов обработки металлов
Многие предметы повседневного обихода изготавливаются с использованием процессов изготовления металлов, например:
- Жалюзи. Жалюзи, которые блокируют чрезмерное количество солнечного света и помогают сохранить внутреннее уединение, изготовлены из листового металла, который подвергается резке и складыванию, чтобы принять форму и плотность, необходимые для изоляции окон от света и внешнего воздействия.
- Банки. Консервы продаются в металлических контейнерах, которые состоят из белой жести или алюминиевых листов, образующих круг. Затем их заваривают по шву и по окружности примыкающего днища. После того, как пищевой продукт вставлен, крышка приваривается на место.
- Ручки.
Дверные ручки и ручки изготавливаются из металлов, таких как нейзильбер и латунь, которые отливаются, а иногда сгибаются и обрезаются до нужной формы. Будь то открывалка с прямой или изогнутой ручкой, плоской или шарообразной ручкой, задействованные процессы изготовления сложны, но похожи. - Нагреватели. Корпуса нагревательных агрегатов состоят из листового металла, как и некоторые внутренние компоненты, обеспечивающие работу этих машин.
- Замки. Из всех неэлектронных элементов любого дома или здания дверные замки содержат самые сложные механизмы. Внутреннее устройство металлического замка рассчитано на эксклюзивную форму ключа, для соответствия которой замок должен быть отлит под давлением.
- Ключи. После того, как брошена кость для дверного замка, за ним должен следовать и сам ключ. Многие ключи изготавливаются из перфорированной и штампованной латуни, но более прочным и долговечным металлом для ключей является нейзильбер.

- Защелки. Для домов, зданий и заборов защелки производятся в различных конструкциях, но все они изготавливаются из металла. Во время процесса широко распространены резка и литье под давлением, но некоторые конструкции могут также включать штамповку, механическую обработку и складывание.
- Горшки. Немногие предметы повседневного обихода так смело воплощают процесс литья, как кастрюля, форма которой происходит от литейной формы, которая в процессе производства заполняется жидким металлом.
- Столовое серебро. Столовые приборы, такие как ложки, вилки и ножи, как правило, состоят из стерлингового или нейзильбера, которые отливаются или штампуются по форме на предприятиях по производству металлов. Аналогичный процесс применяется к кухонной утвари и кухонным инструментам, таким как кнуты, терки и открывалки.
- Вентиляторы. Несмотря на то, что многие из современных вентиляторов для помещений состоят из деталей из пластика и стекловолокна, многие модели по-прежнему имеют корпуса, сделанные из вырезанного и гнутого металла.

- Стулья. Ножки настольного стула, а также несущая конструкция, как правило, изготавливаются из литого металла. Процессы изготовления металла более ярко выражены на складных стульях, в которых есть бруски и панели из резаных и гнутых металлов. Предварительный просмотр изменений (откроется в новой вкладке)
- Петли. Петли, которые соединяют двери со стенами и шкафами, состоят из листового металла, который вырезается по заданной форме и имеет отверстия для крепления. Процесс складывания используется на стволе, и это дает петлям их фиксированную ось вращения.
- Лампы. Светильники изготавливаются полностью или частично из резанных, гнутых и литых металлов независимо от того, состоит ли светильник из металлического патрона, соединенного с керамическим основанием, или из цельнометаллического корпуса, что характерно для настольных ламп на гибкой стойке.
- Смесители. Раковины различаются по составу материала, но все смесители сделаны из металла.
Смесители обычно изготавливаются методом литья, как и ручки и соединительные детали. - Бытовая техника. Когда дело доходит до бытовой техники, металл отвечает не только за корпуса плит, посудомоечных машин и холодильников, но и за корпусы тостеров, основания блендеров и прижимную поверхность утюга для одежды.
- Инструменты. Ручные инструменты для использования внутри и вне помещений, как правило, изготавливаются с помощью процессов обработки металлов резки, штамповки и литья. Примеры варьируются от ножниц и ножей X-ACTO® до молотков, пил и кусторезов.
- Кабели. Кабели и шнуры, которые подают электроэнергию к электроприборам и соединяют компьютеры с Интернетом, в основном пластиковые снаружи. Тем не менее, работа каждого кабеля/шнура обусловлена проводами внутри пластика, а также разъемами и штырями, которые производятся внутри матрицы.
- Раковины. В то время как раковины для ванных комнат обычно изготавливаются из стекловидного фарфора, кухонные раковины состоят из таких металлов, как чугун и сталь, которые подвергаются литью, а иногда и процессам складывания, прежде чем встраиваться в столешницы.

- Крепеж. Независимо от того, состоит ли дом или многоквартирный дом из металлического или деревянного конструктивного каркаса, конструктивные элементы удерживаются вместе с помощью крепежных элементов, таких как винты, гайки, болты, а иногда и заклепки, которые являются продуктами процессов литья и штамповки при изготовлении металла.
Изготовление металлоконструкций на заказ в Tuckey Metal Fabricators
Процессы изготовления металлоконструкций на заказ включают сложные системы инструментов и механизмов. В Tuckey Metal Fabricators мы специализируемся на различных процессах изготовления металлов для клиентов из самых разных коммерческих и промышленных секторов.
Если вы заинтересованы в планировании обслуживания с компаниями Tuckey, мы обслуживаем Бойлинг-Спрингс, Карлайл, Механиксберг, Ньювилл, Шиппенсбург и многие другие районы Южно-Центральной Пенсильвании. Чтобы узнать больше, свяжитесь с нами или посетите нашу страницу услуг по изготовлению металлоконструкций на заказ сегодня.

Запросить службу изготовления металлоконструкций
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Эта статья предоставляется только в качестве справочного руководства. Квалифицированный, профессиональный подрядчик, такой как компании Tuckey, должен заниматься всеми проектами по дизайну интерьера, механике, электрике, сантехнике, реконструкции, изготовлению металла и реставрации. Представленная здесь информация носит общий характер и может быть применима не во всех ситуациях. Советы, статьи и сопутствующая информация не являются официальной рекомендацией Tuckey Companies.
Все материалы защищены авторским правом (c) Tuckey Companies, 2022.
Поделиться:
АРХИВ
АРХИВ
Выбрать месяц Февраль 2022 Декабрь 2021 Ноябрь 2021 Август 2021 Июль 2021 Июнь 2021 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Декабрь 2019 Октябрь 2019 Май 2019 Апрель 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Август 2018 Апрель 2018 Январь 2018 Август 17 2017 Январь 2017 Май 2017 Апрель 2017 Ноябрь 2016 г.
, октябрь 2016 г., сентябрь 2016 август 2016 г., июнь 2016 г., май 2016 г., апрель 2016 г. Март 2016 г., февраль 2016 г., январь 2016 г., ноябрь 2015 г., октябрь 2015 г., сентябрь 2015 г., август 2015 г., июль 2015 г., июнь 2015 г., май 2015 г. Апрель 2015 г. Март 2015 г. Февраль 2015 г., январь 2015 г. Декабрь 2014 г. Ноябрь 2014 г. Октябрь 2014 г. Сентябрь 2014 г. Август 2014 Июль 2014 Июнь 2014 Май 2014 Апрель 2014 Март 2014 Февраль 2014 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Октябрь 2013 Сентябрь 2013 Август 2013 Июль 2013 Июнь 2013 Апрель 2013 Январь 2013South Central PA Residents — Подпишитесь на
Наш информационный бюллетень
Получайте самую свежую информацию о Tuckey через наш ежемесячный информационный бюллетень
вернуться к началу
Copyright © 2022. Все права защищены.
Типы процессов изготовления металла
Изготовление металла — это широкий термин, относящийся к любому процессу, который разрезает, формирует или отливает металлический материал в конечный продукт.
Вместо того, чтобы собирать конечный продукт из готовых компонентов, производство создает конечный продукт из сырья или полуфабрикатов. Существует множество различных производственных процессов изготовления. Изготовление металла используется как для нестандартных, так и для стандартных изделий.Большинство металлических изделий, изготовленных на заказ, изготавливаются из ряда широко используемых металлов и их сплавов. Производители металла часто начинают с стандартных металлических компонентов, таких как листовой металл, металлические стержни, металлические заготовки и металлические стержни, для создания нового продукта.
—> Заинтересованы в изготовлении листового металла на заказ? Попробуйте Xometry Instant Quoting Engine℠, чтобы воплотить свой проект в жизнь. Бесплатная доставка по США.
Специализированные производители металлоконструкций называются производственными мастерскими. Подрядчики, производители оборудования и торговые посредники заставляют производителей металла работать над различными проектами.
Многие производители металлоконструкций участвуют в торгах, отправляя чертежи, и, если они получают контракт, строят проект. После присуждения контракта производители металла приступают к этапам планирования, заказывая нужные материалы и заставляя инженера программировать станки с ЧПУ для проекта.Производственные цеха могут использовать несколько процессов для создания конечного продукта. Они также могут предоставлять услуги по отделке, такие как удаление заусенцев, полировка, покрытие и покраска продукта. Финишная обработка отличается от изготовления металла тем, что финишная обработка является вторичным процессом для обработки внешней поверхности продукта, а не для его придания формы или создания нового продукта.
В этой статье дается обзор некоторых наиболее распространенных методов изготовления металлоконструкций и соображений по выбору подходящего цеха для выполнения работ по изготовлению металлоконструкций.
Чугунное литье в песчаную форму.

Изображение предоставлено: Mr. 1/Shutterstock.com
Типы металлических изделий
Выбор метода изготовления металла, подходящего для данного проекта, зависит от геометрии детали, предполагаемого назначения изделия и материалов, используемых при его изготовлении. Общие процессы изготовления металла следующие:
- Литье
- Резка
- Чертеж
- Складной
- Поковка
- Экструзия
- Обработка
- Штамповка
- Стрижка
- Штамповка
- Сварка
Литье
Литье — это когда расплавленный металл заливают в форму или форму и дают ему остыть и затвердеть, приняв желаемую форму. Процесс изготовления металла идеально подходит для массового производства деталей с повторным использованием одной и той же пресс-формы для создания идентичных продуктов. Существует несколько различных видов литья.
Литье под давлением — это когда жидкий металл нагнетается в форму, а не в форму, и там приложенное давление удерживает его на месте, пока он не затвердеет. Этот процесс известен высокоскоростными приложениями, которые он поддерживает. Литье в постоянную форму включает заливку расплавленного металла в форму.Существует множество типов процессов литья. В некоторых случаях в этом процессе также используется вакуум. Литье в постоянную форму может создавать более прочные отливки, чем литье под давлением, но их может быть трудно удалить из конечного продукта. По этой причине также доступны полупостоянные отливки в формы. Эти формы имеют одноразовые сердечники, что делает их более управляемыми и менее затратными для удаления. Завершающим процессом литья является литье в песчаные формы. При литье в песчаные формы отливки изготавливаются путем вдавливания модели в мелкую смесь песка. Это формирует форму для заливки расплавленного металла. Этот процесс медленный, но, как правило, более экономичный, чем другие формы литья.
Его также хорошо использовать, когда необходимы сложные конструкции или для изготовления крупных металлических изделий.Вы можете использовать сайт Thomasnet.com, чтобы найти ближайшие к вам компании по кастингу.
Резка
Этот очень распространенный тип изготовления металла представляет собой резку заготовки, чтобы разделить ее на более мелкие части. В то время как распиловка является старейшим методом резки, современные методы включают лазерную резку, гидроабразивную резку, силовые ножницы и плазменно-дуговую резку. Существует множество различных методов резки, от ручных и электроинструментов до станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Резка может быть первым этапом более длительного производственного процесса или единственным используемым процессом.
Высечка — это еще один процесс резки, в котором используется штамп для нарезки металла. Ротационная высечка использует вращающуюся цилиндрическую матрицу для резки материала, подаваемого через пресс.
Планшетная высечка используется для более толстых металлических материалов и использует штампы на прессе для вырезания фигур, когда штамп штампует металл.Вы можете использовать платформу Thomas’ Supplier Discover Platform, чтобы найти ближайшие к вам компании по высечке.
Чертеж
Чертеж использует силу растяжения для втягивания металла в коническую матрицу и через нее. Матрица растягивает металл в более тонкую форму. Обычно волочение производится при комнатной температуре и называется холодным волочением, но металлическую заготовку можно нагреть, чтобы уменьшить необходимое усилие.
Этот процесс считается глубокой вытяжкой, когда глубина конечного продукта равна или превышает его радиус. Обычно он используется при изготовлении листового металла для превращения листов в полые цилиндрические или коробчатые сосуды.
Вы можете использовать платформу Thomas’s Supplier Discover Platform, чтобы найти компании глубокой вытяжки.

Складной
Этот процесс изготовления металла заключается в том, что металл изгибается под углом. Наиболее распространенным средством является тормозной пресс, который создает складки на металле, зажимая его. Заготовка удерживается между пуансоном и матрицей и сгибается под давлением пуансона. Этот процесс обычно используется для формирования листового металла. Складывание также можно выполнить, забивая заготовку молотком, пока она не согнется, или с помощью фальцевальной машины, также известной как папка. Станок имеет плоскую поверхность, на которую помещается плоский листовой металл, прижимную планку, которая удерживает заготовку на месте, и переднюю панель, которая поднимается вверх и заставляет изгибаться натянутый на нее металл.
Изготовление ножей методом ковки.
Изображение предоставлено: Франческо де Марко/Shutterstock.com
Ковка
Ковка использует силу сжатия для придания формы металлу.
Молоток или плашка ударяют по заготовке до тех пор, пока не будет сформирована желаемая форма. Этот производственный процесс может выполняться с металлом при комнатной температуре и называется холодной ковкой. Ковка также может выполняться с нагревом металла до температуры от выше комнатной до температуры ниже температуры рекристаллизации, и тогда это называется горячей ковкой. Когда металл нагревают до температуры рекристаллизации, которая зависит от металла, процесс называется горячей ковкой. Ковка — один из древнейших видов изготовления металла, кузнецы использовали ковку много веков назад.Примеры поковок из нержавеющей стали
Изображение предоставлено: Cornell Forge
Экструзия
В процессе экструзионного производства заготовка проталкивается через открытую или закрытую головку или вокруг нее. При продавливании через открытую или закрытую матрицу диаметр заготовки уменьшается до поперечного сечения матрицы. При прессовании вокруг штампа внутри заготовки образуется полость.
В обоих этих процессах обычно используется металлический стержень или цилиндр (заготовка) в качестве заготовки и плунжер для выполнения операции удара. Полученный продукт цилиндрической формы часто представляет собой электропроводку или трубопровод. Поперечное сечение штампа может иметь различную форму для изготовления деталей различной формы. Экструзия может быть непрерывной для создания очень длинных деталей или полунепрерывной для создания множества более коротких деталей.Ударная экструзия, также называемая холодной экструзией, выполняется при комнатной температуре и повышает прочность детали, делая ее прочнее исходного материала. Когда к соответствующему металлу прикладывается достаточное усилие, он начинает течь в доступную форму, подобно движению вязкой жидкости. Холодное прессование обычно используется для изготовления стальных металлов.
Горячее прессование выполняется при повышенной температуре, чтобы предотвратить затвердевание металла и облегчить его проталкивание через матрицу.
Обычно он используется для изготовления меди, а также для создания нестандартных алюминиевых деталей.Механическая обработка
Метод изготовления металла, называемый механической обработкой, относится к процессу придания металлу формы путем удаления из него ненужного материала. Этот процесс может выполняться различными способами. Существует множество различных процессов обработки, включая сверление, точение и фрезерование.
Сверление использует вращающийся режущий инструмент, сверло, для вырезания отверстия в материале. Сверло давит на металл, вращаясь очень быстро, чтобы создать круглое отверстие.
Токарная обработка использует токарный станок для вращения металла, в то время как режущий инструмент перемещается линейно для удаления металла по диаметру, создавая цилиндрическую форму. Режущий инструмент можно наклонять под разными углами для создания различных форм. Это можно сделать вручную или на токарном станке с ЧПУ.
Обработка с ЧПУ обычно используется, когда размеры детали должны быть чрезвычайно точными.При фрезеровании используются вращающиеся многогранные режущие инструменты для постепенного удаления материала с заготовки до тех пор, пока не будет достигнута желаемая форма. Металл медленно подается во вращающийся режущий инструмент, или инструмент перемещается по неподвижному металлу, или заготовка и инструмент перемещаются относительно друг друга. Этот процесс можно выполнять вручную или на фрезерном станке с ЧПУ. Фрезерование часто является вторичным или чистовым процессом, но его можно использовать и как единственный метод изготовления металла от начала до конца. Различные типы фрезерования включают торцевое фрезерование, плоское фрезерование, угловое фрезерование, попутное фрезерование и фасонное фрезерование.
Пробивной станок с ЧПУ изготавливает отверстия в листовом металле.
Изображение предоставлено: BigBlueStudio/Shutterstock.com
Штамповка
Турели уникальной формы на штамповочном прессе ударяют по металлу через матрицу или в матрицу, создавая отверстия.
Конечным продуктом может быть либо кусок металла с отверстиями для крепления, либо это могут быть уже удаленные и фигурные металлические детали, называемые заготовкой. Большинство штамповочных прессов являются механическими, но меньшие и более простые штампы могут быть с ручным приводом. Пробивные прессы с ЧПУ также теперь широко распространены и используются как для тяжелых, так и для легких металлов при производстве металлов.Стрижка
Этот тип обработки металла представляет собой один длинный прямой разрез, который достигается путем объединения двух инструментов, один из которых находится над металлом, а другой расположен ниже для приложения давления. Верхнее лезвие прижимает металл к неподвижному нижнему лезвию и разрушает его. Затем перелом распространяется внутрь для полного разделения. Срезанные края обычно заусенцы. Он идеально подходит для резки материалов меньшей длины и материалов различной формы, поскольку лезвия могут быть установлены под углом для уменьшения требуемой силы.

Штамповка
Этот процесс изготовления металла похож на штамповку, за исключением того, что пресс создает в металле не отверстие, а углубление. Револьвер не проталкивает металл полностью через матрицу, а только поднимает ее. Штамповка используется для формирования фигур, букв или изображений на металлической панели или листе. Механический и гидравлический — это два типа штамповочных прессов. Металлоштамповочные машины отливают, штампуют, вырезают и формируют металлические листы. Листы толщиной до 1/4 дюйма формуются в заданные формы и размеры. Прессы, используемые для штамповки металла, могут создавать широкий ассортимент продукции, и они могут выполнять ряд операций, включая вырубку, чеканку металла и формование четырех слайдов. Чеканка монет (как следует из названия) может быть использована для создания монет, но у нее есть и другие применения, например, детали для электроники. Четырехшаговая формовка включает в себя различные процессы штамповки и формовки для создания более сложных изделий, и она особенно эффективна для небольших деталей.

TIG-сварка.
Изображение предоставлено: Aumm graphixphoto/Shutterstock.com
Сварка
При сварке два или более куска металла соединяются вместе за счет сочетания тепла и давления. Это популярный процесс, потому что куски металла могут быть любой формы и размера. Четыре популярных типа сварочных процедур — это электродуговая сварка, сварка MIG, сварка TIG и дуговая сварка порошковой проволокой.
Сварка стержнем
, также известная как дуговая сварка защищенным металлом (SMAW), использует электродный стержень, который производит электрический ток, который образует электрическую дугу при контакте с металлом. Высокая температура дуги сваривает металл.
Сварка металла в среде инертного газа (MIG) или газовая дуговая сварка металлическим электродом (GMAW) использует подаваемый извне газ вместе со сплошным электродом из сплошной проволоки, чтобы защитить металл от реакции на факторы окружающей среды, чтобы сварка была более быстрой и непрерывной.
Защитный газ также создает меньше сварочного дыма.Сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG), также называемая дуговой сваркой вольфрамовым электродом, использует стержень вольфрамового электрода, который создает короткую дугу для сварки более тяжелых металлов для тяжелых конструкций. Этот метод требует высокой квалификации сварщика, так как процесс более сложный, но его можно использовать для большинства металлических изделий и для сложных проектов.
Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW) имеет тот же процесс и оборудование, что и MIG. Используемый проволочный электрод содержит сердечник, который производит защитный газ, поэтому дополнительный источник газа не требуется. Этот метод более портативный, чем сварка MIG или Stick, но его нельзя использовать для более тонких металлов.
Выбор производителей металла
Выбор мастерской по изготовлению металлоконструкций на заказ или производителя металлоконструкций на заказ, который наилучшим образом удовлетворит потребности проекта, является важным решением, которое может повлиять на скорость производства, качество продукции и экономическую эффективность данного проекта.
Вот несколько соображений, которые помогут вам в процессе выбора: Опыт : Механические мастерские, которые работают в течение длительного времени или имеют хорошо зарекомендовавший себя сервис, могут представлять очевидные причины для выбора магазина.
Отрасли, обслуживаемые : может быть полезно отметить, какие отрасли обычно обслуживает магазин, а также виды продуктов или процессов, на которых он конкретно фокусируется, поскольку они лучше подходят для выполнения конкретных отраслевых требований. Также важно узнать об опыте производителя с типом металла, необходимого для проекта. Некоторые мастерские специализируются на одном или двух видах металлообработки. Если вы уже знаете, что лучшим материалом для проекта является алюминий, найдите специализированного производителя алюминия.
Ресурсы : Станки с ЧПУ могут быть лучшим вариантом для мелкодетализированного проекта, но ручные станки могут лучше подойти для проекта с ограниченным бюджетом.
Размер оборудования имеет значение, если конечный продукт имеет большие размеры. Инструментальные возможности производителя металла могут иметь большое влияние на его возможности и качество его металлических изделий. Требуется ли точное изготовление? Прецизионное изготовление листового металла в значительной степени зависит от быстро развивающихся компьютерных технологий.Многие компании, специализирующиеся на прецизионном производстве, используют программное обеспечение CAD/CAM для проектирования и компоновки изготавливаемых изделий. Компьютеры с ЧПУ запрограммированы для выполнения конкретных задач и достижения невероятно точных спецификаций, необходимых для производства множества металлических изделий, изготовленных по индивидуальному заказу.
Тип производства : Размер производственного цикла, будь то краткосрочный или долгосрочный, мелкосерийный или крупносерийный, должен быть одним из центральных соображений при выборе адекватной службы индивидуального изготовления.

Складские материалы : Наконец, важно убедиться, что производитель металла либо уже имеет, либо может сформировать конкретный металл, который будет использоваться для продукта. Если у них есть конкретный поставщик металла, которого они используют, также стоит изучить репутацию поставщика. Специализированный цех по производству нержавеющей стали может работать с одним и тем же поставщиком стали в течение длительного периода времени.
—> Заинтересованы в изготовлении листового металла на заказ? Попробуйте Xometry Instant Quoting Engine℠, чтобы воплотить свой проект в жизнь. Бесплатная доставка по США.
Изготовление металлоконструкций на заказ — сводка
В этом руководстве представлены основные сведения о производстве металла, различных методах и соображениях по выбору производителя. Для получения дополнительной информации о сопутствующих услугах обратитесь к другим нашим руководствам по продуктам или посетите платформу поиска поставщиков Thomas, чтобы найти потенциальные источники или просмотреть сведения о конкретных продуктах.

Источники:
- https://www.plasmacnc.co.uk/blog/understanding-fabrication-and-types-of-fabrication/
- https://www.thefabricator.com/article/bending/sheet-metal-folding-evolves
- https://www.themanufacturer.com/articles/different-types-of-welding-and-what-they-are-used-for/
- http://www.engineeringarticles.org/machining-operation-and-types-of-machining-tools/
- https://www.reinkeandschomann.com/blog/custom-metal-fabrication/
- https://www.cornellforge.com/forging-forged-parts-guide/
- http://www.pdf-inc.com/types-metal-fabrication-processes/
- https://alliedsinterings.com/products/
- https://www.ampflame.com/custom-metal-fabrication.html
- https://www.technoxmachine.com/metal-fabrication-services/
Другие изделия из металла
- Как предотвратить образование складок во время глубокой вытяжки
- Травмы, характерные для металлообработки
- Основное сырье, используемое при изготовлении металла
- Процессы изготовления нержавеющей стали
- Готовые изделия из нержавеющей стали
- Металлообработка на токарном станке
- Как глубоко вытянуть латунь
- История металлического прядения
- Алюминиевый профиль в строительстве
- Как работают станки для отделки металла
- Взрывной гидроформинг
- Технология гидроформовки металлов
- Применение ротационной штамповки в профилегибочном производстве
- Пластик против.
Изготовление металла — преимущества и недостатки - Материалы, используемые при профилировании
- Гидроформинг в автомобильной промышленности
- Процесс экструзии алюминия и его применение
- Конструкционные алюминиевые профили
- Наплавка нержавеющей сталью
- Ведущие компании по производству штамповок глубокой вытяжки в США
- Об обработке металлов давлением – краткое руководство
- Что такое ковка?
- Инструменты и оборудование для ковки металла, а также запасные части
- Понимание штамповки металлов
- Отделка металла — Какие виды отделки существуют?
- Что такое глубокое рисование? Углубленный взгляд на формирование глубокой вытяжки
- Справочник по видам ковки — холодная и горячая ковка
- Что такое прецизионная штамповка? Взгляд на машину для штамповки металла
- Профилегибочная машина и процесс профилирования
Изображение предоставлено: Изображение предоставлено: Aumm graphixphoto/Shutterstock.
com Больше из Изготовление и изготовление на заказ
обработка материалов
| Определение, примеры, типы и факты
плавка меди
См. все СМИ
- Похожие темы:
- обработка железа
обработка алюминия
обработка свинца
обработка меди
переработка цинка
Просмотреть весь связанный контент →
обработка материалов , серия операций, которые превращают промышленные материалы из состояния сырья в готовые детали или изделия. Промышленные материалы определяются как те, которые используются в производстве «твердых» товаров, таких как более или менее долговечные машины и оборудование, производимые для промышленности и потребителей, в отличие от одноразовых «мягких» товаров, таких как химикаты, продукты питания, фармацевтические препараты и одежда. .
Ручная обработка материалов стара, как цивилизация. Механизация началась с промышленной революции 18 века, а в начале 19 века основные машины для формовки, формовки и резки были разработаны, главным образом в Англии.
С тех пор методы обработки материалов, методы и машины стали разнообразнее и многочисленнее.Цикл производственных процессов, который превращает материалы в детали и продукты, начинается сразу после того, как сырье либо извлечено из полезных ископаемых, либо произведено из основных химических веществ или природных веществ. Металлическое сырье обычно производится в два этапа. Во-первых, необработанная руда обрабатывается для увеличения концентрации целевого металла; это называется благодеянием. Типичные процессы обогащения включают дробление, обжиг, магнитную сепарацию, флотацию и выщелачивание. Во-вторых, дополнительные процессы, такие как плавка и легирование, используются для производства металла, который должен быть изготовлен в виде деталей, которые в конечном итоге собираются в продукт.
В случае керамических материалов натуральная глина смешивается с различными силикатами для получения сырья. Пластмассовые смолы производятся химическими методами в виде порошка, гранул, замазки или жидкости.
Синтетический каучук также изготавливается химическими методами, как и натуральный каучук, в таких формах, как плиты, листы, креп и пена для изготовления готовых изделий.Процессы, используемые для преобразования сырья в готовую продукцию, выполняют одну или обе из двух основных функций: во-первых, они придают материалу желаемую форму, и, во-вторых, они изменяют или улучшают свойства материала.
Процессы формовки и придания формы можно разделить на два основных типа: выполняемые с материалом в жидком состоянии и выполняемые с материалом в твердом или пластичном состоянии. Обработка материалов в жидкой форме обычно называется литьем, когда речь идет о металлах, стекле и керамике; это называется литьем применительно к пластмассам и некоторым другим неметаллическим материалам. Большинство процессов литья и формовки включают четыре основных этапа: (1) создание точного шаблона детали, (2) изготовление формы по шаблону, (3) введение жидкости в форму и (4) удаление затвердевшей детали из формы.
плесень. Иногда требуется финишная обработка.Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчасМатериалы в твердом состоянии принимают желаемую форму под действием силы или давления. Обрабатываемый материал может быть в относительно твердом и стабильном состоянии и иметь форму бруска, листа, гранул или порошка, или он может быть в мягкой, пластичной или замазкообразной форме. Твердым материалам можно придать форму как в горячем, так и в холодном состоянии. Переработку металлов в твердом состоянии можно разделить на две основные стадии: во-первых, сырье в виде крупных слитков или заготовок подвергают горячей обработке, обычно прокаткой, ковкой или экструзией, на более мелкие формы и размеры; во-вторых, эти формы перерабатываются в конечные детали и изделия с помощью одного или нескольких процессов горячего или холодного формования меньшего масштаба.
После того, как материал сформирован, его обычно подвергают дальнейшим изменениям.
В обработке материалов процесс «удаления» — это процесс, при котором удаляются части куска или массива материала для достижения желаемой формы. Хотя процессы удаления применяются к большинству типов материалов, они наиболее широко используются для металлических материалов. Материал может быть удален с заготовки как механическими, так и немеханическими средствами.Существует ряд процессов резки металла. Почти во всех из них механическая обработка включает в себя прижатие режущего инструмента к материалу, которому необходимо придать форму. Инструмент, который тверже разрезаемого материала, удаляет ненужный материал в виде стружки. Таким образом, элементами механической обработки являются режущее устройство, средство удержания и позиционирования заготовки и обычно смазка (или смазочно-охлаждающая жидкость). Существует четыре основных нережущих процесса удаления: (1) при химическом фрезеровании металл удаляется в результате реакции травления химических растворов на металле; хотя обычно наносится на металлы, его также можно использовать на пластике и стекле.
(2) Электрохимическая обработка использует обратный принцип металлизации, поскольку заготовка вместо того, чтобы наращиваться в процессе металлизации, контролируемым образом разъедается под действием электрического тока. (3) Электроэрозионная обработка и шлифование разрушают или режут металл высокоэнергетическими искрами или электрическими разрядами. И (4) лазерная обработка режет металлические или огнеупорные материалы интенсивным лучом света лазера.Другим дальнейшим изменением может быть «соединение», процесс постоянного, иногда только временного соединения или прикрепления материалов друг к другу. Используемый здесь термин включает сварку, пайку твердым припоем, пайку, а также адгезивное и химическое соединение. В большинстве процессов соединения соединение между двумя частями материала создается путем приложения одного или комбинации трех видов энергии: тепловой, химической или механической. Связующий или наполнительный материал, такой же или отличный от соединяемых материалов, может использоваться или не использоваться.

Свойства материалов могут быть дополнительно изменены путем горячей или холодной обработки, механических операций и воздействия некоторых видов излучения. Модификация свойств обычно вызывается изменением микроскопической структуры материала. В эту категорию входят как термическая обработка, включающая температуры выше комнатной, так и холодная обработка, включающая температуры ниже комнатной. Термическая обработка — это процесс, при котором температура материала повышается или понижается для изменения свойств исходного материала. Большинство процессов термической обработки основаны на температурно-временных циклах, которые включают три этапа: нагрев, выдержку при температуре и охлаждение. Хотя некоторые термические обработки применимы к большинству семейств материалов, они наиболее широко используются для металлов.
Наконец, процессы «чистовой обработки» могут применяться для модификации поверхностей материалов с целью защиты материала от износа в результате коррозии, окисления, механического износа или деформации; для обеспечения особых характеристик поверхности, таких как отражательная способность, электрическая проводимость или изоляция, или несущие свойства; или для придания материалу особых декоративных эффектов.
Существует две широкие группы отделочных процессов: те, при которых на поверхность наносится покрытие, обычно из другого материала, и те, при которых поверхность материала изменяется под действием химического воздействия, нагревания или механической силы. К первой группе относятся металлические покрытия, такие как гальванопокрытие; органическая отделка, например покраска; и эмалирование фарфора.Редакторы Британской энциклопедии Эта статья была недавно отредактирована и дополнена Эриком Грегерсеном.
Процессы обработки металлов давлением: методы, отрасли и применение
6 Общие процессы обработки металлов давлением
Тип процесса формовки металла, который вы выберете, будет зависеть от типа металла, который вы используете, что вы создаете и как он будет использоваться. Некоторые из наиболее распространенных методов обработки металлов давлением:
- Профилегибочная машина
- Экструзия
- Пресс-тормоз
- Штамповка
- Ковка
- Литье
Процессы обработки металлов давлением являются неотъемлемой частью нашего общества, и без них наше общество остановилось бы.

Продукты и компоненты, созданные с помощью различных процессов обработки металлов , используются при создании всего, от строительных лесов и тяжелой техники до проектирования и создания микропроцессоров и искусственного интеллекта.
Вы когда-нибудь задумывались, как делают металл? Когда дело доходит до формовки металла, существует несколько производственных процессов на выбор, каждый из которых предлагает свой собственный список преимуществ и недостатков, каждый подходит для конкретных применений и подходит для разных типов металла.
Некоторые из наиболее распространенных методов обработки металлов давлением:
- Профилирование
- Экструзия
- Пресс-тормоз
- Штамповка
- Ковка
- Кастинг
Давайте рассмотрим некоторые из распространенных приложений, для которых используется каждый тип формовки, и некоторые отрасли, в которых используется каждый тип.
1. Профилегибочное производство
youtube.com/embed/cqbEuiNPEGY?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» xml=»lang» data-mce-src=»https://www.youtube.com/embed/cqbEuiNPEGY?feature=oembed» data-mce-style=»position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none;»>
Вкратце, профилирование включает в себя непрерывную подачу длинной полосы металла через барабанные ролики для достижения желаемого поперечного сечения.
Услуги по профилированию:
- Возможность расширенного встроенного добавления перфорированных элементов и тиснения
- Лучше всего подходят для больших объемов
- Урожайность сложных профилей со сложным изгибом
- Иметь жесткие воспроизводимые допуски
- Имеют гибкие размеры
- Создание деталей любой длины
- Требуют минимального обслуживания инструмента
- Способны формовать высокопрочные металлы
- Разрешение на владение инструментальным оборудованием
- Уменьшить место для ошибки
- Меньше брака
(Источник: Хотите узнать, подходит ли вам профилирование? Нажмите ниже, чтобы узнать больше.
)
Общие приложения и отрасли
Промышленность
- Аэрокосмическая промышленность
- Прибор
- Автомобилестроение
- Строительство
- Энергия
- Окно
- ОВКВ
- Металлические строительные изделия
- Солнечная
- Труба и труба
Общие области применения
- Строительное оборудование
- Компоненты двери
- Лифты
- Каркас
- ОВКВ
- Лестницы
- Крепления
- Перила
- Корабли
- Конструктивные компоненты
- Гусеницы
- Поезда
- Трубка
- Окна
2. Экструзия
Экструзия — это процесс формирования металла, при котором металл продавливается через матрицу желаемого поперечного сечения.
Если вы думаете о том, чтобы заняться штамповкой металла методом экструзии, вам следует иметь в виду, что:
- В первую очередь предпочтительным профилем является алюминий, хотя можно использовать и большинство других металлов
- Матрицы (алюминиевые) относительно доступны по цене
- Штамповка или тиснение выполняются как дополнительная операция
- Может производить полые профили без сварки швов
- Может производить сложные поперечные сечения
Общие приложения и отрасли
Промышленность
- Сельское хозяйство
- Архитектура
- Строительство
- Производство потребительских товаров
- Производство электроники
- Гостеприимство
- Промышленное освещение
- Военный
- Ресторан или служба общественного питания
- Доставка и транспортировка
Общие области применения
- Алюминиевые банки
- Стержни
- Цилиндры
- Электроды
- Фитинги
- Рамки
- Линии подачи топлива
- Технология впрыска
- Рельсы
- Стержни
- Конструктивные компоненты
- Гусеницы
- Трубка
3.
Гибочное торможениеПрессовое торможение включает в себя обычное формование листового металла (обычно), изгибание металлической заготовки под заданным углом путем ее зажимания между пуансоном и матрицей.
Если вы заинтересованы в листогибочном прессе, имейте в виду, что это:
- Лучше всего подходит для коротких и небольших тиражей
- Производит более короткие детали
- Лучше всего подходит для совместимых форм с более простыми схемами изгиба
- Имеет высокие затраты на оплату труда
- Создает меньшее остаточное напряжение, чем профилирование
Общие приложения и отрасли
Отрасли
- Архитектура
- Строительство
- Производство электроники
- Промышленное производство
Общие приложения
- Декоративная или функциональная отделка
- Корпуса для электроники
- Корпуса
- Средства безопасности
4.
ШтамповкаШтамповка включает помещение плоского металлического листа (или рулона) в штамповочный пресс, где инструмент и штамп оказывают давление, чтобы придать металлу новую форму или вырезать кусок металла.
Штамповка связана с:
- Штамповка одним нажатием
- Однородные детали с фиксированными размерами
- Более короткие детали
- Большие объемы
- Создание сложных деталей за короткое время
- Требуются высокотоннажные прессы
Общие приложения и отрасли
Отрасли
- Производство бытовой техники
- Строительство
- Производство электротехники
- Производство оборудования
- Производство крепежных изделий
Общие области применения
- Детали самолетов
- Боеприпасы
- Бытовая техника
- Заглушка
- Электроника
- Двигатели
- Шестерни
- Оборудование
- Уход за газоном
- Освещение
- Фурнитура для замка
- Электроинструменты
- Прогрессивная штамповка
- Телекоммуникационная продукция
5.
КовкаКовка включает в себя формование металлов с использованием локальных сжимающих усилий после нагрева металла до состояния, при котором он становится ковким.
Если вы рассматриваете возможность ковки, имейте в виду, что:
- Прецизионная ковка сочетает в себе производство и изготовление путем придания исходному материалу желаемой формы с минимально возможным количеством необходимых вторичных операций
- Последующая обработка практически не требуется
- Требуются высокотоннажные прессы
- Дает более крепкий конечный продукт
- В результате получается продукт с высокой прочностью и твердостью
Общие области применения и отрасли
Промышленность
- Аэрокосмическая промышленность
- Автомобилестроение
- Медицинский
- Производство и передача электроэнергии
Применение
- Балки оси
- Шаровые шарниры
- Муфты
- Сверла
- Фланцы
- Шестерни
- Крючки
- Шкворни
- Шасси
- Ракеты
- Валы
- Розетки
- Рулевые рычаги
- Клапаны
6.
ЛитьеЛитье — это процесс заливки жидкого металла в форму, содержащую полую полость желаемой формы.
Те, кто рассматривает возможность использования процесса штамповки литьем металла, должны иметь в виду, что он:
- Можно использовать широкий спектр сплавов и специальные сплавы
- Результат: недорогой инструмент для мелкосерийного производства
- Может привести к получению продуктов с высокой пористостью
- Лучше всего подходит для небольших тиражей
- Может создавать сложные детали
Общие приложения и отрасли
Промышленности
- Альтернативная энергетика
- Сельское хозяйство
- Автомобилестроение
- Строительство
- Кулинария
- Оборона и военные
- Здравоохранение
- Горнодобывающая промышленность
- Производство бумаги
Общие приложения
- Бытовая техника
- Артиллерия
- Предметы искусства
- Корпуса камер
- Корпуса, крышки
- Диффузоры
- Тяжелое оборудование
- Двигатели
- Прототип
- Инструменты
- Клапаны
- Колеса
Выбор технологии формовки металла
Вы ищете формовочную машину для своего проекта? Тип процесса формовки металла, который вы выберете, будет зависеть от многих факторов: Какой металл вы используете? Каков ваш бюджет? Что вам нужно создать и как это будет использоваться?
Каждая технология обработки металлов давлением имеет свои преимущества и недостатки.
Каждый из них лучше подходит для различных типов металлов и областей применения.Хотите знать, может ли профилирование быть подходящим вариантом?
Отправьте чертеж, и мы поможем вам оценить, подходит ли вам профилирование:
( Примечание редактора: Эта статья была первоначально опубликована в январе 2017 г. и недавно была обновлена.)
40 Объяснение общих процессов металлообработки
Металлообработка — невероятно важная инфраструктурная потребность, без этих процессов промышленная революция никогда бы не произошла, и мир выглядел бы совсем иначе, чем сейчас. Металлообработка играет решающую роль в производстве почти каждого предмета, созданного человеком; понимание общих процессов, используемых для достижения таких подвигов, следует считать ценным знанием. Здесь мы дадим краткий обзор 14 наиболее распространенных процессов изготовления металлов.
Склеивание
Склеивание – это создание связи между двумя кусками материала.
Для соединения кусков используется клеевая технология горячего и холодного отверждения.Кастинг
Литье включает заливку расплавленного металла в отливку или форму до тех пор, пока он не затвердеет. Используя этот метод, можно производить широкий спектр различных форм и размеров без необходимости сварки или склеивания материалов, хотя
Обработка с ЧПУ
Обработка с ЧПУ — это процесс, который включает использование таких станков, как токарный станок или фрезерный станок. Он используется для вырезания материала из цельного куска. Токарный станок вращает материал, направляя его к режущему инструменту для достижения желаемого разреза. При фрезеровании используются вращающиеся фрезы для удаления материала с заготовки, что позволяет изменять скорость, давление и размеры режущего инструмента.
Резка
Часто это первый этап производственного процесса; резка берет предварительно сформированный металл или листовой металл и формирует разрезы, разделяя листовой металл на более мелкие участки.
Существуют различные методы резки листового металла, каждый из которых имеет свои преимущества в зависимости от области применения. Некоторые методы резки листового металла включают в себя; лазерная резка, плазменная резка, гидроабразивная резка, газопламенная резка.Рисунок
Волочение – это процесс, используемый на таком материале, как стекло, металл или пластик. Волочение протягивает материал через матрицу, чтобы растянуть его. Материал растягивается дольше, что уменьшает его диаметр, пока материал не приобретет желаемый размер и форму.
Экструзия
Экструзия — это процесс формовки металла, который включает проталкивание куска материала через матрицу или вокруг нее с помощью механического или гидравлического пресса. Этот метод позволяет формировать сложные поперечные сечения в куске материала. Процесс может быть сформирован горячим или холодным.
Ковка
Один из старейших процессов производства металлов; Он использует силу сжатия, чтобы придать металлу желаемую форму.
Обычно ковка выполняется на раскаленном докрасна металле, однако холодная штамповка — это процесс, при котором металл сжимается между двумя штампами.Формирование
Формование – это процесс изменения формы материала посредством механической деформации.
Он формирует материал, не добавляя и не удаляя какую-либо массу из заготовки.Полировка
Полировка — это распространенный процесс, который включает в себя трение или химическое воздействие, чтобы сделать поверхность блестящей и гладкой. Полировка обычно приводит к тому, что поверхность становится отражающей, удаляются дефекты и создается однородная отделка поверхности.
Пресс-торможение/штамповка
Прессование используется для формирования углубления в листовом металле с помощью пресса для создания выпуклой поверхности. Он не проникает в металл, но его можно использовать для создания форм, букв и т. д., добавляя экстремальное давление, чтобы сжать листовой металл между заранее определенными формами.

Штамповка
Штамповка – это создание отверстий в листовом металле или других материалах, представленных в виде листа, путем срезки. Процесс создает отверстия, помещая материал между пуансоном и матрицей и применяя сильное давление. Вырубка — это метод пробивки отверстий, при котором создаются элементы на внешней стороне компонента. Пирсинг создает отверстия, пробивая материал внутри заготовки.
Стрижка
Резка ножницами, также известная как высечка, представляет собой процесс изготовления металла, при котором прямые линии вырезаются в листовом металле режущими лезвиями без необходимости обжига или плавления. Если режущие лезвия не прямые, процесс известен как операции сдвига.
Инструменты
Инструментальная обработка — это процесс приобретения инструментов, необходимых для выполнения производственного процесса. Это может включать создание приспособлений, приспособлений, шаблонов, пресс-форм, штампов, режущего оборудования и форм.
Инструментальная обработка также известна как станкостроение.Сварка
Сварка включает сплавление двух частей материала, обычно листового металла или термопластов. Сварка соединяет куски материала вместе, применяя сильное тепло и позволяя им остыть. Как правило, сварка включает в себя приложение давления вдоль соединения, где встречаются два элемента.
Резюме
Существует множество способов обработки металла. Radshape — это специалисты по изготовлению металлоконструкций с богатым опытом, базирующиеся в самом сердце Бирмингема. Мы предлагаем множество услуг по обработке металла. Если вам требуются услуги по обработке листового металла для вашего продукта или прототипа, свяжитесь с Radshape, чтобы узнать, как мы можем вам помочь, по телефону +44 (0) 121 242 3323 или по электронной почте [email protected]. С нетерпением ждем сотрудничества с вами.
Если вы хотите увидеть некоторые из этих процессов металлообработки в действии, посмотрите это видео, представленное BBC.

Спринтер мерседес 2018: купить, продать и обменять машину
Мерседес Спринтер 2018-2019: фото, видео, характеристики, комплектации и цены Mercedes-Benz Sprinter нового поколения
Официальный показ Mercedes-Benz Sprinter нового поколения состоялся в начале февраля 2018 года. Представители компании сообщили, что Мерседес Спринтер 2018-2019 модельного года создавался силами специалистов Mercedes без помощи других разработчиков. Напомним, что модель прежней генерации разрабатывалась совместно с сотрудниками Volkswagen.
Этот обзор Мерседес Спринтер в новом кузове раскроет основную информацию о популярном на рынке коммерческих моделей автомобиле. Вы увидите официальные фотографии и видеоролики, а также узнаете данные о технических характеристиках и комплектациях новинки.
Примечательно, что Mercedes Sprinter 2018-2019 года будет доступен в 1,7 тыс. разнообразных версий. Это число реально впечатляет!
Старт продаж Мерседес-Бенц Спринтер нового поколения на европейском и российском рынках состоится летом текущего года. Цена Mercedes Sprinter 2018 года на родном германском рынке будет начинаться от 23 788 евро.
При вычете НДС (19%) ценник опустится уже до 19 990 евро.Новый Спринтер специалисты Mercedes-Benz создавали практически с нуля. Во время разработки автомобиля инженеры применили множество новейших технологий. В частности отметим реализацию функции adVANce. Эта концепция впервые была представлена на одном из прототипов в ходе автовыставки в Ганновере 2016 года. Её суть заключается в тесном взаимодействии автомобиля и Интернета с целью повышения скорости доставки грузов. Также используется фирменная технология Mercedes PRO, которая заметно упрощает связь между водителем и диспетчером. Такие решения значительно повышают эффективность эксплуатации коммерческого транспорта.
На протяжении всего времени производства двух первых генераций Mercedes Sprinter компания смогла продать свыше 3,4 миллиона машин в разных странах. Модель пользуется огромным спросом, причем многие владельцы эксплуатируют автомобиль даже для бытовых целей, не имея при этом основного авто.
Внешность и модификации
Экстерьер нового Спринтера претерпел лишь небольшие корректировки, по сравнению с моделью прежнего поколения.
Фронтальная часть кузова обзавелась увеличенной решеткой радиатора и компактной оптикой (за доплату доступны фары головного света со светодиодной начинкой). Боковые панели кузова и «корма» грузовичка сохранили прежний вид. Правда, сзади появилась обновленная светотехника и слегка измененные двери, на которых больше нет характерных выштамповок.Покупателям придётся выбирать между следующими модификациями модели:
- четыре варианта длины кузова;
- три варианта колесной базы – в пределах 3250-4325 мм;
- разные типы кузова – микроавтобус, пикап, фургон, кемпер, вэн, грузопассажирская модификация и шасси для дальнейшего использования разнообразного оборудования;
- выбор высоты кузова;
- задний, передний либо полный привод;
- три трансмиссии – 6-ступенчатая «ручка», 7-диапазонная АКПП (для полноприводных вариантов) и 9-диапазонная трансмиссия 9G-Tronic;
- вариант напольного покрытия грузовой платформы – пластик, древесина или металл.

Mercedes-Benz Sprinter в новом кузове может справиться с перевозкой грузов максимальным объемом 17 м3. Пассажирская версия способна перевозить до 20 человек. Минимальная масса автомобиля равна 2,5 т, а полная – 5,5 т.
Комплектация кабины и функциональные возможности
Разработка кабины Спринтера нового поколения велась с учетом актуальных потребностей разных категорий пользователей:
- Начальные комплектации Mercedes Sprinter 2018-2019 года получили очень и очень простое наполнение и оформление. В таких версиях установлен простой руль, пластиковая передняя панель с большими вентиляционными дефлекторами по краям и огромным отсеком по центру для перевозки мелочей. Под потолком такого микроавтобуса расположена удобная полка. Нет даже дешевой звуковой системы, не говоря уже о кондиционере.
- Далее идут модификации, оснащенные звуковой системой, рулевым колесом с кнопками управления маршрутным компьютером, дополнительными вентиляционными дефлекторами и др.
функциями. Впрочем, это неплохо для коммерческого автомобиля - Версии, предназначенные для перевозки пассажиров, получили гораздо более интересное оснащение кабины. Так, они оснащаются многофункциональным рулем, цветным дисплеем бортового компьютера, электрическими регулировками водительского сиденья, подогревом сидений водителя и передних пассажиров, климат-контролем с разделением на 2-3 зоны, а также полноценными мультимедийными комплексами. В состав последних входят современные сенсорные дисплеи диагональю 7,0 либо 12,25 дюйма на выбор. В списке опций числится камера заднего обзора, изображение с которой передается на зеркало внутри салона. За доплату доступны также камера обзора на 360° и даже адаптивный круиз-контроль.
Перечень систем безопасности достаточно широкий – функция контроля полосы, мониторинг мертвых зон, контроль усталости водителя, опция изменения курса при сильном боковом ветре, информирование о риске ДТП, автоуправление фарами дальнего света, датчик дождя и т.
д.Двигатели, трансмиссии и характеристики
Технические характеристики Mercedes-Benz Sprinter (Мерседес Спринтер) 2018-2019 года предполагают использование одного из трех вариантов привода – переднего, заднего либо полного (распределение тяги – 35:65). Покупателям предлагают три типа подвески задней оси – пневматическая система, композитные рессоры и обычные пружины. Впервые в данном классе задний мост 5-тонных модификаций может оснащаться односкатными шинами, а не лишь сдвоенными, как было раньше.
- Модификации Спринтера с приводом на переднюю ось комплектуются турбированной дизельной «четверкой» объемом 2,1 литра. Этот мотор доступен в трех вариантах производительности – 114, 143 и 177 л.с.
- Варианты с приводом на задние колеса оснащаются аналогичным мотором, мощностью 114, 143 и 163 л.
с.
Передне- и заднеприводные модели будут комплектоваться 6-ступенчатой механической трансмиссией либо 9-диапазонным «автоматом». Для полноприводных модификаций подготовлена 7-диапазонная автоматическая трансмиссия, варианты двигателей – те же, что и для заднеприводных Sprinter.
На всех версиях автомобиля, кроме полноприводных, установлен электрический усилитель рулевого управления.
Расход топлива Мерседес Спринтер 2018-2019 года, в зависимости от варианта кузова, типа привода и трансмиссии составляет от 6,9 до 9,7 литров на 100 км в смешанном цикле.
В дальнейшем компания планирует выпустить на рынок модификацию с 3,0-литровой дизельной «шестеркой» мощностью 193 «лошади» (крутящий момент – 440 Нм). Появится в линейке моделей и электрический вариант eSprinter, который сможет проехать на одном заряде от 150 до 200 километров.
Новый Мерседес Спринтер 2018-2019 фото, видео, цена комплектации и характеристики
Данная коммерческая модель от немецкого производителя заслужила себе признание на рынке благодаря оптимальному уровню комфорта, надежности и стоимости.
Однако в своем новом поколении Спринтер может стать лидером класса и помогать ему в этом будут новые моторы, интересное оснащение и еще ряд особенностей, о которых речь пойдет ниже.Содержание статьи:
- 1 Технические характеристики
- 2 Обзор
- 2.1 Внешний вид
- 2.2 Внутреннее убранство
- 2.3 Ездовые качества
Mercedes-Benz Sprinter дебютировал в 2018 году. Перед публикой модель предстала уже в третьем поколении, однако производитель позиционирует ее как абсолютно новый автомобиль, ибо в его разработке инженеры компании опирались исключительно на свой опыт и знания, и не стали перенимать какие-либо решения у Volkswagen – как это было со второй генерацией Спринтера.
Однако нужно отметить, что первые два поколения коммерческого Мерседес имели хороший спрос на рынке, и с 1995 по 2018 год было реализовано чуть больше 3,4 миллионов подобных машин. Сможет ли новинка продолжить коммерческий успех предшественников?
На это у нее есть все шансы.
Дизайн кузова Mercedes-Benz Sprinter 2018—2019 модельного года получился на редкость гармоничным, при этом строгим и представительным. Что касается внутреннего убранства, то здесь основной упор был сделан на улучшение эргономики и удобства седоков.В список оборудования модели (оснащение сильно зависит от комплектации) может входить:
- Мультимедийно-развлекательный комплекс MBUX с сенсорным монитором размерностью в семь дюймов (опционально можно заказать экран в 10,25 дюймов), поддержкой Apple Carplay, Android Auto.
- Система спутниковой навигации.
- Система климат-контроля либо кондиционер.
- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной оплеткой.
- Система беспроводной зарядки смартфонов.
- Водительское кресло с сервоприводами.
- Камера заднего обзора либо система кругового видеообзора.
- Система адаптивного круиз-контроля.
- Антиблокировочная система тормозов (ABS).
- Система курсовой стабилизации (ESP).
- Светодиодные дневные ходовые огни.

Начальная цена Mercedes-Benz Sprinter 2018—2019 года на немецком рынке стартует с отметки в 19 тысяч. За эти деньги покупатель получит автомобиль в базовом исполнении (бортовая модификация).
Технические характеристики
Силовая гамма модели состоит из турбодизельных силовых установок 2.1 литра. Их мощность варьируется от 114 до 177 лошадиных сил. Флагманским мотором является установка 3.0 литра, которая способна развивать 190 сил.
Двигатели сочетаются с 6МКП, 7АКП либо 9АКП. При этом стоит отметить, что тяга от силового агрегата может передаваться на заднюю или переднюю ось, либо же на все четыре колеса – тип привода зависит от выбранной модификации.
Объем двигателя (л)
Мощность (л.с.)
2.1
114
2.1
143
2.1
163
2.
1177
3.0
190
Мерседес Спринтер доступен в следующих модификациях:
- Бортовая (грузовая).
- Фургон (грузопассажирская).
- Микроавтобус (пассажирская).
Передняя подвеска Спринтера получила независимую схему.
А вот задняя подвеска – зависимая и, отталкиваясь от исполнения, может быть:
- с пневматическими элементами;
- со стальными пружинами;
- с рессорами, которые выполнены из стекловолокна.
Обзор
Внешний вид
Mercedes Sprinter 2018 модельного года не слишком сильно выделяется из общей массы и сливается с городским пейзажем.
Однако сам по себе он довольно симпатичен и привлекает клиновидной оптикой головного освещения со светодиодными элементами дневных ходовых огней, монументальной решеткой радиатора с крупной эмблемой марки, лаконичным передним бампером и выпуклым капотом.
Тонкие стойки кузова спереди обеспечивают отличный обзор по сторонам.
При этом объемные зеркала бокового вида почти не оставляют «мертвых» зон у кормы и дают возможность без проблем маневрировать в тесном городском потоке.Внутреннее убранство
В базовой комплектации салон нового Мерседеса Спринтер абсолютно ничем не примечателен – можно лишь отметить наличие простенькой штатной аудиосистемы, а также руль с мультиуправлением. Но совершенно другое мнение складывается об интерьере модели в топовых ее исполнениях.
В таком случае можно рассчитывать на то, что пустующее широкое торпедо будет наполнено клавишами климат-контроля, а по центру консоли расположится цветной сенсорный монитор мультимедийно-развлекательного комплекса. Последняя способна синхронизироваться с мобильными устройствами, поддерживает Bluetooth-соединение, USB, AUX, поэтому в дальней дороге заскучать не позволит.
Водительское кресло обладает развитой боковой поддержкой и гостеприимно по отношению к человеку любой комплекции. В нем можно устроиться удобно за счет широкого диапазона регулировок и проехать без устали не одну сотню километров.
Что касается передних пассажиров, то для них предусмотрен достаточно комфортабельный диван на два посадочных места, хотя в некоторых версиях его место занимает сиденье, рассчитанное на одного седока.Ездовые качества
Самым интересным мотором для активного водителя, безусловно, является V-образная «шестерка» объемом 3.0 литра. Она сочетается с девятискоростной автоматической трансмиссией и обеспечивает Спринтеру отличное ускорение – как в городе, так и за его пределами. Двигатель уверенно тянет на низких оборотах и заметно оживает на средних.
Читайте также: Cupra Ateca 2018 – спортивный компакт-кроссовер из Испании
Базовый мотор 2.1 литра с отдачей в 114 сил гораздо скромнее по части динамических свойств, но и его возможностей вполне достаточно для того, чтобы перемещаться в пространстве. Правда, для комфортной езды лучше выбирать механическую трансмиссию, ибо только так можно рационально пользоваться тяговыми возможностями двигателя.

Рулевое управление достаточно информативное, при этом усилие на руле оптимальное – все это делает эксплуатацию легкой и необременительной. Подвеска обеспечивает неплохую плавность хода на высокой скорости, однако на малой кузов начинает ощутимо потряхивать, что крайне негативно сказывается на комфорте седоков.
Вердикт: Новый Sprinter 2018 года способен предложить своему владельцу обширный функционал и неплохой комфорт. Однако те, кто хотят получить от него технологичные опции, должны быть готовы к тому, что придется выложить круглую сумму, ибо в базовом исполнении Спринтер богатым оснащением похвастаться не может.
Фото нового Mercedes-Benz Sprinter:
Mercedes-Benz Sprinter 2018: первые официальные изображения
Автоцентр
Коммерческие
НовинкаMercedes-Benz Sprinter 2018: первые официальные изображения
Марка
Модель
Оставьте ваши контактные данные:
По телефону
На почту
Уточните удобное время для звонка:
День/дата
- День/дата
- Сегодня
- Завтра
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
Часы
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Минуты
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»
Оставьте ваши контактные данные:
Уточните удобное время для звонка:
День/дата
- День/дата
- Сегодня
- Завтра
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
Часы
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Минуты
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
Прямо сейчас
Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»
Оставьте ваши контактные данные:
Выберите машину:
Марка
- Сначала выберите дилера
Модель
- Сначала выберите марку
Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»
Sample Text
Оставьте ваши контактные данные:
Выберите машину:
Марка
- Сначала выберите дилера
Модель
- Сначала выберите марку
Уточните удобное время для тест-драйва:
День/дата
- День/дата
- Сегодня
- Завтра
19
сентября20
сентября21
сентября22
сентября23
сентября24
сентября25
сентября26
сентября27
сентября28
сентября29
сентября30
сентября01
октября
Часы
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Минуты
- 00
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»
X
Оберіть мовну версію сайту.
За замовчуванням autocentre.ua відображається українською мовою.Слава Україні! Героям слава!
Ви будете перенаправлені на українську версію сайту через 10 секунд
AUTO.RIA – Мерседес Бенц Спринтер 316 грузовой 2018 года в Украине
Все авто Б/у авто Новые авто Под пригон
Транспорт
Любой Легковые Мото Грузовики Прицепы Спецтехника Сельхозтехника Автобусы Водный транспорт Воздушный транспорт Автодома
Марка
Выбрать
Модель
Модель
Регион
Регион Киев Винница Днепр (Днепропетровск) Донецкая обл. Житомир Запорожье Ивано-Франковск Кропивницкий (Кировоград) Луганская обл.
Луцк Львов Николаев Одесса Полтава Ровно Сумы Тернополь Ужгород Харьков Херсон Хмельницкий Черкассы Чернигов ЧерновцыГод
от 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900
до 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900
Цена, $
Только с видео
Расширенный поиск
1663412425.
1461663412425.146
Thu Sep 15 2022 22:01:17 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
13
19 900 $ • 833 014 грн
- 235 тыс. км
- Луцк ( от )
- Дизель
- Автомат
Свежепригнанный 316й на АВТОМАТЕ 7G, ИЗ ГЕРМАНИИ, РАЗМЫШЛЕНИЯ 100%. Готов к регистрации.
Пробег ОРИГИНАЛ 100%
ТЕХНИЧЕСКОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НА 100%.
Авто готово к работе, вложений не нуждается. …1663412425.146
Wed Sep 14 2022 23:52:04 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
7
19 900 $ • 830 825 грн
- 230 тыс. км
- Винница ( от )
- Дизель, 2.2 л.
- Ручная / Механика
Мотор дизель 2,2, 120kW, 163 кс., КПП МЕХ 6 ступ., Мультируль, Кондиционер, сиденье водителя ПИЛОТ, Камера заднего движения, Растаможенная 100%, Сертификат, Хорошее состояние, Нет подкрасок, .
..1663412425.146
Fri Sep 16 2022 15:41:12 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
2
17 300 $ • 725 735 грн
- 255 тыс. км
- Ровно ( от )
- Дизель
- Ручная / Механика
Свежепригнана. Растаможенная. Возможен без нал с юго. Хорошее состояние. Возможно, переоборудовать в пассажир. …
1663412425.146
Fri Sep 16 2022 11:11:25 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
2
17 900 $ • 749 115 грн
- 205 тыс. км
- Ровно ( от )
- Дизель
- Ручная / Механика
Свежепригнана. Растаможенная. Возможен без нал с юго. Хорошее состояние. Возможно, переоборудовать в пассажир. …
1663412425.146
Tue Sep 13 2022 16:00:34 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
2
20 900 $ • 871 112 грн
- 184 тыс.
км - Ровно ( от )
- Дизель, 2.2 л.
- Ручная / Механика
869-45 EB Мы распознали гос.номер авто на фото и проверили его по реестрам МВД.
Только пригнана из Германии уже в Украине!
100% растаможена и сертифицирована!
Самый мощный двигатель в линейке 2.2 дизель 163 лошадиные силы, – работает идеально.
Ходовая в идеале, без лишних стуков и скрипов.
По электричеству никаких замечаний.
Автомобиль с завода оборудован кондиционером, климат контролем, водительским пилот-сидением, круиз контролем, автономным обогревателем, пневмоподушки.
Максимальная база, холодильник -30+30 с самописцами на две камеры сертифицированы в Германии, задние и боковые двери.
Автомобиль в идеальном техническом и косметическом состоянии.
Размеры будки (Д-Ш-В): 4, 20-2, 20-2, 20
Возможен безналичный расчет по НДС!
БЕСПЛАТНО для наших клиентов: услуги трансфера с транспортных узлов г.Ровно; проживание в гостинице; оформление автомобиля в сервисном центре МВД г.
Ровно. …1663412425.146
Tue Sep 13 2022 15:38:08 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
2
19 900 $ • 828 835 грн
- 179 тыс. км
- Ровно ( от )
- Дизель, 2.2 л.
- Ручная / Механика
Только пригнана из Германии уже в Украине!
100% растаможена и сертифицирована!
Самый мощный двигатель в линейке 2.2 дизель 163 лошадиные силы, – работает идеально.
Ходовая в идеале, без лишних стуков и скрипов.
По электричеству никаких замечаний.
Автомобиль с завода оборудован кондиционером, климат контролем, водительским пилот-сидением, круиз контролем, автономным обогревателем, пневмоподушки.
Максимальная база, холодильник -30+30 с самописцами на две камеры сертифицированы в Германии, задние и боковые двери.
Автомобиль в идеальном техническом и косметическом состоянии.
Размеры будки (Д-Ш-В): 4, 20-2, 20-2, 20
Возможен безналичный расчет по НДС!
БЕСПЛАТНО для наших клиентов: услуги трансфера с транспортных узлов г.
Ровно; проживание в гостинице; оформление автомобиля в сервисном центре МВД г.Ровно. …1663412425.146
Tue Sep 13 2022 16:41:22 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
2
18 900 $ • 787 752 грн
- 189 тыс. км
- Ровно ( от )
- Дизель, 2.2 л.
- Ручная / Механика
703-05 OA Мы распознали гос.номер авто на фото и проверили его по реестрам МВД.
Только пригнана из Германии уже в Украине!
100% растаможено и сертифицировано!
Самый мощный двигатель в линейке 2.2 дизель 163 лошадиных сил – работает идеально.
Ходовая в идеале, без лишних стуков и скрипов.
По электричеству никаких замечаний.
Автомобили завода оборудованы кондиционером, климат-контролем, круиз-контролем, контролем полос и водительским сиденьем-пилотом, большим спальником.
Максимальная база, задняя загрузка.
Автомобиль в идеальном техническом и косметическом состоянии.
Размеры будки (Д-Ш-В): 4.95.-2.20.-2.10.
Возможен безналичный расчет по НДС!
БЕСПЛАТНО для наших клиентов: услуги трансфера из транспортных узлов Ровно; проживание в гостинице; оформление автомобиля в сервисном центре МВД Ровно. …1663412425.146
Thu Sep 15 2022 11:59:49 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
1
34 900 $ • 1 460 565 грн
- 177 тыс. км
- Ивано-Франковск ( от )
- Дизель, 2.2 л.
- Ручная / Механика
— ABS, airbag
— антибукс
— электростекла, электрозеркала
— датчик дождя, датчик света
— система CarPlay
— громкая связь
— мульти-, серворуль
— навигация
— AUX, MP4
— усиленная ходовая
— холодильная установка TermoKing V-500 MAX
— температурный режим: -30грС, +25грС
— только из Германии, пошлины 100%
— оригинальный пробег
– обслуживался только на оригинальном сервисе в Германии
— состояние автомобиля технически и визуально – абсолютный идеал
— чистый, аккуратный, не прокуренный салон
— сертификат для регистрации присутствует
— возможна продажа по НДС
— точная дата выпуска: 09.
08.2018г …1663412425.146
Fri Sep 16 2022 16:45:10 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
0
20 000 $ • 839 000 грн
- 290 тыс. км
- Ковель ( от )
- Дизель
- Ручная / Механика
Авто пригнано з Немечіни.В автомобілі є все необхідне для роботи та комфортного пересування.Седіння пілот.Круіз контроль.Кондиціонер.Камера задній хід.Пневмо подушки 5т. Будка 4.2?2.3?2.2. Пробіг 100% орегінал. …
1663412425.146
Wed Sep 14 2022 22:14:05 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 0
27 500 $ • 1 148 125 грн
- 350 тыс. км
- Луцк ( от )
- Дизель
- Автомат
Свежепригнанный спринтер, пробег оригинал!!! Вебасто, кондер… продажа возможна без прицепа или с прицепом на одно авто….
…1663412425.146
Thu Sep 15 2022 12:54:23 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 0
22 000 $ • 920 920 грн
- 470 тыс. км
- Чоп ( от )
- Дизель, 2.2 л.
- Ручная / Механика
Продается Mercedes Benz sprinter 314 CDI.
Свеже пригнан, в Украине не эксплуатировался.
Полный фулл
Полностью обслужен, вложен не требует.
Пробег оригинальный! …1663412425.146
Tue Sep 13 2022 17:02:09 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
0
25 500 $ • 1 062 330 грн
- 250 тыс. км
- Ровно ( от )
- Дизель
- Автомат
Свеже пригнанный автомобиль, в идеальном состоянии.
Все вопросы по телефону. …1663412425.146
Fri Sep 16 2022 21:52:07 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
0
17 900 $ • 750 905 грн
- 320 тыс. км
- Луцк ( от )
- Дизель
- Ручная / Механика
Хорошее состояние. Без пробега по Украине. …
1663412425.146
Thu Sep 15 2022 12:26:28 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 0
34 000 $ • 1 422 900 грн с НДС
- 2 тыс. км
- Киев ( от )
- Дизель
- Автомат
Це все фотки, включаючи техпаспорт:
Автомобіль 2018 року, новий
ПРОБІГ 400 км
ДИЗЕЛЬ, 2.2
ЗАДНІЙ ПРИВІД
ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН
АВТОМАТ
КОНДИЦІОНЕР У САЛОНІ І В ВАНТАЖНОМУ ОТСЕКУ
ПОСТАЧЕНИЙ НА ОБЛІК 06.
2022, на Юр особу. Можлива оплата у безготівці.
Вартість, еквівалент 36 000 $ …1663412425.146
Thu Sep 15 2022 11:59:40 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 0
26 000 $ • 1 088 100 грн
- 211 тыс. км
- Снятин ( от )
- Дизель, 2.1 л.
- Ручная / Механика
Mercedes-Benz Sprinter 316
Родной пробег
Все работает
Не битая не крашеная
Свежепригнанная
Возможен торг
Подробнее звоните …1663412425.146
Thu Sep 15 2022 12:10:21 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
0
19 400 $ • 811 890 грн
- 325 тыс. км
- Свалява ( от )
- Дизель
- Ручная / Механика
Свежепригнанный из Германии в отличном состоянии!!! Оригинал пробег!!! .
..1663412425.146
Fri Sep 16 2022 21:52:04 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
0
23 900 $ • 1 002 605 грн
- 255 тыс. км
- Ровно ( от )
- Дизель
- Ручная / Механика
Свежепригнанная. EXTRA LONG. Растаможенная. Возможен без нал с юго. Наибольшая комплектация. Хорошее состояние. Возможно, переоборудовать в пассажир. …
1663412425.146
Tue Sep 13 2022 16:39:56 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
0
24 700 $ • 1 029 496 грн
- 347 тыс. км
- Мукачево ( от )
- Дизель, 2.2 л.
- Ручная / Механика
Extra Long. 10 Европалет Идеальное СОСТОЯНИЕ!!!
Длина грузового отсека 4.85*2.20*2.35
Штора! Сдвижная крыша!
Abs, Abd, Asr, Esp. Srs.
КЛИМАТКОНТРОЛЬ. WEBASTO
Пневмоподушки.
Электростеклоподъемники..Audio Sistem. Мули медиа. Подлокотник. Усиленная ходовая (две рессоры). Центральный замок, два ключа. Только пригнан! …1663412425.146
Tue Sep 13 2022 16:40:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 0
29 900 $ • 1 246 232 грн
- 288 тыс. км
- Мукачево ( от )
- Дизель, 2.1 л.
- Не указано
Extra Long. 10 Европолет Штора
Длина грузового отсека 4.85*2.20*2.30(Регулируется высота кузова до 2*60)
Abs, Abd, Asr, Esp. Srs.
КЛИМАТКОНТРОЛЬ.
Электростеклоподъемники.
Электростеклоподъемники.
Датчик света.
Audio Sistem.
Мули медиа.
Датчик дождя.
ПРОТИВОТУМАНКИ.
Подлокотник.
Усиленная ходовая (две рессоры).
Центральный замок,
два ключа.
Только пригнан! …1663412425.
146Wed Sep 14 2022 09:12:30 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 0
25 000 $ • 1 041 000 грн
- 605 тыс. км
- Тячев ( от )
- Дизель, 2.1 л.
- Автомат
Авто свежерастаможено в идеально техническом состоянии, пробег РОДНЫЙ НЕ СКРУЧЕН, обслуга в Германии до 580 тысяч км, по кузову есть незначительные подряпки, по ходовой каропке и по двигателю нет ни одного нюанса!!!! Камера круиз климат контроль навигация все работает как следует, резина 75%, лед фары работают идеально как спереди так и сзади, ни одна деталь не меняна и не крашена по кузову!!! Кого интересует авто звоните торг хороший у капота!!!!!! …
1663412425.146
{countResult} авто по параметрам:
Смотреть все {countResult} объявлений →
оставить отзыв на Mercedes-Benz Sprinter Фургон на Autospot
4 отзыва автовладельцев
Mercedes-Benz Sprinter Фургон 2.
1 MT VS30 311CDIМерседес Спринтер я приобрел взамен такого же Мерседеса, слегка устаревшего со временем. Предыдущий вариант отслужил мне верой и правдой десяток лет и уехал в трейд-ин. Понятно, что он мне очень нравился, иначе…
Mercedes-Benz Sprinter Фургон — Вся правда Mercedes Benz Sprinter
https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/sprinter/van/review/2119/
Мерседес Спринтер я приобрел взамен такого же Мерседеса, слегка устаревшего со временем. Предыдущий вариант отслужил мне верой и правдой десяток лет и уехал в трейд-ин. Понятно, что он мне очень нравился, иначе…
Николай
Mercedes-Benz
Sprinter
2022
Mercedes-Benz Sprinter Фургон 2022
2018 – н.
в., II (W906) Рестайлингhttps://autospot.ru/brands/mercedes_benz/sprinter/van/spec/
5.0
0.1
4.7Mercedes-Benz Sprinter Фургон 2.1 MT VS30 514CDI
Минивэн Mercedes Benz Sprinter мой надежный помощник уже 5 лет, который справляется с любой дорогой на «пять». Езжу много, бывает — и по плохим дорогам, и на очень дальние расстояния, и всегда уверен, что поездк…
Mercedes-Benz Sprinter Фургон — Автомобиль, внушающий доверие
https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/sprinter/van/review/2117/
Минивэн Mercedes Benz Sprinter мой надежный помощник уже 5 лет, который справляется с любой дорогой на «пять». Езжу много, бывает — и по плохим дорогам, и на очень дальние расстояния, и всегда уверен, что поездк…
Русс-ланнистер
Mercedes-Benz
Sprinter
2022
Mercedes-Benz Sprinter Фургон 2022
2018 – н.в., II (W906) Рестайлингhttps://autospot.ru/brands/mercedes_benz/sprinter/van/spec/
5.0
0.1
4.7Mercedes-Benz Sprinter Фургон 2.1 MT VS30 514CDI
Фургон «Спринтер» создает неоднозначное впечатление. Работаю на нем 1,5 года – полный привод, робот, дизель, 190 л.с. Смотрится на дороге гармонично, оборудована всем необходимым для комфортного вождения – обзор…
Mercedes-Benz Sprinter Фургон — Мощная рабочая лошадка
https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/sprinter/van/review/2118/
Фургон «Спринтер» создает неоднозначное впечатление.
Работаю на нем 1,5 года – полный привод, робот, дизель, 190 л.с. Смотрится на дороге гармонично, оборудована всем необходимым для комфортного вождения – обзор…Didi
Mercedes-Benz
Sprinter
2022
Mercedes-Benz Sprinter Фургон 2022
2018 – н.в., II (W906) Рестайлингhttps://autospot.ru/brands/mercedes_benz/sprinter/van/spec/
5.0
0.1
4Mercedes-Benz Sprinter Фургон 2.1 MT VS30 311CDI
Мерседес Спринтер приобрел почти 2 года назад для работы и обеспечения материалами строительства собственного дома. Есть также возможность установить дополнительные сиденья и превратить фургон в гибридный семейн…
Mercedes-Benz Sprinter Фургон — Надежный помощник
https://autospot.
ru/brands/mercedes_benz/sprinter/van/review/2116/Мерседес Спринтер приобрел почти 2 года назад для работы и обеспечения материалами строительства собственного дома. Есть также возможность установить дополнительные сиденья и превратить фургон в гибридный семейн…
Водитель кобылы
Mercedes-Benz
Sprinter
2022
Mercedes-Benz Sprinter Фургон 2022
2018 – н.в., II (W906) Рестайлингhttps://autospot.ru/brands/mercedes_benz/sprinter/van/spec/
5.0
0.1
4.8Обсуждают сейчас
2018-н.в • III Рестайлинг 3
3 AT • Mitsubishi OutlanderАвтомобиль был куплен новым в мае 2019.
Пробег за год почти 20к.
По ходовым качествам, рулю и запасу мощности — нет вопросов! Аппарат — огонь! По электронным системам и помощникам — всё, что надо, есть. Ну или п…2017-н.в • I
2.7 MT • Комфорт UAZ ПрофиПрофи автомобиль еще свежий и пока не дожил даже до первого рестайлинга если не считать этим двускатную ошиновку. Поэтому перед покупкой я собирал мнения о нем у владельцев. Теперь уже сам третий год на таком ра…
T5 Рестайлинг, 2009-2015
Volkswagen MultivanПокупал свой VW Multivan, в АвтоСпецЦентр VW Внуково, обслуживаюсь в этом автосалоне с 2015 года, поменял за это время уже три машины, и все куплены в этом салоне.
К сервисному обслуживанию нет никаких претенз…2019-2022, I
1.5 RT • Premium Haval F7xЕсли у Вас остались сомнения по поводу покупки данного автомобиля, не бойтесь, а берите его и не пожалеете.
Сам купил данный авто в августе 2020 г. Проехал уже 4 600 км и могу с уверенностью сказать, что машина…2019-2022, I
Haval F7После 12 лет с Ниссан просто в шоке от сервисного обслуживания Хавейл, от службы клиентской поддержки. В сервисе не знают технические характеристики авто, не знают, где находится датчики — тыкают «на дурака» ку.
..Подобрать Mercedes-Benz по параметрам и цене на Autospot
С этой моделью смотрели
Скидки до 600 000 Р.
Скидки до 175 000 Р.
Как оценивают свое авто владельцы Mercedes-Benz Sprinter?
Ключевые преимущества, отмеченные водителями этого автомобиля – возможность перевозки крупногабаритных грузов или внушительного количества небольшого багажа с опцией подгонки грузового отсека под нужды бизнеса. Еще одна сильная сторона – относительно небольшой расход топлива при хороших показателях грузоподъемности.
Какую полезную информацию можно узнать из отзывов о Мерседес-Бенц Спринтер?
Правильно определиться с выбором перед покупкой поможет не только тест-драйв, но и обзор плюсов и минусов, отмеченных владельцами этой модели:
- варианты трансмиссии для определенных целей;
- качество сборки и надежность;
- приспособленность для российских дорог;
Отзывы на нашем сайте Autospot от реальных владельцев автомобиля станут прекрасным подспорьем для выбора нужной вам модели.

Отзывы владельцев Mercedes-Benz Sprinter Фургон 2018 – н.в., II (W906) Рестайлинг фургон на сайте Autospot.ru. Реальное мнение пользователей об авто с плюсами и минусами Mерседес-Бенц фургон, полезные отзывы с фото и оценками модели, а также описание двигателя, расходников и других характеристик. Рейтинг машины 4.5 — подсчитан на основе 4 отзывов. Читайте все отзывы об автомобилях на Autospot.
MERCEDES-BENZ Sprinter 2018 W907, blue
Категории
…Коллекционные моделиИнструментКраска, химия, материалыМаскиКаталоги, Книги, ЖурналыСборные моделиФототравлениеБоксы и стеллажи Журнальные серииИгрушкиРадиоуправляемые моделиСувенирыConcept CarАвтоспортАэродромная техникаВоенныеКиноМедицинаПожарныеПолицияПочта / mailСпецслужбыСтроительная техникаТакси
Производители
…3DF Express78artA-ModelAA ModelsAberAbordageAbrexAbteilung502AcademyACEACMEAD-ModumAdvanced ModelingAFV clubAGMAHC ModelsAIM Fan ModelAiresAirFixAK InteractiveAKhobbyAlanAlangerAlclad IIAlex MiniaturesAlezanALFAlmost RealALRAltayaAmercomAmerican DioramaAmerican Heritage ModelsAMG ModelsAmigo ModelsAMKAMMO MIGAmodelAmourAMPAMTAmusing HobbyAnsonAoshima (DISM)Apex RacingApplywood workshopARK modelsARM.
PNTArmada HobbyArmaHobbyARMOR35ArmoryArmour CollectionARS ModelArt ModelART-modelAscensioASK ModelsASQATCAtlasAudi MuseumAuhagenAurora HobbyAuthentic DecalsAuto PilenAuto WorldAutoArtAutobahn / BauerautocultAutomodelle AMWAutomodelloAutotime / AutograndAvanstyle (Frontiart)Avart ArhiveAVD ModelsAVD дополненияAVD покрышкиAvisAWMAZModelAzurBachmannBalaton ModellBangBare-Metal Foil Co.BauerBaumiBBRBburagoBegemotBest ModelBest of ShowBetexaBianteBingBizarreBM CreationsBM-ToysBobcat dealerBorder ModelBravo-6BrekinaBrengunBroncoBrooklin ModelsBrummBS DesignBuschby AKBy VolkCaesar miniaturesCar BadgeCararama / HongwellCarlineCarNelCartrixCBModelsCeleroCentauriaCenturyCentury DragonCentury WingsCHIEFF ModelsChina ModelsClassic 43Classic CarlectablesClassicbusClassy HobbyCLC ModelsClearPropCM ModelCMCCMFCMKCMRColibri DecalsCollector’s ClassicsConradCopper State ModelsCorgiCrazy Classic TeamCult Scale ModelsCursorCYBER HOBBYD.N.K.DaffiDANmodelsDarksideDas WerkDasModelDAYdiecastETCHDays-goneDeAgostiniDecal ShopDel PradoDenisssModelsDetailCarsDiapetDickie SpielzeugDie-Cast superDie-cast по-домашнемуDifferent ScalesDinky ToysDiOlex ProductionDioparkDioramaTechDiP ModelsDirekt CollectionsDistlerDMA Hue StudioDNADoctor DecalDong GuanDora WingsDorlopDragonDSPIAEDUPLI COLORDVCEaglemossEasy ModelEbbroEco-Wood-ArtEdison GiocattoliEdmon StudioEduardEidolon Make-UpELFEligorEmanEMC ModelsERAERTLESCIEsval ModelsEUREKA XXLEvergreen (USA)EVR-miniExcelExotoEXPRESSO WINGSExtratechFalcon ModelsFallerFeelin_3dFigutecFine MoldsFirst 43 ModelsFirst ResponseFirst to FightFLAGMANFlyFly Car ModelFlyHawk ModelForces of ValorFormat72Forward-68FoxtoysFranklin MintFranzisFreedom ModelsFriulmodelFrontiartFUGU_GARAGEFujimi MokeiFury ModelsGAMAGarageGarbuz modelsGartexGearboxGecko-ModelsGeminiJetsGems & CobwebsGIMGK Racer SeriesGlencoe modelsGLMGMP / ACMEGMU ModelGold Medal ModelsGoldvargGorky ModelsGP ReplicasGreat Wall HobbyGreen Stuff WorldGreenlightGroup MastersGT AutosGT SpiritGuiloyGuisvalGunTower ModelsHachetteHarder_SteenbeckHartoy Inc.
HasbroHasegawaHat Plastic ModelsHedgeModelsHekiHellerHerpaHi-StoryHigh SpeedHighway 61HistoricHK ModelsHobby 2000Hobby BossHobby DesignHobby MasterHobby PlanetHobbyCraftHomerHot WheelsHot Wheels EliteHPIHumbroli-ScaleIBG ModelsICMICV (СПб)IGRAIlarioInno ModelsInterusIOM-KITISTISTPlusItaleriIVYIXOJ-CollectionJACOJada ToysJadiJASJB ModellautosJF CreationsJim ScaleJoalJohn Day ModelsJohnny LightningJolly ModelJouef EvolutionJoy CityJTKK-ModelKadenKajikaKangnamKatoKAV modelsKDWKengFaiKESS ModelKineticKing starKinsmartKitechKitty HawkKK ScaleKondorKorean modelsKOVAPKovozavody ProstejovKP ModelsKremlin Vehicle parkKuivalainenKV ModelsKyoshoK_S Precision MetalsLa Mini MinieraLada ImageLastochkaLaudoracing-ModelsLCD MODELSLe Mans MiniaturesLeadwarriorLenmodeLLeo ModelsLev ResinLeX modelsLIFE in SCALELife MiniaturesLion-ToysLionRoarLittle dumpLiveResinLledoLooksmartLouis SurberLP ModelsLS CollectiblesLucky DiecastLucky ModelsLucky PlanLUSO-toysLuxcarLuxury CollectiblesLuxury die-castM-SmartM2 MachinesM4 MAC DistributionMacadamMACHETEMagic ModelsMaistoMajoretteMake UpMAKSIPROFManWahMaquetteMarklinMARSMars ModelsMarsh ModelsMARTINMASTERMaster BoxMaster ModelMaster ToolsMasterClubMasterCraftMatchboxMatrixMax-ModelsMaxi CarMAXI COLORMaxichampsMaxModelsMBH ModelsMCWMD-modelsMengMercuryMeritMetroMicro Scale DesignMIG productionsMIL CustomsMilestone MiniaturesMilitaryWheelsMini GTMinialuxeMiniarmMiniArtMiniaturmodelleMinibaseMinichampsMiniClassicMinicraftMiniCraft Scale ModelsMiniHobbyModelsMiniTankMiniWarPaintMIRAMirage HobbyMirror-modelsMISTERCRAFTMiticaMMPModel BoxModel PointModel-IconsModelCarGroupModelcollectModelerModelGunmodelkModelLuxModelProModelSvitModimioMODUS 90MolotowMondo MotorsMondseeMonogramMONTI SYSTEMMoonMoremMorrisonMotipMotor MaxMotoramaMotorartMotorheadMotoScaleModelsMPCMPMMR CollectionMr.
HobbyMTech (M4)Nacoral S.A.NEONeomegaNew PenguinNew RayNH DetailNickelNik-ModelsNittoNMDNochnonameNorevNorscotNorthStar ModelsNostalgieNVANZG ModelleOdeonOKB GrigorovOld CarsOLFAOlimp ModelsOne by One ProductionONYXOpus studioOrionORNST modelOtto MobileOvs-DecalsOxfordPacific88Palma43Panda HobbyPANTHEONPanzerstahlParagonPasDecalsPasModelsPaudi ModelsPavla ModelsPB Scale ModelsPegas-ModelsPegoPhoenix MintPikoPinKoPlatzPlusmodelPMSPolistilPorsche MuseumPotato CarPremium ClassiXXsPremium CollectiblesPremium Scale ModelsPremiumXPrint ScaleProDecalsProgetto KPrommodel43Provence MoulagePSTPt ModelsQuartzoQuickboostQuinta StudioRacing Champions inc.Rare Car ModelsRAROGRastarRB ModelRBA CollectiblesRebel CustomRecord — M.R.F.Red BoxRed Iron ModelsRed LineRenn MiniaturesRenner WerbemittelReplicarsResKitRetro WingsRevaroRevellRextoysREXxRickoriddikRietzeRiich ModelsRIORMZ HobbyRO MODELSRoad ChampsRoad KingsRob-TaurusRodenROSRossoRosso & FlyRoubloffRPG-modelRPMRS ModelsRTMRuppert KoppRusAirRussian collectionRye Field ModelS-ModelSABRESabreKitsSaicoSC Johnson (USA)ScaleGarageSchabakSchucoSEATSG-ModellingShelby CollectiblesShurikenSignatureSIKUSkale WingsSKIFSky-HighSmerSMMSnakeModelSochi 2014SolidoSophiArtSouth FrontSOVA-MSoviet ArmourSparkSpAsovSpecial HobbyStalingradStarlineStart Scale ModelsSTC STARTSTMStudio Perfect ModelSullen-ModelistSunnysideSunstarSuper ASuyataSwordSX-ArtS_BT-ModelT.
R.L. ModelTakomTameo KITsTamiya (J)TANMODELTarmacTech4TecnomodelTeknoTemp modelsThunder ModelTic TocTiger ModelTin WizardTins’ ToysTippcoTMTmodelsTOGATomicaTop MarquesTop ModelTop Model CollectionTopSpeedToxso ModelTraxTriple 9TristarTrofeuTrumpeterTSM ModelUCC CoffeeUltimate DiecastULTRA modelsUM Military TechnicsUM43UMIUnimaxUniversal HobbiesunoMAGUpRiseUT ModelsV.V.M / V.M.M.V43Vallejovanamingo-nnVanboVanguardsVAPSVectorVector-ModelsVeeHobbyVeremVery FireVespid ModelsVictoriaVintage Motor BrandsVIPcarVitesseVixenVM modelsVMmodelsVmodelsVOIIOVoyagerModelVrudikW.M.C. ModelsWar MasterWasanWaterlooWeiseWellyWEMWEMI ModelsWerk83White BoxWhite RoseWikingWilderWingsyWinModelsWIX CollectiblesWM KITWSIXQ Xuntong ModelYat MingYVS-ModelsZ-ModelsZack AtakZebranoZedvalZip-maketZISSZZ ModellаRтБаZаАБ-МоделсАвто-бюроАвтоистория (АИСТ)АвтопанорамаАвтопаркАГАТАиФАканАМформаАнтонюкАрсеналартель УниверсалъАтелье Etch modelsАтомБурБеркутБригадирВитязьВМТДВойны и битвыВолжский инструментВосточный экспрессВЭС (Воронеж)Гараж на столеГРАНЬГрузы в кузовДекали BossДекали ModelLuxДекали SF-AutoДилерские модели БЕЛАЗДругойЕКБ-modelsЗвездаИмпериалъКазанская лабораторияКиммерияКОБРАКолхоZZ DivisionКомбригКомпаньонЛитература (книги)ЛОМО-АВММажор Моделсмастер Dimscaleмастер ВойтовичМастер Дровишкинмастер Колёсовмастер ЛепендинМастер СкаляровМастерПигментМастерская Decordмастерская JRМастерская SECМастерская АВТОДОРМастерская ГоСТМастерская ЗнакМастерская КИТМастерская МЕЛМастерская РИГАМаэстро-моделсМикродизайнМикроМирМиниградМинимирМир МоделейМодел.
лабМОДЕЛИСТМоделстройМодель-СервисМодельхимпродуктМоя модельМР СТУДИЯНаш АвтопромНаши ГрузовикиНаши ТанкиОгонекПАО КАМАЗПетроградъПетроградъ и S_BПламенный моторПланета ПатворковПобедаПрапорПрестиж КоллекцияПромтракторПТВ СибирьПУЗЫРЁВЪРетроЛабРусская миниатюраРучная работаСарлабСВ-МодельСделано в СССРСергеевСибртехСМУ-23.SСоветский Автобус (СОВА)СолдатикиСоюзМакетСПБМСТАРТ 43Студия КАНСтудия КолесоСтудия МАЛСтудия ОфицерТанкоградТАРАНТемэксТехнологТехноПаркТри А СтудиоТри БогатыряТРЭКСУральский СоколФарфоровая МануфактураФинокоХерсон-МоделсЦейхгаузЧЕТРАЭ.В.М.ЭкипажЭлеконЭскадраЮный коллекционерМарки моделей
…AbarthACAcuraADLERAECAGUSTAWESTLANDALFA ROMEOALPHA TAURIALPINE ALVISAMCAMERICAN LaFranceAMPHICARArmstrongAROArrowsARTEGAASCARIASTON MARTINAUBURNAUDIAURUSAUSTINAustro DaimlerAUTO UNION AutobianchiAVIAAWZBACBARKASBATMOBILEBEDFORDBEIJINGBenelliBENETTONBENTLEYBERLIETBERNARDBESTURNBIANCHIBIZZARINIBLUEBIRDBMWBobcatBORGWARDBRABHAMBrawner-HawkBRISTOLBRMBUCCIALIBUFFALOBUGATTIBUICKBussingBWTCADILLACCAPAROCASECATERHAMChanganChangheCHAPARRALCHAUSSONCHECKERCHEETAHCHEVROLETCHRYSLERCISITALIACITROENCOBRACOMMERCooperCOPERSUCARCORDCORVETTE CORVIAR MONZACsepelDACIADaewooDAFDAIHATSUDAIMLERDALLARADATSUNDE DION BOUTONDe SotoDE TOMASODELAGEDELAHAYEDeLOREANDENNISDerwaysDESOTODEUTZ DevonDIAMONDDKWDODGEDongfengDONKERVOORTDUBONNETDUCATIDUESENBERGDYNAPACEAGLEEBROEDSELEMWENVISIONFACEL-VEGAFAWFENDTFERRARIFIATFORDFORDSONFOTONFRAMOFREIGHTLINERFSOFWDGINAFGMCGOGGOMOBILGOLIATHGORDONGRAHAMGREAT WALLGreyhoundGUMPERTHAMMHANOMAGHARLEY DAVIDSONHEALEYHENSCHELHindustan HINOHISPANO SUIZAHITACHIHOLDENHONDAHORCHHOTCHKISSHUDSONHUMBERHUMMERHYUNDAIIAMEIFAIKARUSIMPERIALINFINITIINGINNOCENTIINTERNATIONALINVICTAIRISBUSISOISOTTA FraschiniISUZUIVECOJAGUARJAWAJEEPJELCZJENSENKAISERKalmarKAWASAKIKENWORTHKIAKOENIGSEGG KOMATSUKRAMERKRUPPKTMLA SALLELAGONDALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLANDINILanzLatilLaurin & KlementLaverdaLDSLEXUSLEYATLEYLANDLEYTONLIAZLIEBHERRLIGIERLINCOLNLISTERLLOYDLOCOMOBILELOLALORENZ & RANKLLORRAINE-DIETRICHLOTECLOTUSLUBLINLYKANMACKMAD MAXMAGIRUSMANMARCHMARMONMARUSSIA-VIRGINMASERATIMASSEY MATRAMAVERICKMAXIMMAYBACHMAZDAMAZZANTIMCAMcLARENMEGAMELKUSMERCEDES-BENZMERCERMERCURYMESSERSCHMITTMGBMIGMIKRUSMINARDIMINERVAMINIMIRAGEMITSUBISHIMONICAMORETTIMORGANMORRISMOTO GUZZIMULTICARMVMZNASH AMBASSADORNEOPLANNEW HOLLANDNISSANNIVA CHEVROLETNOBLENORMANSUNYSAOLDSMOBILE OLTCITOM LEONCINOOPELOPTIMASORECAOscaPACKARDPAGANIPanhardPANOZPANTHERPEGASOPESCAROLOPETERBILTPEUGEOTPHANOMEN PIERCE ArrowPLYMOUTHPOLONEZPONTIACPORSCHEPRAGAPRIMAPRINCE PUMARAMRAMBLERRED BULLRENAULTRoburROCARROLLS-ROYCEROSENBAUERROSENGARTROVERRUFSAABSACHSENRINGSALEENSALMSONSAMSUNGSANSANDEROSATURNSAUBERSaurerSAVASAVIEM SCAMMELSCANIASCIONScuderiaSEAGRAVESEATSETRASHADOWSHANGHAISHELBYSIMCASIMPLEXSIMSONSINPARSKODASMARTSOMUASoueastSPYKERSSANG YONGSSCSTANLEYSTARSTEYRSTUDEBAKERSTUTZSUBARUSUNBEAMSUZUKISYRENATALBOTTARPANTATATATRATEMPOTeslaTHOMASTolemanTOYOACETOYOPETTOYOTATRABANT TRIUMPHTUCKERTUKTVRTYRRELLUNICVan HoolVANWALLVAUXHALLVECTORVELOREXVENTURIVERITASVESPAVincentVOISINVOLKSWAGENVOLVOWANDERERWARSZAWAWARTBURGWESTERN STARWHITEWIESMANNWILLEMEWILLIAMSWillysYAMAHAYOSHIMURAYUGOZAGATOZASTAVAZUKZUNDAPPZunderZYTEKАМОБЕЛАЗВИСВНИИТЭ-ПТВолжский автомобильГорькийЕрАЗЗАЗЗИLЗИSЗИМЗИУИЖКАЗКамский грузовикКИМКРАЗКубаньКурганский автобусЛАЗЛенинградЛикинский автобусЛуаЗМинскийМоАЗМОСКВИЧМТБМТЗНАМИНАТИОДАЗПавловский автобусПЕТРОВИЧПУЗЫРЁВЪРАФРУССО-БАЛТСаранский самосвалСемАРСМЗСТАРТТАРТУУАЗУралЗИСУральский грузовикЧЕТРАЧМЗАПЯАЗЯТБ
Типы товаров
.
..ДекалиЗапчасти, аксессуарыЭлементы диорамАвиацияВоенная техникаВодный транспортЖ/Д транспортАвтобусВнедорожник / КроссоверГрузовикКемперГужевая повозкаЛегковой автомобильМикроавтобус / ФургонМотоциклПикапПрицепыТракторы, комбайныТроллейбусФигуркиМасштаб
…1:11:21:31:41:51:61:81:91:101:121:141:161:181:201:211:221:241:251:261:271:281:291:301:321:331:341:351:361:371:381:391:401:421:431:441:451:461:471:481:501:511:521:531:541:551:561:571:601:641:681:691:721:751:761:801:831:871:901:951:961:1001:1031:1081:1101:1121:1201:1211:1251:1261:1301:1421:1441:1451:1481:1501:1601:2001:2201:2251:2501:2851:2881:3001:3501:3901:4001:4261:4501:5001:5301:5351:5501:5701:6001:7001:7201:8001:10001:11001:12001:12501:15001:20001:25001:27001:3000
СброситьНайти
Подержанный 2018 Mercedes-Benz Sprinter на продажу (с фото)
- Поиск Подержанный
- Поиск Новый
- На машине
- По типу кузова
- По цене
Все моделиВсе модели
Почтовый индекс
Результаты поиска
Найти Mercedes-Benz Sprinter 2018 года на продажу рядом со мной
Сначала лучшие предложения
Новое поступление
2019 Mercedes-Benz Sprinter 2500 144 V6 High Roof Crew Van RWD
29 995 долларов США
64 425 миль
Окленд Парк, Флорида
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 4 973 долл.
США ниже рынка- Год:
- 2019
- Марка:
- Мерседес-Бенц
- Модель:
- Спринтер
- Тип кузова:
- Фургон
- Двери:
- 3 двери
- Трансмиссия:
- 4X2
- Двигатель:
- 188 л.с. 3L V6 Diesel
- Внешний цвет:
- Синий
- Тип топлива:
- Дизель
- Цвет салона:
- Черный
- Трансмиссия:
- 7-ступенчатая автоматическая
- Пробег:
- 64 425
- :
- Без рейтинга
- Основные параметры:
- Стальные колеса, Bluetooth, резервная камера, пакет «Премиум», пакет «Комфорт», пакет «Комфорт»
- Инвентарный номер:
- 2440
- Вин:
- WD4PF0CD7KP044539
Общий рейтинг безопасности NHTSA
2018 Mercedes-Benz Sprinter 2500 144 V6 Пассажирский фургон с высокой крышей
67 088 долларов США
5596 миль
Темекула, Калифорния
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 11 944 долл.
США ниже рынкаОфициальный дилер Mercedes-Benz
- Год выпуска:
- 2018
- Марка:
- Мерседес-Бенц
- Модель:
- Спринтер
- Тип кузова:
- Фургон
- Дверей:
- 3 двери
- Трансмиссия:
- 4X2
- Двигатель:
- 188 л.с., 3-литровый дизельный двигатель V6
- Внешний цвет:
- серый
- Тип топлива:
- Дизель
- Цвет салона:
- Черный
- Передача:
- Автоматический
- Пробег:
- 5 596
- :
- Без рейтинга
- Основные параметры:
- Сиденья третьего ряда, стальные колеса, Bluetooth, камера заднего вида
- Инвентарный номер:
- P03625
- Вин:
- 8BRPE7CD7JE157650
Общий рейтинг безопасности NHTSA
Они были великолепны, но машина продана
14 августа 2022 г.

Q и Хавьер помогли мне купить машину моей мечты. Определенно рекомендую, чтобы эти ребята сделали для вас все возможное
Кристофер
2 мая 2022 г.
Отличный дилер, получил отличный опыт.
Энрике
25 февраля 2022 г.
2019 Mercedes-Benz Sprinter 3500 XD 144 V6 с высокой крышей Crew Van RWD
$45,945
20 931 миль
Бернсвилл, Миннесота
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 12 584 долл.
США ниже рынка- Год:
- 2019
- Марка:
- Мерседес-Бенц
- Модель:
- Спринтер
- Тип кузова:
- Фургон
- Двери:
- 3 двери
- Трансмиссия:
- 4X2
- Двигатель:
- 188 л.с., 3-литровый дизельный двигатель V6
- Внешний цвет:
- серый
- Тип топлива:
- Дизель
- Цвет салона:
- Черный
- Трансмиссия:
- 7-ступенчатая автоматическая
- Пробег:
- 20 931
- :
- Без рейтинга
- Основные параметры:
- Стальные колеса, камера заднего вида
- Инвентарный номер:
- УТ69070
- Вин:
- WD4PF0CD0KP097096
Общий рейтинг безопасности NHTSA
2019 Mercedes-Benz Sprinter 2500 170 V6 Пассажирский фургон с высокой крышей RWD
81 651 доллар США
6569 миль
Саммервилл, Южная Каролина
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 23 490 долларов ниже рынка
- Год:
- 2019
- Марка:
- Мерседес-Бенц
- Модель:
- Спринтер
- Тип кузова:
- Фургон
- Двери:
- 3 двери
- Трансмиссия:
- 4X2
- Двигатель:
- 188 л.
с., 3-литровый дизельный двигатель V6 - Внешний цвет:
- серый
- Тип топлива:
- Дизель
- Цвет салона:
- Черный
- Трансмиссия:
- 7-ступенчатая автоматическая
- Пробег:
- 6 569
- :
- Без рейтинга
- Основные параметры:
- Навигационная система, третий ряд сидений, стальные колеса, Bluetooth, резервная камера, мониторинг слепых зон, пакет «Премиум», пакет «Комфорт», пакет «Комфорт»
- Инвентарный номер:
- СП0516
- Вин:
- ВДЗПФ1КД1КП081120
Общий рейтинг безопасности NHTSA
2019 Mercedes-Benz Sprinter 3500 144 V6 High Roof Crew Van RWD
46 995 долларов США
19 883 миль
Киркленд, Вашингтон
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 22 177 долларов ниже рынка
- Год:
- 2019
- Марка:
- Мерседес-Бенц
- Модель:
- Спринтер
- Тип кузова:
- Фургон
- Двери:
- 3 двери
- Трансмиссия:
- 4X2
- Двигатель:
- 188 л.
с. 3L V6 Diesel - Внешний цвет:
- Синий
- Тип топлива:
- Дизель
- Цвет салона:
- Черный
- Трансмиссия:
- 7-ступенчатая автоматическая
- Пробег:
- 19 883
- :
- Без рейтинга
- Основные параметры:
- Стальные колеса, Bluetooth, резервная камера, мониторинг слепых зон
- Инвентарный номер:
- 19К 19MBS2500HRS
- Вин:
- WD4PF0CD4KT004541
Общий рейтинг безопасности NHTSA
БЫЛ большой опыт работы с этим дилером, легко, быстро, дружелюбно
Джефф
6 декабря 2021 г.

Общение было точным, очень полезным и уважительным.
Ланард
22 октября 2021 г.
Отличное обслуживание клиентов. Мой продавец Майк был чрезвычайно полезным и отзывчивым. 10/10 рекомендую!
остинжардин96
13 июня 2021 г.
2017 Mercedes-Benz Sprinter 2500 144 V6 Crew Van
30 425 долларов США
108 187 миль
Хасбрук-Хайтс, Нью-Джерси
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 4757 долларов ниже рынка
- Год:
- 2017
- Марка:
- Мерседес-Бенц
- Модель:
- Спринтер
- Тип кузова:
- Фургон
- Двери:
- 3 двери
- Трансмиссия:
- 4X2
- Двигатель:
- 188 л.
с. 3L V6 Diesel - Внешний цвет:
- Белый
- Тип топлива:
- Дизель
- Цвет салона:
- Черный
- Трансмиссия:
- 5-ступенчатая автоматическая
- Пробег:
- 108 187
- NHTSA:
- Без рейтинга
- Основные параметры:
- Пакет питания, пакет внешнего вида, стальные колеса, Bluetooth, пакет буксировки, пакет комфорта
- Инвентарный номер:
- 40370
- Вин:
- WD4PE7CD0HP378383
Общий рейтинг безопасности
Дэвид был очень профессиональным и осторожным. Сделка прошла гладко, и мой маленький электрический умный автомобиль был получен менее чем за час, не считая тест-драйва.
Обязательно буду делать покупки здесь снова.Гуру98QGHM
2 июня 2022 г.
Очень отзывчивый и приятный
Жалоб нет7 мая 2022 г.
У нас был лучший опыт с тех пор, как мы начали покупать нашу машину, все в офисе были очень приятными, они очень честные люди, никаких скрытых платежей, как у нас до него, и ответили на все вопросы, которые мы задавали об автомобиле, они очень профессиональные и очень дружелюбные люди, которых мы рекомендуем всем, идите прямо к ним, не тратьте свое время на торговцев фальшивой ложью
Амро
27 апреля 2022 г.
2019 Mercedes-Benz Sprinter 3500 XD 144 V6 с высокой крышей Crew Van RWD
39 500 долларов США
26 463 миль
Мурриета, Калифорния
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 11 371 долл.
США ниже рынка- Год:
- 2019
- Марка:
- Мерседес-Бенц
- Модель:
- Спринтер
- Тип кузова:
- Фургон
- Двери:
- 3 двери
- Трансмиссия:
- 4X2
- Двигатель:
- 188 л.с. 3L V6 Diesel
- Внешний цвет:
- Синий
- Тип топлива:
- Дизель
- Цвет салона:
- Черный
- Трансмиссия:
- Автоматический
- Пробег:
- 26 463
- :
- Без рейтинга
- Основные параметры:
- Стальные колеса, камера заднего вида
- Инвентарный номер:
- 050036
- Вин:
- WD4PF0CD0KP050036
Общий рейтинг безопасности NHTSA
Все было очень легко и просто.
Он достался мне при ежемесячных платежах о розыске. Я заметил, что цена на автомобиль при подписании документов была еще около 2000 с дополнительными сборами, но она по-прежнему соответствует стоимости автомобиля. Я люблю свою машину и не жалею.Курлз408
2 августа 2022 г.
Отличное умение продавать Я люблю это место. Очень впереди.
Майк
11 мая 2022 г.
Очень хороший дилерский центр
Джеймс
15 апреля 2022 г.
2019 Mercedes-Benz Sprinter 3500 XD 144 V6 с высокой крышей Crew Van RWD
44 923 доллара США
39,373 мили
Бернсвилл, Миннесота
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 10 233 долл.
США ниже рынка- Год:
- 2019
- Марка:
- Мерседес-Бенц
- Модель:
- Спринтер
- Тип кузова:
- Фургон
- Двери:
- 3 двери
- Трансмиссия:
- 4X2
- Двигатель:
- 188 л.с., 3-литровый дизельный двигатель V6
- Внешний цвет:
- Синий
- Тип топлива:
- Дизель
- Цвет салона:
- Черный
- Трансмиссия:
- 7-ступенчатая автоматическая
- Пробег:
- 39 373
- :
- Без рейтинга
- Основные параметры:
- Стальные колеса, камера заднего вида
- Инвентарный номер:
- УТ69069
- Вин:
- WD4PF0CD1KT004884
Общий рейтинг безопасности NHTSA
Новое поступление
2019 Mercedes-Benz Sprinter 3500 XD 170 V6 с высокой крышей Crew Van RWD
41 880 долларов США
48 836 миль
Мидуэй-Сити, Калифорния
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 10 722 долл.
США ниже рынка- Год:
- 2019
- Марка:
- Мерседес-Бенц
- Модель:
- Спринтер
- Тип кузова:
- Фургон
- Двери:
- 3 двери
- Трансмиссия:
- 4X2
- Двигатель:
- 188 л.с. 3L V6 Diesel
- Внешний цвет:
- серый
- Тип топлива:
- Дизель
- Цвет салона:
- Черный
- Трансмиссия:
- 7-ступенчатая автоматическая
- Пробег:
- 48 836
- :
- Без рейтинга
- Основные параметры:
- Стальные колеса, Bluetooth, камера заднего вида
- Инвентарный номер:
- У9545
- Вин:
- WD4PF1CD2KP127415
Общий рейтинг безопасности NHTSA
2019 Mercedes-Benz Sprinter 3500 XD 170 V6 с высокой крышей Crew Van RWD
49 888 долларов США
6558 миль
Беллфлауэр, Калифорния
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 10 806 долларов ниже рынка
- Год:
- 2019
- Марка:
- Мерседес-Бенц
- Модель:
- Спринтер
- Тип кузова:
- Фургон
- Двери:
- 3 двери
- Трансмиссия:
- 4X2
- Двигатель:
- 188 л.
с., 3-литровый дизельный двигатель V6 - Внешний цвет:
- Синий
- Тип топлива:
- Дизель
- Цвет салона:
- Черный — Черный
- Трансмиссия:
- 7-ступенчатая автоматическая
- Пробег:
- 6 558
- :
- Без рейтинга
- Основные параметры:
- Стальные колеса, Bluetooth, резервная камера, двойные задние колеса
- Инвентарный номер:
- КП126067
- Вин:
- WD4PF1CD0KP126067
Общий рейтинг безопасности NHTSA
нет проблем
29 марта 2022 г.

Ответ был тщательным и точным
Эрик
4 сентября 2021 г.
Марио был легким на подъем. Мы купили автомобиль в течение часа, автомобиль был доставлен через пару часов.
30 июля 2021 г.
Новое поступление
2019 Mercedes-Benz Sprinter 3500 XD 170 V6 с высокой крышей Crew Van RWD
32 378 долларов США
68 722 миль
Вэлли-Стрим, Нью-Йорк
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 11 249 долларов ниже рынка
- Год:
- 2019
- Марка:
- Мерседес-Бенц
- Модель:
- Спринтер
- Тип кузова:
- Фургон
- Двери:
- 3 двери
- Трансмиссия:
- 4X2
- Двигатель:
- 188 л.
с. 3L V6 Diesel - Внешний цвет:
- серый
- Тип топлива:
- Дизель
- Цвет салона:
- Черный
- Трансмиссия:
- 7-ступенчатая автоматическая
- Пробег:
- 68 722
- :
- Без рейтинга
- Основные параметры:
- Люк/люк, навигационная система, стальные колеса, двойные задние колеса, мониторинг слепых зон, датчики парковки, пакет «Премиум», подогрев сидений, пакет для буксировки, Bluetooth, резервная камера, пакет «Комфорт», пакет «Комфорт»
- Инвентарный номер:
- 13773
- Вин:
- WD4PF0CD4KT004118
Общий рейтинг безопасности NHTSA
Обслуживание клиентов отличное, и они перезванивают немедленно!
Мари
19 часов назад
БЫСТРО, Бронко прибыл довольно быстро.
Удивительно, как быстро Джереми смог доставить Бронко, который
был готов быть изгнан из партии. У него всегда находилось время для личных визитов, и он быстро отвечал на электронные письма.
отличный и приветливый персонал во всем.Джозеф
14 сентября 2022 г.
Пока я занимаюсь бизнесом, я имел дело с сертифицированными двигателями и
это всегда было приятно. Джереми — настоящая находка для автомагазина.Хелен
10 сентября 2022 г.
2019 Mercedes-Benz Sprinter 3500 XD 170 V6 с высокой крышей Crew Van RWD
44 888 долларов США
35 377 миль
Беллфлауэр, Калифорния
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 9 745 долларов ниже рынка
- Год:
- 2019
- Марка:
- Мерседес-Бенц
- Модель:
- Спринтер
- Тип кузова:
- Фургон
- Двери:
- 3 двери
- Трансмиссия:
- 4X2
- Двигатель:
- 188 л.
с., 3-литровый дизельный двигатель V6 - Внешний цвет:
- Синий
- Тип топлива:
- Дизель
- Цвет салона:
- Черный — Черный
- Трансмиссия:
- 7-ступенчатая автоматическая
- Пробег:
- 35 377
- :
- Без рейтинга
- Основные параметры:
- Стальные колеса, Bluetooth, камера заднего вида
- Инвентарный номер:
- КП141457
- Вин:
- WD4PF1CD0KP141457
Общий рейтинг безопасности NHTSA
2019 Mercedes-Benz Sprinter 3500 XD 170 V6 с высокой крышей Crew Van RWD
45 500 долларов США
36 840 миль
Мурриета, Калифорния
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 8 787 долларов ниже рынка
- Год:
- 2019
- Марка:
- Мерседес-Бенц
- Модель:
- Спринтер
- Тип кузова:
- Фургон
- Двери:
- 3 двери
- Трансмиссия:
- 4X2
- Двигатель:
- 188 л.
с. 3L V6 Diesel - Внешний цвет:
- Синий
- Тип топлива:
- Дизель
- Цвет салона:
- Черный
- Трансмиссия:
- Автоматический
- Пробег:
- 36 840
- :
- Без рейтинга
- Основные параметры:
- Стальные колеса, резервная камера, мониторинг слепых зон, буксировочный комплект
- Инвентарный номер:
- 013085
- Вин:
- ВД4ПФ1КД8КТ013085
Общий рейтинг безопасности NHTSA
2019 Mercedes-Benz Sprinter 3500 XD 144 V6 High Roof Crew Van RWD
36 990 долларов США
61 774 мили
Санта-Ана, Калифорния
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 7 535 долларов ниже рынка
- Год:
- 2019
- Марка:
- Мерседес-Бенц
- Модель:
- Спринтер
- Тип кузова:
- Фургон
- Двери:
- 3 двери
- Трансмиссия:
- 4X2
- Двигатель:
- 188 л.
с., 3-литровый дизельный двигатель V6 - Внешний цвет:
- серый
- Тип топлива:
- Дизель
- Цвет салона:
- серый
- Трансмиссия:
- Автоматический
- Пробег:
- 61 774
- :
- Без рейтинга
- Основные параметры:
- Стальные колеса, камера заднего вида
- Инвентарный номер:
- 18749
- Вин:
- ВД4ПФ0КД4КП042022
Общий рейтинг безопасности NHTSA
Найскар! Дилерский центр ответил мне и проверил мой статус
.
СтивенАндре
30 августа 2022 г.

Очень профессионально .. Очень хорошо
Обслуживание клиентов .. !!
Я даю им..5 золотых звезд .. !!
Грег
15 июля 2022 г.
Мне позвонила Жасмин с большим количеством информации об этом автомобиле. Она держала меня в курсе и даже присылала мне информацию о другом GMC, который они получили.
11 июня 2022 г.
Новое поступление
2019 Mercedes-Benz Sprinter 2500 144 V6 High Roof Crew Van RWD
29 995 долларов США
64 425 миль
Окленд Парк, Флорида
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 4 973 долл.
США ниже рынка- Год:
- 2019
- Марка:
- Мерседес-Бенц
- Модель:
- Спринтер
- Тип кузова:
- Фургон
- Двери:
- 3 двери
- Трансмиссия:
- 4X2
- Двигатель:
- 188 л.с., 3-литровый дизельный двигатель V6
- Внешний цвет:
- Синий
- Тип топлива:
- Дизель
- Цвет салона:
- Черный
- Трансмиссия:
- 7-ступенчатая автоматическая
- Пробег:
- 64 425
- :
- Без рейтинга
- Основные параметры:
- Стальные колеса, Bluetooth, резервная камера, пакет «Премиум», пакет «Комфорт», пакет «Комфорт»
- Инвентарный номер:
- 2440
- Вин:
- WD4PF0CD7KP044539
Общий рейтинг безопасности NHTSA
Менеджер по продажам был великолепен.
Добрый и знающий свое дело. Она заставила меня почувствовать себя частью ее семьи.Аннет
5 августа 2022 г.
Отличный сервис от Гэри и остального дилерского центра. Оперативная реакция и машина была заряжена и ждала нас, чтобы приехать и тест-драйв. Будет абсолютно использовать их снова в будущем.
14 июля 2022 г.
Безусловно, лучшая покупка коммерческого фургона в этом году!!!!
13 июля 2022 г.
Подержанный Mercedes-Benz Sprinter по году выпуска
Автомобиль Предложения Стартовая цена Всего доступно 2022 Мерседес-Бенц Спринтер — 48 295 долларов США 679 объявлений 2021 Мерседес-Бенц Спринтер 2 Отличные предложения 47 991 доллар США 117 объявлений 2020 Мерседес-Бенц Спринтер 1 отличная сделка 34 995 долларов США 171 объявление 2019 Мерседес-Бенц Спринтер 13 отличных предложений 12 795 долларов США 533 объявления 2016 Мерседес-Бенц Спринтер 5 отличных предложений 28 345 долларов США 52 объявления Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2018 г.
в. на продажу (с фото)- Поиск Б/у
- Поиск Новый
- На машине
- По типу кузова
- По цене
Все моделиВсе модели
Почтовый индекс
Результаты поиска
Найти Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2018 года на продажу рядом со мной
Лучшие предложения первые
2017 Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2500 144 V6 Стандартная крыша RWD
38 750 долларов США
60 145 миль
Уэст-Вэлли-Сити, Юта
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 7 554 долл.
США ниже рынка2018 Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2500 170 V6 High Roof Worker RWD
34 900 долларов США
94 925 миль
Помпано-Бич, Флорида
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 7 403 долл. США ниже рынка
Новое поступление
2018 Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2500 144 V6 Стандартная крыша RWD
32 999 долларов США
59 828 миль
Фонтана, Калифорния
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 7 039 долларов ниже рынка
2018 Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2500 144 V6 Стандартная крыша RWD
44 800 долларов США
22 014 миль
Гейнсвилл, Джорджия
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 4715 долларов ниже рынка
Новое поступление
2018 Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2500 144 V6 Стандартная крыша RWD
34 998 долларов США
52 640 миль
Мурриета, Калифорния
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 6 387 долларов ниже рынка
2017 Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2500 144 V6 Стандартная крыша RWD
32 990 долларов США
86 367 миль
Санта-Ана, Калифорния
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 7 069 долларов ниже рынка
Новое поступление
2018 Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2500 144 V6 Стандартная крыша RWD
34 998 долларов США
47 866 миль
Тампа, Флорида
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 9 725 долларов ниже рынка
Новое поступление
2018 Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2500 144 V6 Стандартная крыша RWD
33 998 долларов США
58 671 миль
Тампа, Флорида
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 8 662 долл.
США ниже рынка2018 Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2500 144 V6 Стандартная крыша RWD
36 985 долларов США
51 649 миль
Сан-Антонио, Техас
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2019Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2500 170 High Roof RWD
50 950 долларов США
43 520 миль
Плезант-Гроув, Юта
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 2 842 доллара ниже рынка
2018 Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2500 144 V6 Стандартная крыша RWD
35 998 долларов США
42 725 миль
Мурриета, Калифорния
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 7 280 долларов ниже рынка
Новое поступление
2018 Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2500 144 V6 Стандартная крыша RWD
35 195 долларов США
49 850 миль
Форни, Техас
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2017 Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2500 144 V6 Стандартная крыша RWD
38 750 долларов США
60 145 миль
Уэст-Вэлли-Сити, Юта
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 7 554 долл.
США ниже рынкаНовое поступление
2018 Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2500 144 V6 Стандартная крыша RWD
28 995 долларов США
66 521 миль
Окленд Парк, Флорида
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 7 255 долларов ниже рынка
2019 Mercedes-Benz Sprinter Cargo 3500 144 V6 Стандартная крыша RWD
51 995 долларов США
6276 миль
Юджин, Орегон
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 7 078 долларов ниже рынка
Подержанный Mercedes-Benz Sprinter Cargo по году выпуска
Автомобиль Предложения Стартовая цена Всего доступно 2022 Мерседес-Бенц Спринтер Карго 4 Отличные предложения 40 371 доллар США 791 объявление Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2021 года выпуска 4 Отличные предложения 41 017 долларов США 187 объявлений Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2020 года выпуска 1 отличная сделка 41 583 доллара США 133 объявления Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2019 года выпуска 2 Отличные предложения 31 995 долларов США 121 объявление Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2018 года выпуска г. 
14 отличных предложений21 599 долларов США 268 объявлений 2017 Мерседес-Бенц Спринтер Карго 2 Отличные предложения 16 999 долларов США 75 объявлений 2016 Мерседес-Бенц Спринтер Карго 6 отличных предложений 13 950 долларов США 87 объявлений 2015 Мерседес-Бенц Спринтер Карго 1 отличная сделка 7795 долларов США 78 объявлений 2014 Мерседес-Бенц Спринтер Карго 1 отличная сделка 10 500 долларов США 60 объявлений 2012 Мерседес-Бенц Спринтер Карго 1 отличная сделка 7500 долларов США 53 объявления Обзор Mercedes-Benz Sprinter 2018 года, цены и характеристики
9/10 C/D RATING
Marc Urbano|Car and Driver
9/10 C/D RATING
Select a year
- Highs , экономичный и надежный турбодизель, в наличии полный привод.

- Минусы Дорогой по сравнению с конкурентами, более низкий рейтинг буксировки, чем у некоторых конкурентов, очень простые информационно-развлекательные опции.
- Вердикт С кузовом, предназначенным для перевозки грузов или людей, в том числе вместимостью до 15 человек, Sprinter является настоящим мастером на все руки, но большинство конкурентов предлагают более низкие цены.
Обзор
Sprinter — это грузовой и пассажирский фургон европейского типа, впервые проданный в Северной Америке как Dodge во времена существования Daimler Chrysler. Модель второго поколения для США, выпущенная в 2008 модельном году как Dodge Sprinter и Freightliner Sprinter, но с распадом Daimler и Chrysler от Dodge отказались в 2010 году в пользу трехточечного Mercedes-Benz. звезда на решетке. Этот Sprinter второго поколения выпускается с двумя вариантами высоты крыши: модель с высокой крышей хорошо подходит для перевозки фургонов и может похвастаться самой низкой высотой подножки и самым широким проемом задней двери в отрасли.
Mercedes также заявляет о лучшей в своем классе полезной нагрузке 5770 фунтов и трех конфигурациях полной массы: 8550 фунтов, 9900 фунтов или 11 030 фунтов. Тяговое усилие Sprinter в 5000 фунтов, хотя и достаточно для многих целей, уступает некоторым конкурентам.Что нового в 2018 году?
В модели Mercedes-Benz Sprinter 2018 модельного года изменений не было.
Цены
Оригинальная рекомендованная производителем розничная цена:
- Базовая цена: 34 990 долларов США
- XD: 43 665 долларов США
Партнерство
Найдите свою идеальную поездку!
Мы сотрудничаем с Carvana, потому что хотим облегчить вам поиск именно того автомобиля, который вы ищете.
Инвентаризация
Двигатель, трансмиссия и производительность
Единственный двигатель Sprinter, 3,0-литровый турбодизель V-6 мощностью 188 лошадиных сил и 325 фунт-фут крутящего момента, работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач и доступен с задним или полным приводом.
Для полноприводной модели Mercedes приподнимает передние колеса на 4,3 дюйма, а задние — на 3,1 дюйма. Во время тест-драйва 4×4 мы обнаружили, что рулевое управление точное, а фургон движется прямо и точно по дорогам с твердым покрытием. У Sprinter на удивление хороший контроль над кузовом для такого высокого автомобиля, чему отчасти помогает функция помощи при боковом ветре, которая может тормозить одно колесо за раз, чтобы противостоять сильному ветру.Экономия топлива
Процедуры тестирования и отчетности Агентства по охране окружающей среды США по вопросам экономии топлива со временем изменились. Чтобы получить последние данные о текущих и старых автомобилях, посетите веб-сайт Агентства по охране окружающей среды и выберите «Найти и сравнить автомобили».
Интерьер, комфорт и грузовой отсек
Mercedes Sprinter доступен в нескольких конфигурациях салона: грузовой вариант предлагает до 524 кубических футов открытого пространства, а пассажирский фургон предлагает варианты от двух до 15 мест.
Две причины, по которым Sprinter так популярен, — это его комфорт и изысканность. Его салон отличается высоким качеством и остается тихим на шоссе. Его сиденья имеют правильную форму, поэтому они не сломают вам спину после нескольких часов за рулем. Огромный выбор опций позволяет покупателям настраивать Sprinter в соответствии со своими конкретными потребностями, будь то перевозка грузов или перевозка людей.Разница между автомобилем и водителем
- Объяснение наших комплексных испытаний автомобилей
- Почему мы тестируем: каждая цифра рассказывает историю
Информационно-развлекательная система и возможности подключения
, слот для SD-карты, USB-разъем, дополнительный разъем и стереосистема с пятью динамиками. Краткий список опций включает навигационную систему, но желаемые функции, такие как Apple CarPlay и Android Auto, заметно отсутствуют.
Как купить и обслуживать автомобиль
- Как купить или взять в аренду новый автомобиль
- Как купить подержанный автомобиль
- Как ремонтировать, обслуживать и ухаживать за автомобилем
Функции безопасности и рейтинги краш-тестов
Для получения дополнительной информации о результатах краш-тестов Mercedes-Benz Sprinter посетите веб-сайты Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) и Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS).

Гарантия
На некоторые старые автомобили по-прежнему распространяется действие программы сертифицированных подержанных автомобилей (CPO). Для получения дополнительной информации посетите наш справочник по программе CPO каждого производителя.
Mercedes-Benz
2023 EQS SUV
Starting at $105,550
Mercedes-Benz
2022 C-Class
Starting at $44,600
C/D Rating
8.5/10
Mercedes-Benz
2023 GLC-Class
, начиная с 45 000 долл. США EST
Mercedes-Benz
2022 EQB
Начиная с 55 550 долл. США
C/D Рейтинг
7/10
Реклама.0017
2023 Sprinter
Начиная с 45 795 долл. США
C/D Rating
8,5/10
Mercedes-Benz
2022 G-CLASS
, начиная с 140,950
922 G-Class
$ 140,950
922 G-Class
. -Benz
2022 Metris
Начиная с 36,195 долл. США
C/D.
Мерседес-Бенц
2022 S-Class
Начиная с 112 150 долл.
СШАC/D Rating
9,5/10
Mercedes-Benz
2021 Sprint
, начиная с 38 000
2021 SPRINT
$ 38 000
C/DATION
0
010017.
017.
0
0
.
.
0
. -Бенц
2022 Sprinter
Начиная с $ 39,945
C/D.
Реклама — Продолжить чтение ниже
Дебют Mercedes Sprinter 2018 года с 1700 конфигурациями для любой работы
Прослушать эту статью
[ОБНОВЛЕНИЕ] 8 официальных видео были добавлены после статьи.
Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения поступит в продажу в Европе в июне, но свежий отчет Mercedes Vans о последней эволюции своей популярной рабочей лошадки дает первые реальные подробности о том, когда пользователи могут ожидать от нового коммерческого фургона. Заинтересованные покупатели в Германии могут разместить заказ на один сейчас, и их базовая цена составляет 19990 евро до налога на добавленную стоимость (24 530 долларов США по текущему обменному курсу).
Электрифицированный eSprinter пополнит модельный ряд в 2019 году.В дополнение к предыдущим заднеприводным и полноприводным вариантам теперь клиенты могут получить переднеприводную версию. Эта новая модель может нести на 110 фунтов (50 кг) больше, чем заднеприводный Sprinter, а также имеет меньшую высоту подъема груза на 3,15 дюйма (80 миллиметров). Переднеприводные модели Sprint доступны либо с девятиступенчатой автоматической, либо с шестиступенчатой механической коробкой передач.
С учетом доступных вариантов кузова, длины, веса, высоты крыши и другого оборудования для Sprinter третьего поколения доступно более 1700 конфигураций. Максимально фургон может перевозить до 600,3 кубических футов (17 кубических метров) товаров или до 12 100 фунтов (5,5 метрических тонны) веса. Широкий спектр вариантов включает в себя фургон, турер, пикап, шасси с кабиной, автобус или тяговую кабину, которая полностью пуста, включая отсутствие места для пассажиров.
Новый Sprinter внешне не сильно отличается от предыдущего поколения.
Решетка радиатора несколько крупнее, а фары уже. Максимальное пространство для хранения не позволяет слишком сильно изменить квадратную заднюю часть.Внутри Mercedes предоставляет рабочим оборудование, чтобы сделать их работу менее напряженной. Например, в фургоне используется информационно-развлекательная система MBUX, впервые представленная в новом A-классе. Технология включает в себя подключение Mercedes PRO, которое позволяет менеджерам автопарка передавать задания фургонам, а также отслеживать местоположение транспортных средств и уровень топлива.
Водителям тоже должно быть легче работать. Доступная камера заднего вида и даже система полного обзора на 360 градусов упрощают маневрирование. Плюс компания обещает, что система кондиционирования лучше, что должно помочь в жаркие дни на работе.
Источник: Mercedes-Benz Vans
Галерея: Mercedes Sprinter 2019
-Benz представляет третье поколение Sprinter
• Новый Sprinter можно заказать сейчас, он будет доступен с июня
• Передний привод расширяет доступные опции, вариативность выходит на новый уровень
• Восемь пакетов с новыми услугами подключения значительно упрощают управление автопарком
• Подробные улучшения с большим влиянием на кабину как на рабочее место
6 февраля 2018 г.

Штутгарт/Дуйсбург. Легенды создаются перформансом. С момента своего появления на рынке в 1995 году Mercedes-Benz Sprinter дал имя целому классу автомобилей благодаря своим выдающимся качествам. Сегодня третье поколение этого 9Мировая премьера самого продаваемого фургона 1981 года состоялась в недавно построенном логистическом центре Mercedes-Benz на острове Меркатора в Дуйсбурге. Сейчас его можно заказать в Германии по цене от 19 990 евро (цена без НДС). Он будет доступен в центрах коммерческих автомобилей Mercedes-Benz и Van ProCenters с июня. Новый eSprinter выйдет на рынок в 2019 году. Он является частью стратегии Mercedes-Benz Vans по электрификации парка коммерческих фургонов.
«Внутренний порт в Дуйсбурге символизирует глобальность и современную логистику на самом высоком уровне. Таким образом, это идеальная среда для презентации нового Sprinter. Sprinter продолжает воплощать в себе традиционные атрибуты, которые сделали его столь успешным во всем мире с момента его появления.
выход на рынок — гибкость, надежность и экономичность. В то же время он впечатляет непревзойденной современностью, например, возможностью подключения и несравненной изменчивостью. Это делает его первым комплексным системным решением для коммерческих парков, как для фургонов Mercedes-Benz и для всей отрасли», — говорит Фолькер Морнхинвег, глава Mercedes-Benz Vans.Постоянный контроль над автопарком с сервисами Mercedes PRO connect
Третье поколение Sprinter впечатляет своим прогрессивным дизайном, а также функциями комфорта и безопасности на уровне легкового автомобиля. В то же время он предлагает максимальную экономическую эффективность благодаря более низким общим эксплуатационным расходам и функциям, ориентированным на клиента. Всеобъемлющее подключение к Интернету является одной из наиболее важных новых функций. Новые сетевые услуги Mercedes PRO connect в сочетании с совершенно новыми мультимедийными системами MBUX (Mercedes-Benz User Experience) обеспечивают идеальную основу для всех логистических и транспортных требований.
Это начинается с комплексного управления большим автопарком и заканчивается флотом небольшой компании. Mercedes PRO connect связывает менеджера автопарка со всеми транспортными средствами и водителями в автопарке. Это позволяет управлять заданиями в режиме онлайн и получать информацию о транспортном средстве, такую как местоположение, уровень топлива или интервалы технического обслуживания, практически в режиме реального времени. Восемь пакетов, доступных на заводе, с центральным автопарком, транспортным средством, водителем и услугами на основе определения местоположения, будут представлены при запуске на рынок Mercedes PRO connect. К ним относятся, например. Надзор за транспортным средством, управление транспортным средством, связь с автопарком, управление техническим обслуживанием и цифровой журнал водителя.Еще больше вариативности и дома во всех секторах
Фургон, Tourer, пикап, шасси, автобус или тягач в зависимости от типа кузова, трех конфигураций привода, конструкции кабины, длины кузова, тоннажа, высоты грузового отсека и характеристик оборудования: только эти параметры позволяют еще больше увеличить количество возможных вариантов Sprinter.
В результате можно настроить более 1700 различных версий. Эта максимальная модульность определяет основу новой концепции Sprinter, отражая как
отраслевые требования и различные сегменты клиентов. Ассортимент продукции включает, например. решения для курьерских служб по доставке «последней мили», для перевозки товаров на большие расстояния или для сервисных техников, использующих свой автомобиль в качестве мобильного склада запасных частей. Новый Sprinter также можно использовать в качестве туристического фургона или автобуса, например, спасательные службы используют его в качестве машины скорой помощи.Технические особенности: передний привод и две новые коробки передач
Хорошо зарекомендовавшая себя концепция заднего и полного привода теперь дополнена новой системой переднего привода. По причинам, присущим конструкции, полезная нагрузка этой версии увеличивается на 50 килограммов по сравнению с 9.1981 задний привод. Погрузочный порог на 80 миллиметров ниже, что значительно упрощает погрузку/разгрузку автомобилей Sprinter, используемых в коммерческих целях, а также вход/выход из жилой и спальной зоны кемперов.

К техническим особенностям нового Sprinter относятся две переднеприводные коробки передач новой разработки. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором — первая в сегменте больших фургонов. Диапазоны передач градуированы, чтобы обеспечить оптимальный баланс между низким расходом топлива и маневренностью. Другие достоинства включают низкий уровень шума и выдающийся комфорт при езде. Новая 6-ступенчатая механическая коробка передач впечатляет максимальным комфортом переключения передач и отсутствием раздражающих вибраций рычага переключения передач.
Практичный салон и вес до 5,5 тонн
Рабочее место водителя лаконично, практично и спроектировано с учетом соответствующих транспортных требований. Улучшения включают сиденья эргономичной формы, запуск без ключа и улучшенную систему кондиционирования воздуха. Вариабельная концепция размещения гарантирует, что все найдет свое место. Багажное отделение также отличается умными деталями. Загружаемые колесные арки и полноценная высота грузового отсека в сочетании с 9Передний привод 1981 года повышает универсальность.
Максимальный объем загрузки составляет 17 куб. м, грузоподъемностью до 5,5 тонн.Mercedes-Benz Vans также поднимает сегмент Sprinter на новый уровень, когда речь идет о функциях безопасности. Системы помощи, доступные для нового Sprinter, включают, например. камера заднего вида, отображающая свое изображение в зеркале заднего вида, современный парковочный пакет с обзором на 360 градусов, датчик дождя и стеклоочиститель со встроенной системой Wet Wiper обеспечивают оптимальную видимость даже в процессе очистки.
Мерседес Спринтер 2018 обзор | CarsGuide
В коммерческой части бизнеса Mercedes-Benz о новом фургоне Sprinter говорят так же благоговейно, как о новом S-классе. Серьезно; самый продаваемый фургон компании имеет такую же флагманскую ауру, как и роскошный лимузин.
Даже в Австралии, где у компании более высокая цена по сравнению с большинством конкурентов, Mercedes заявляет, что ей удалось удержаться на первом месте по продажам в сегменте больших фургонов на протяжении более двух десятилетий.
А вот в Европе (и особенно в Германии) еще более повсеместны — они есть абсолютно везде.Это обновление 2019 года имеет большое значение. А с новым (и более дешевым) переднеприводным вариантом, переработанной технологией салона, которая теперь отражает лучшее из линейки легковых автомобилей, и новыми предложениями безопасности, такими как AEB, активный круиз и 360-градусная камера, Benz считает, что эта новая модель откусит. еще большую долю рынка.
Итак, мы быстро проверили Sprinter в преддверии его запуска в Австралии в четвертом квартале, чтобы проверить, правы ли они.
Benz считает, что эта новая модель откусит еще большую долю рынка.
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2018: 310 CDI MWB Safety rating — Engine Type 2.1L turbo Fuel Type Diesel Топливная эффективность —л/100км Количество мест 3 места Цена от Нет последних объявлений 01475
9
Представляет ли он хорошее соотношение цены и качества? Какие функции он имеет? 8/10
Большой новостью здесь является введение новой точки входа в модельный ряд Sprinter, модели FWD (первой для этого фургона), которая также предлагается с новой коробкой передач с девятью скоростями.

Mercedes еще не подтвердил цену или полную спецификацию обновленного Sprinter, но он считает, что мы можем ожидать, что переднеприводная модель упадет примерно на 5 тысяч долларов по сравнению со стартовой ценой, снизив точку входа для автомобиля SWB с автоматической коробкой передач примерно до 42 тысяч долларов ( и около 39 долларовk для руководства).
Это сделало бы его намного ближе к сердцу своего сегмента — например, Renault Master обойдется вам примерно в 35 тысяч долларов за SWB с механической коробкой передач.
Модель Sprinter поставляется в стандартной комплектации для всего модельного ряда с множеством вариантов персонализации.
Sprinter поставляется в стандартной комплектации для всего модельного ряда (SWB, MWB, LWB и XLWB) с множеством вариантов персонализации. И мы имеем в виду много; Бенц считает, что существует около 1700 возможных вариантов.
Новым в этом обновлении является очень крутая мультимедийная система Benz MBUX (та, что установлена в новом A-классе), которая в стандартной комплектации будет управляться через 7,0-дюймовый экран, а 10,25-дюймовый экран будет доступен за дополнительную плату.
В настройке MBUX используется та же система распознавания голоса с поддержкой ИИ, что и в A-классе — это означает, что вы можете разговаривать с ней, не используя предварительно определенные ключевые слова, хотя она все еще далека от совершенства — и она сочетается со стереосистемой с шестью динамиками.Система дополняет сильно переработанное сенсорное рулевое колесо Merc в качестве выдающихся новых функций. Apple CarPlay и Android Auto еще не появились, но Benz сообщает нам, что они появятся после запуска и, вероятно, будут развернуты как бесплатный вариант.
Цены и характеристикиСтраховой расчет
Есть ли что-нибудь интересное в его дизайне? 8/10
В мире полноразмерных фургонов Sprinter — довольно красивый зверь.
Конечно, это огромная и плоская модель, и практичность превалирует над дизайном, но в мире полноразмерных фургонов Sprinter — довольно красивый зверь.
Впереди опциональные трехколонные светодиодные фары отделяют массивные горизонтальные планки решетки радиатора, а острые контуры по краю капота создают своего рода силовой купол в центре.
Это довольно доминирующий дизайн, и он определенно придает Sprinter сильное присутствие на дороге.Но на коммерческом транспортном средстве не так много работы мелками, поэтому неудивительно, что Sprinter выглядит… очень похоже на фургон. Светлые цвета — и особенно серый — выглядят лучше всего, подчеркивая тонкие контуры и делая образ немного менее блочным и тяжелым.
Кабина, тем не менее, выглядит великолепно; настраиваемое сочетание формы и функциональности (сколько именно зависит от вас), которое — благодаря крутой системе Mercedes MBUX и сенсорному рулевому колесу — кажется, что оно могло бы принадлежать легковому автомобилю, а не фургону для будней.
Материалы рассчитаны на износ, тем не менее, с тканевыми сиденьями и твердым пластиком, обильно разбросанными по салону.
Дизайн придает Sprinter уверенный вид на дороге.
Насколько практично внутреннее пространство? 9/10
Он доступен в четырех размерах (пять, если вы включаете шасси с кабиной) и с тремя вариантами высоты крыши, так что насколько практичным будет ваш Sprinter, зависит только от вас.

Benz сообщает, что общий объем складских помещений может достигать 17 кубических метров в зависимости от конфигурации. Переднеприводная версия теперь также на восемь сантиметров ниже сзади, что немного облегчает погрузку.
Кабина представляет собой суперумное сочетание мест для хранения вещей и укрытий.
Mercedes еще не подтвердил полную спецификацию грузоподъемности для австралийских автомобилей, но учтите это; даже самая маленькая и маломощная модель в уходящей линейке могла перевозить более тонны и буксировать более 2000 кг (с тормозами), и эти цифры вряд ли уменьшились. Но то, что большой и вместительный Sprinter может перевозить вещи, никого не удивит.
Салон представляет собой суперумное сочетание мест для хранения вещей и укрытий, но особого упоминания заслуживают слоты размером с телефон в приборной панели как для пассажира, так и для водителя, а также дополнительное место для хранения на высоте головы и на высоте приборной панели. и на центральной консоли.

Mercedes еще не подтвердил полную спецификацию грузоподъемности для австралийских автомобилей.
Аналогичные автомобили
Исузу Д-Макс
Тойота ХайЭйс
Фольксваген Крафтер
Мерседес-Бенц V-Класс
Каковы ключевые характеристики двигателя и трансмиссии? 8/10
Помимо новой девятиступенчатой автоматической коробки передач, предлагаемой в версии FWD, двигатели и варианты трансмиссии перенесены из текущих моделей, хотя теперь они предлагают немного больше мощности.
Это означает 2,1-литровый дизель мощностью 84 кВт и 250 Нм, 105 кВт и 330 Нм или 120 кВт и 360 Нм, а также дизельный двигатель V6 мощностью 140 кВт и 440 Нм. Они работают в паре с шестиступенчатой механической или семиступенчатой автоматической коробкой передач в заднеприводных версиях, а переднеприводные теперь могут выбирать новую коробку передач.
Сколько топлива он потребляет? 7/10
Mercedes еще не подтвердил расход топлива для двигателя мощностью 84 кВт, но дизель среднего класса будет потреблять 8,0 л/100 км — столько же, сколько самый мощный вариант мощностью 120 кВт в четырехцилиндровом диапазоне.
Обновленные данные для большого 3,0-литрового двигателя V6 также пока не разглашаются.Все эти числа рассчитаны по заявленному комбинированному циклу.
Mercedes еще не подтвердил расход топлива для двигателя мощностью 84 кВт, но дизель среднего класса будет потреблять 8,0 л/100 км.
Каково водить машину? 9/10
Он очень похож на автомобиль. На самом деле нет другого способа описать это. Несмотря на то, что вы тащите грузовой отсек, достаточно большой, чтобы вместить выставочный зал Ikea, с водительского места эта масса почти незаметна. На самом деле, если бы не то, как высоко над рулевым колесом вы сидите за рулем, было бы очень легко забыть, что вы вообще едете в фургоне.
Он очень похож на автомобиль. На самом деле нет другого способа описать это.
Мы попробовали только одну комбинацию трансмиссии — 2,1-литровый дизель в паре с семиступенчатой коробкой передач, обе из которых унаследованы от предыдущей модели, размещенной в версии со средней колесной базой, — и двигатель оказался плавным и отточенным, набирающим скорость.
в салоне ни стука, ни грохота. Это не слишком быстро, но низкий импульс 360 Нм (появляется при 1400 об / мин) вполне готов утащить Sprinter от огней.С опущенным окном шум дизельного двигателя гораздо более заметен, но звукоизоляция отлично блокирует шум снаружи, когда кабина закрыта.
Даже рулевое управление кажется на удивление отзывчивым, но с обнадеживающей нехваткой резкости, которая в противном случае вызывает у вас ощущение, что вы вот-вот опрокинетесь. В момент чистого безумия мы направили массивный нос Sprinter на извилистую дорогу, и, хотя вы вряд ли выиграете какие-либо соревнования по подъему на холм, он также не кажется слишком тяжелым, и он будет радостно грохотать. вершина любой горы, с которой вы должны столкнуться.
Салон удобный, в основном тихий, и кажется менее нервным или бодрым, чем во многих двухместных кабинах.
Самое главное, однако, что кабина удобна, в основном тиха, и кажется менее нервной или упругой, чем во многих двойных кабинах.
С грузом около 350 кг на борту поездка была жесткой, но не неудобной — именно то, что мы хотели бы получить от фургона такого размера.А теперь небольшой нюанс. Нас угостили довольно ограниченным тест-драйвом по европейским дорогам, которые были до смешного гладкими, поэтому мы оставляем за собой полное суждение о том, как Sprinter реагирует на австралийские условия, пока он не прибудет на место в четвертом квартале этого года.
Гарантия и рейтинг безопасности
Базовая гарантия
3 года / 200 000 км
гарантияКакое оборудование безопасности установлено? Какой рейтинг безопасности? 8/10
Доступны активная система помощи при удержании полосы движения, мониторинг слепых зон, активный круиз и камера с обзором на 360 градусов.
Benz заслуживает похвалы за развертывание AEB в качестве стандарта для всего модельного ряда в этом обновлении 2019 года, которое также включает новые боковые подушки безопасности для передних сидений, присоединяющиеся к двойным передним подушкам из предыдущей модели.

Активный помощник по удержанию полосы движения, мониторинг слепых зон, активный круиз и 360-градусная камера также стали доступны, но пока не подтверждено, появятся ли они в стандартной комплектации и где. Ожидайте, что управление боковым ветром также снова появится.
Sprinter не прошел краш-тесты ANCAP.
Сколько стоит владение? Какая гарантия предоставляется? 7/10
В стандартную комплектацию Sprinter входит трехлетняя гарантия на 200 000 км пробега с интервалом обслуживания в 12 месяцев или 20 000 км пробега. Помощь на дороге включена в гарантийный период, но обслуживание по ограниченной цене не предлагается.
Помощь на дороге включена в гарантийный период, но обслуживание по ограниченной цене не предлагается.
Вердикт
Если бы это было более практично, то погрузка и разгрузка выполнялись бы за вас, но здесь также нет очевидного штрафа за вождение коммерческого автомобиля. Он удобен, тих и теперь предлагает лучшие внутренние технологии, чем даже большинство легковых автомобилей Benz.

А теперь, когда предлагается более дешевая точка входа, у Sprinter не должно возникнуть никаких проблем с сохранением своего лидера продаж.
Вы бы купили любой фургон, кроме Sprinter? Сообщите нам в комментариях.
Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2018 года — найдите динамики, стереосистемы и комплекты приборной панели, которые подходят для вашего автомобиля
Выбрав автомобиль на нашем сайте, вы сможете
делать покупки из отфильтрованных списков продуктов, таких как ресиверы и динамики, которые
мы знаем подходит или работать с вашим автомобилем. Вы также сможете найти более «универсальные»
продукты, такие как усилители и сабвуферы, которые можно установить практически в любом
средство передвижения.При покупке обратите внимание на эти символы.
Зеленая галочка означает, что продукт подходит к заводским отверстиям вашего автомобиля без каких-либо модификаций.
Желтый предупреждающий треугольник означает, что продукт подойдет, если вы сделаете небольшую модификацию, например, подрежете пластик на приборной панели или просверлите новые отверстия для динамиков в дверных панелях.

Красный предупредительный знак означает, что изделие больше одного или нескольких размеров заводского места установки и не подходит. Для динамиков ключевые размеры включают в себя больше, чем просто размер конуса.
В наши дни почти в каждой машине на дорогах есть заводская стереосистема. И почти каждый меломан хочет, чтобы звук был лучше, чем заводская стереосистема. В Crutchfield мы хотим помочь вам добиться наилучшего звука во время вашей поездки, и мы потратили более четырех десятилетий на исследования, необходимые для того, чтобы подобрать стереооборудование, подходящее для вашей поездки.
Мы разобрали приборные панели и дверные панели десятков тысяч автомобилей, измерили пространство, в котором поместились заводские стереосистемы и динамики, и загрузили результаты в нашу обширную базу данных. Затем наша система сравнивает эти измерения с размерами данного ресивера или динамика, чтобы определить, какие продукты послепродажного обслуживания подходят для установки на заводе.

Никто другой в индустрии бытовой электроники не делает то, что делаем мы. Вот почему никто не знает того, что знаем мы.
Совместимые продукты
Мы часто замечаем, что продукт «работает» с вашим автомобилем. Это означает, что, хотя он не обязательно подходит для установки на заводе, он по-прежнему спроектирован так, чтобы быть совместимым с электроникой вашего автомобиля или дизайном интерьера. К совместимым продуктам относятся адаптеры (например, для Bluetooth ® или управления смартфоном), которые подключаются к жгуту проводов стереосистемы вашего автомобиля, и держатели устройств, которые крепятся в определенном месте на приборной панели.
Мы также предлагаем широкий ассортимент продукции, которая на самом деле предназначена для работы исключительно с конкретными автомобилями. См. ниже, чтобы узнать больше.
The Crutchfield KitFinder
При выборе нового автомобильного аудиооборудования первым делом необходимо выбрать устройство, подходящее для вашего автомобиля.
Второй шаг – правильно установить его. Вот почему мы разработали Crutchfield KitFinder. С помощью KitFinder вы сможете использовать нашу обширную базу данных, чтобы найти и сравнить снаряжение, которое подойдет для вашего конкретного автомобиля. Мы также позаботимся о том, чтобы у вас были установочные детали и инструкции, облегчающие работу. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим мастером-самоучкой или опытным профессионалом в области автозвука, KitFinder избавит вас от хлопот и догадок при выборе и установке новой стереосистемы и/или динамиков.При совершении покупок у нас вы увидите:
- Отфильтрованные списки стереосистем, которые, как мы знаем, подходят для вашей приборной панели
- Установочные детали, необходимые для установки интересующего вас стереооборудования, а также детали, которые позволяют сохранить некоторые расширенные заводские функции. И все они упакованы в легко добавляемые пакеты
При большинстве заказов вы также получаете набор легендарных инструкций по разборке автомобиля Crutchfield.
Эти руководства, созданные на основе информации, собранной нашей группой по исследованию транспортных средств, содержат пошаговые инструкции и подробные иллюстрации или фотографии. Они доступны для тысяч автомобилей.Покупка автомобильных динамиков
Чтобы узнать, какие динамики подходят для вашего автомобиля, мы разобрали дверные панели десятков тысяч автомобилей, измерили пространство, в котором поместились заводские динамики, и загрузили полученные данные в обширную базу данных Crutchfield. Затем наша система сравнивает эти измерения с размерами данного динамика, чтобы определить, поместится ли он в заводской полости.
Вот как вся эта информация поможет вам получить и установить новые динамики:
- Вы увидите отфильтрованные списки динамиков, которые соответствуют требованиям к глубине, диаметру и высоте заводских отверстий для динамиков вашего автомобиля.
- Мы покажем вам динамики, доступные для определенных мест в вашем автомобиле. Этот список может включать места, в которых нет заводских динамиков, но которые можно адаптировать с помощью определенных монтажных адаптеров.
Мы не будем указывать данное место, если там нет подходящих динамиков. - Если для установки потребуются кронштейны и жгуты проводов (при их наличии), мы предложим вам добавить их в корзину. Они бесплатны почти для всех динамиков, как и наши бесплатные инструкции по установке для конкретного автомобиля.
Изделия, подходящие по индивидуальному заказу
Многие производители разработали изделия, предназначенные непосредственно для конкретных автомобилей. К ним относятся:
- «Прямая» замена определенных продуктов, например динамиков.
- Изделия, позволяющие использовать неиспользуемое пространство в автомобиле, например корпуса сабвуферов
специально разработанный, чтобы поместиться в местах, которые не жертвуют багажником или грузовыми отсеками. - Продукты, которые подключаются непосредственно к проводке вашего автомобиля и работают с заводской стереосистемой,
таких как адаптеры громкой связи Bluetooth или звуковые процессоры.
Универсальные изделия
Многие автомобильные аудио/видеоустройства мы описываем как «универсальные», поскольку для них нет специальных производственных цехов. При использовании многих из этих продуктов вам придется проверить автомобиль на наличие свободного места и заранее тщательно спланировать установку. К наиболее распространенным относятся:
- Усилители Для усилителей требуются три вещи: место установки, электропроводка непосредственно к аккумулятору автомобиля и электропроводка для музыкального сигнала. Вам нужно будет проверить размеры интересующих вас усилителей, которые мы предоставляем, а затем измерить свободное место в вашем автомобиле. Места установки могут включать в себя под сиденьями или в багажнике или багажном отделении. Мы покажем вам размер проводов, которые вам понадобятся, когда вы сделаете покупку, и мы можем дать советы онлайн и по телефону по стратегиям подключения.
- Сабвуферы Почти все сабвуферы должны быть установлены в корпусе, который затем помещается в доступное место в автомобиле.
Как и в случае с усилителем, вам нужно будет измерить пространство в вашем автомобиле, чтобы увидеть, подойдет ли интересующий вас сабвуфер, оставив при этом достаточно грузового места для ваших нужд. Если вы выберете активный сабвуфер, мы позаботимся о правильной проводке питания; если вы выберете сабвуфер и коробку, мы порекомендуем правильный размер провода динамика, который вы подключите к внешнему усилителю, который будет подавать питание на сабвуфер. - Портативные устройства , такие как GPS-навигаторы, радар-детекторы и видеорегистраторы. Вам просто нужно убедиться, что у вас есть приборная панель или лобовое стекло, достаточно большое, чтобы вместить системы крепления этих видов продуктов, не мешая вашему обзору или эксплуатации автомобиля.
Комплект приборной панели Жгут проводов Адаптер антенны Модуль интеграции Управление на рулевом колесе Жгут проводов динамика Кронштейн динамика
Комплект приборной панели: В комплект приборной панели входят все элементы отделки и кронштейны, необходимые для установки нового радиоприемника в проем приборной панели и сохранения заводского вида.

Жгут проводов: Жгут проводов соединяет вашу новую магнитолу и проводку вашего автомобиля. Соедините провода жгута с проводами вашего нового радио, затем подключите другой конец жгута к разъему, который вы отсоединили от заводского радио.
Антенный адаптер: Антенный адаптер соединяет штекер автомобильного антенного кабеля со стандартным антенным входом Motorola на новой радиостанции.
Интеграционный модуль: интеграционный модуль и жгут проводов соединяют и обеспечивают связь между вашим новым радиоприемником и заводской электроникой вашего автомобиля. Соедините провода модуля с проводами вашего нового радио, затем подключите другой конец жгута проводов к разъему, который вы отсоединили от заводского радио.
Адаптер управления на рулевом колесе (SWC): Адаптер управления на рулевом колесе (SWC) обеспечивает соединение между вашим новым радиоприемником и штатными органами управления аудиосистемой на рулевом колесе вашего автомобиля. В большинстве случаев вам придется подключить провода и настроить адаптер для работы с новым радио.

Установка зажигания на: Как установить зажигание на слух: советы специалистов
Как установить зажигание на слух: советы специалистов
Содержание
- Причины исчезновения заводских настроек
- Инструкция по установке трамблера
- Установка угла опережения по искре
- Регулировка зажигания
- На слух
- По лампочке
- Регулировка контактов
- Контроль работоспособности
Регулировка зажигания является одной из самых распространенных задач, с которой сталкиваются наши соотечественники. Эта процедура позволяет избавиться от неправильной работы двигателя, тем самым предотвратив износ его конструктивных элементов. Подробнее о том, как самостоятельно выставить зажигание и какие методы существуют — узнайте из этого материала.
Причины исчезновения заводских настроек
Даже если вместо замка в вашем автомобиле установлена кнопка, рано или поздно вам все равно предстоит регулировать зажигание. Перед тем, как сделать все своими руками, давайте разберемся в причинах, при которых возникает эта необходимость.
В первую очередь, причиной этому является сам водитель, который по различным причинам мог демонтировать распределитель зажигания. А при дальнейшей его установке УОЗ (угол опережения зажигания) не был должным образом отрегулирован.Причина, по которым производится установка момента зажигания, кроется в метках на узлах. При демонтаже распределителя эти метки сбиваются, соответственно, автовладелец просто уничтожает заводские настройки. Так что перед тем, как проводить какие-либо работы, связанные с прерывателем, надо отметить расположение всех меток.
Инструкция по установке трамблера
Выставление угла зажигания требуется автомобилям, имеющим трамблер, на остальных авто угол выставляет ЭБУ.
Если установка момента зажигания осуществляется своими руками, то, как сказано выше, необходимо ориентироваться по специальным меткам. В зависимости от конкретного транспортного средства, регулировка КСЗ или БСЗ на дизельном двигателе или бензиновом агрегате может иметь свои нюансы.
К примеру, в машинах отечественного производства ВАЗ установка момента зажигания производится по первому цилиндру. То есть для выставления поршень следует установить в положение ВМТ, ведь именно в нем происходит момент сжатия.Настройка системы зажигания производится таким образом:
- В первую очередь извлекается свеча этого цилиндра.
- При помощи пробки или пальца следует закрыть свечное отверстие.
- Коленвал необходимо вращать по часовой стрелке, для этого можно использовать торцевой ключ. Это делается до того момента, пока воздух не будет выталкивать пробку или палец из свечного отверстия.
- Маховик крутится дальше, пока не совпадут метки его вала со средней меткой, находящейся на крышке газораспределительного механизма. В этом случае настройка зажигания позволит выставить угол на 5 градусов, а это нормально для автомобиля, использующегося на топливе 92 или 95.
- После этих действий можно ставить трамблер. Корпус этого устройства должен располагаться в таком положении, чтобы воображаемая линия проходила параллельно оси силового агрегата.
Что касается ротора бегунка, то он должен смотреть в сторону контакта первого цилиндра на крышке. Если у вас все получилось, то автомобиль должен завестись, а далее необходимо будет произвести регулировку угла (автор видео — канал Lty D).
Установка угла опережения по искре
Как выставить зажигание своими руками? Устанавливая электронное зажигание в своем автомобиле, можно использовать несколько способов, один из них — регулировка угла по искре. Для этого с помощью коленвала поршень цилиндра 1 устанавливается в моложение ВМТ. В данном случае раздатчик должен направляться в сторону контакта провода цилиндра. В том случае, если он будет смотреть в другую сторону, необходимо еще раз провернуть маховик.
Далее, из крышки распределительного узла следует извлечь центральный высоковольтный кабель, контакт которого следует разместить примерно в 0.5 см от кузова авто или ГБЦ. Крепление трамблера следует ослабить, после чего активируется зажигание. Корпус прерывательного узла проворачивается, а по движениям бегунка следует найти нужное положение, при котором появится искра между контактном высоковольтного кабеля и массой авто.
Далее, прерыватель двигается против часовой стрелки (очень медленно), и вам нужно поймать тот момент, когда искра больше не появится.Регулировка зажигания
На слух
Если вы не знаете, как выставить зажигание, то можно использовать метод на слух.
Для поиска искры зажигания таким образом нужно завести мотор и прогреть его, процедура осуществляется на заведенном ДВС:
- Сначала следует ослабить гайку, которая крепит корпус распределителя, затем узел нужно вращать в разные стороны.
- В тот момент, когда обороты ДВС будут наиболее высокими, следует поддать газу. Если при нажатии на газ не произошло перебоев, выстрелов либо хлопков, это свидетельствует о том, что положение было найдено.
- От данной точки необходимо провернуть корпус трамблера на несколько градусов по часовой стрелке, а затем зафиксировать его в таком положении. Это нужно сделать для того, чтобы установленный угол не был ранним. Бывает такое, что установка угла опережения зажигания невозможна в результате использования некачественного бензина или каких-либо проблем в работе топливной системы.

По лампочке
Если вы не знаете, как правильно выставить зажигание, а усилитель искры в вашем авто не используется, то есть еще один метод — по лампочке. Для установки зажигания таким образом необходимо в первую очередь поставить поршень цилиндра 1 в положение ВМТ, об этом мы подробно рассказывали выше. Установка зажигания по лампочке подразумевает использование любой 12-вольтной лампы к распределителю и кузову авто.
Когда зажигание включено, корпус трамблера необходимо вращать в разные стороны до того момента, пока лампа не начнет гореть. В этот момент нужно остановить трамблер и в этом положении закрепить его. В том случае, если двигатель хорошо работает при больших несовпадениях отметок, это может быть обусловлено некорректной сборкой силового агрегата либо растяжением цепи ГРМ.
Регулировка контактов
В целом установка электронного зажигания — не особо сложная задача, если к ее выполнению подойти с умом. Если у вас есть сложности с настройкой, можно использовать прибор для установки угла опережения зажигания, найти в продаже его можно в любом магазине.
Следует отметить, что если ваш автомобиль оборудован ГБО, вам поможет установка вариатора опережения зажигания.Также нужно учитывать, что вне зависимости от системы — электронной или механической — процедура выставления угла выглядит идентично. Единственное отличие заключается в том, что в механическом варианте искры появляется в результате размыкания контактов.
Так что перед регулировкой следует настроить зазор между контактами:
- Коленвал надо повернуть до того момента, пока между контактам не появится наибольшее расстояние.
- Используя щуп, необходимо проверить зазор и сверить его с тем, который предписан производителем авто.
- С помощью пластины нужно выставить соответствующий зазор и затянуть все винты.
Контроль работоспособности
Результаты настройки зажигания необходимо протестировать в процессе движения машины. Перед этим предварительно прогрейте двигатель и после разгона 45-50 км/час, включив 4-ю передачу, энергично нажмите педаль «газа».
При правильной регулировке зажигания в этот момент должны кратковременно (1-2 сек) появиться и сразу исчезнуть характерные хлопки в результате детонации с последующим энергичным набором скорости. Если это не произошло, проверните корпус трамблёра на 1 позицию против часовой стрелки. Когда детонация продолжается более 2 секунд, корпус необходимо провернуть по часовой стрелке на 1 деление.Как выставить зажигание на двигателе самостоятельно
Как правильно выставить зажигание на двигателе 2.90/5 (58.06%) 31 голос(ов)
При работе двигателя внутреннего сгорания в автомобиле важно, чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время. Контролирует этот процесс система зажигания.
Система зажигания сложный элемент, и бывает так, что настройки слетают, и тогда двигатель начинает работать неправильно. Как выставить зажигание на двигателе многие водители не знают, либо владеют недостаточным опытом, тем самым усугубляя ситуацию, при небрежной регулировке.
Для этого сперва надо знать, что такое зажигание, каким образом действует. Выставить зажигание на двигателе самостоятельно не сложно, главное знать все тонкости процесса. А это мы разберем в статье.Принцип работы зажигания
Посредство зажигания приводится в работу двигатель. Зажигание, по своей сути, необходимо для создания искрового заряда в определенный период работы мотора. Данный искровой заряд проходит по свечам зажигания. В авто на бензине, для создания заряда нужна искра. У дизельного мотора иначе, там возгорание смеси возникает при максимальном сжатии. Т.е. поворот ключа активирует систему сжатия и подачу нужного количества топливовоздушной смеси в мотор.
При правильной работе системы зажигания мотор быстро набирает необходимые работы, отсутствует повышенная детонация. К тому же неправильно выставленное зажигание становится причиной провалов при нажатии на педаль газа.
Автосервисы в Москве:
Загружаем автосервисы…
+7 (495) 023-49-52
Станция метро: Алтуфьево
«МИКА», Москва, ул.
Лобненская, дом 17Записаться сейчас
Для чего нужно выставлять зажигание на двигателе?
Многие автовладельцы, в особенности начинающие, не только не знают, как выставить зажигание на двигателе, но и для чего это нужно. А необходимо это, чтобы топливная смесь сгорало полностью.
Этим пользуются нечестные мастера на автосервисе, прибавляя к имеющейся проблеме ряд другим. Таким образом увеличивая существенно средний чек ремонта. Если вы боитесь быть обманутым. Кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇
Сгорание проходит не внезапно, поэтому необходимо некоторое время.
Для получения необходимого КПД воспламенение топлива должно происходить перед тем, как поршень попадет в ВМТ. Таким образом пока подходит до верхней точки и пересекает ее, топливовоздушная смесь сгорает без остатка и выделяется необходимая энергия. Тем самым воздействуя на поршень максимально.

Называют это опережением зажигания или углом опережения, т.к. измерения производятся по вращению коленчатого вала. Т.е. угол, на который коленчатый вал не довернулся, чтобы поршень был в ВМТ.
Причины и признаки неисправности в зажигании двигателя.
Позднее и раннее зажигание
Нарушения угла опережения зажигания приводит к позднему либо раннему зажиганию.
Позднее зажигание – когда воспламенение топливо случается с задержкой, если поршень находится максимально близко к ВМТ, либо достиг ее.
В результате чего топливовоздушная смесь сгорает не до конца. Получается малое количество энергии.
Раннее зажигание – когда воспламенение топливной смеси происходит в тот момент, кода поршень далеко еще от ВМТ.
Таким образом получается, что выделение энергии произошло, а поршень ВМТ еще не прошел. К тому же выделенная энергия начинает противодействовать поршню.
Последствия таких нарушений.

Неправильно выставленное зажигание на двигателе приводит к плохим последствия для мотора.
Признаки позднего зажигания:
- Мотор плохо набирает скорость. Присутствует нехватка мощности.
- Тяжелый запуск, особенно проявляется при первом запуске.
- Повышенный расход топлива.
- Перегрев двигателя.
- Присутствуют хлопки.
Последствия позднего сгорания серьезны для мотора. Т.к. не сгоревшее топливо начинает скапливаться на внутренних узлах мотора в виде нагара. В итоге оборачивается закоксовкой двигателя и приводит к неисправности.
Признаки раннего зажигания:
- Происходит детонация топлива.
- Снижение мощности на малых оборотах.
- Увеличение расхода топлива.
- Слышен, при работе двигателя, металлический стук.
Раннее опережение тоже достаточно губительно для двигателя. Т.к. выделяемая энергия начинает противодействовать поршню, и возникают ударные нагрузки на поршень и шатунный механизм (в результате чего происходит металлический стук).
Все это изнашивает узлы, случается прогорание, сгибание шатунов, изнашивание коленчатого вала.Поэтому, для предотвращения этого необходимо знать, как правильно выставить зажигание на двигателе.
Как выставить зажигание на двигателе авто
Есть много способов установки зажигания, мы же рассмотрим 3 способа, как выставить зажигание на двигателе, с которыми Вы сможете справиться самостоятельно.
На слух
Здесь не нужны особые приспособления, этим методом пользуются многие опытные мастера.
Здесь все просто. Для начала нужно завести автомобиль. Затем слегка откручиваете гайку крепления трамблера и слегка поворачиваете его корпус. Из-за поворота обороты двигателя начнут изменяться. Методика в поиске позиции корпуса, когда обороты у автомобиля будут максимальные, при этом стабильные.
При такой позиции необходимо быстро нажать на газ. Если установлено верно, двигатель начнет набирать обороты стремительно, без рывков и задержки.Крутите трамблер на 1-2 градуса по часовой стрелке, избавляясь раннего зажигания, и закручиваете гайку.
По искре
Сперва необходимо в верхнее положение установить поршень 1-го цилиндра. Вращением коленвала, совмещаем метки на шкиве с первой меткой на блоке ГРМ. Стоит иметь в виду, что раздатчик должен направлен на контакт провода цилиндра. Ослабляется крепежная гайка и начинается легкое вращение трамблера против часовой стрелки. Так происходит поиск появления искры. Когда искра исчезает трамблер фиксируется.
По лампочке
Совмещаете метку на шкиве ГРМ с выступом на крышке. Тем самым расположив ВМТ на первом цилиндре. Подсоединяете лампочку, одни проводом на массе, другой с проводом, который соединяет катушку зажигания к распределителем. Откручиваете слегка гайки трамблера.
Включается зажигание (не заводя мотор) и поворачивается корпус трамблера пока лампочка не погаснет. После этого крутите трамблер в другую, до того момента пока не загорится. И закручиваете трамблер.Проверка правильности установки зажигания на двигателе.
Для это необходимо выехать на трусу и разогнать автомобиль до стабильных 50 км/ч. Нажав резко на педаль газа, происходит детонация (металлический стук), и она происходит на 1-2 секунды, то угол выставлен верно. Если детонация слишком долгая, то угол опережения выставлен неверно, его следует уменьшить по часовой стрелке. Если детонация не произошло, то увеличивайте угол опережения, повернув трамблер против часовой стрелки.
В заключение…
Неверно установленный угол опережения зажигания губительно воздействует на двигатель.
К тому же увеличивается расход горючего, проявляется потеря мощности и нестабильная работа мотора. Поэтому как выставить зажигание на двигателе необходимо знать и понимать, как важна грамотная настройка данного узла.Проверка правильности установки зажигания в автосервисах Москвы:
Загружаем автосервисы…
+7 (495) 023-49-52
Станция метро: Алтуфьево
«МИКА», Москва, ул. Лобненская, дом 17
Записаться сейчас
Установка момента зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Момент зажигания – он играет очень важную роль в автомобиле, вить благодаря нему смесь то и воспламеняется, объясним вам по подробней если вы не поняли о чём идёт речь, вы вить уже знаете что в двигателе у автомобиля есть поршни, так вот благодаря ним он и работает, но чтобы они ходили вверх и двигатель работал нужна смесь воздуха и бензина, данная смесь то и попадает в двигатель автомобиля при его работе, так вот после её попадания в работу включается зажигание то есть он поджигает эту смесь когда поршни находятся в самом верху и вот таким вот образом двигатель и работает, а что будет если зажигание будет установлено чуть раньше того пока поршни ещё будут находиться в нижней отметки, не знаете? Можно предположить что смесь так же будет загораться но двигатель уже будет намного тяжелее работать, вить назад поршень пойти то не может и когда он будет стремиться вверх, его как бы будет останавливать это ранее зажигание и тем самым двигатель хуже будет работать, поэтому за тем когда смесь будет воспламеняться нужно следить и по необходимости регулировать угол зажигания, чтобы он был как можно ровный.
Примечание!
Чтобы произвести установку момента зажигания, вам достаточно будет взять: Гаечные ключи, а так же специальную лампочку (Контролькой она называется) которая работает от 12 вольт или вместо неё (Если у вас есть) вольтметр используйте, так же не забудьте стробоскопом запастись, благодаря нему вы и будете проверять правильно ли вы отрегулировали момент зажигания или же нет!Краткое содержание:
- Установка момента зажигания
- Дополнительный видео-ролик
Когда нужно устанавливать момент зажигания?
Если вы заметили что автомобиль начал у вас неправильно работать, а именно потерялась мощность у авто, стали плавать обороты (Особенно на холостом ходу это заметно), двигатель начал глохнуть, а так же сильно перегреваться хотя раньше такого не было или же детонировать (Если вы не знаете что такое детонация, то изучите «Эту статью» в ней всё описано), то это скорее всего у вас сбилось зажигание, оно может сбиться из-за вашей вины (Это когда вы в двигатель лазили и делали что то с трамблёром, снимали его к примеру), ещё из-за неисправного подшипника в трамблёре момент зажигания может сбиваться (О том как отремонтировать трамблёр, читайте в статье: «Ремонт трамблёра на ВАЗ»), но сперва установите его и если на долго этого не хватит, то можете подумывать о ремонте трамблёра или же о его замене на новый (О том как заменить трамблёр, читайте в статье: «Замена распределителя зажигания на классических автомобилях»).
1) В его установке нет ничего сложного, вам просто нужно изучить данную статью и вы быстро научитесь выставлять зажигание, во-первых начнём с того что вам придётся проверить, а действительно ли это зажигание вам нужно выставлять или может с ним всё в порядке, о том как выполнить эту проверку читайте в статье: «Проверка момента зажигания на его правильность».
Примечание!
Если у вас нету стробоскопа, то проверку правильно ли настроено зажигание или нет, вы можете ещё одним способом проверить (Он более правильный кстати), данный способ описан в этой же статье, просто пролистайте чуть ниже и вы увидите внизу надпись: «Проверка установки момента зажигания»!2) После того как проверка осуществлена и вы решили что момент у зажигания действительно не верно настроен, то переходите к его установки, для этого сперва выверните свечу из первого цилиндра (Только не ошибитесь, первый цилиндр находиться ближе к передней части автомобиля, учтите это, да и на самой головки блока цилиндров ещё нумерация стоит, присмотритесь и вы её сразу же увидите, если нужно будет то сотрите с головки грязь при помощи тряпки) и после чего закройте пальцем это отверстие как на фото ниже показано, после этого поставьте поршень первого цилиндра в ВМТ (Это Верхняя Мёртвая Точка), о том как этот поршень поставить в верхнюю точку, изучайте в статье: «Установка поршня четвертого цилиндра в верхнее положение», не обращайте особого внимания на то что в статье говориться про четвёртый цилиндр, просто поршень первого и чётвёртого ходят одновременно и поэтому если вы четвёртого цилиндра поршень соберётесь в ВМТ выставить, то и первого цилиндра тоже считайте что выставите.

Примечание!
Крутить коленвал вашему помощнику нужно будет до того (Помощник пусть его крутит, а палец у вас на первом цилиндре в это время должен находиться), пока вы не почувствуете то что из отверстия где у вас палец лежит начал выходить воздух (Это ощутимо будет), когда почувствуете продолжайте по не многу крутить шкив коленвала и доведите его до того, пока метка на шкиву (Буквой Г указана) не совместиться с меткой Б, когда она совместиться, прекратите крутить шкив и переходите дальше а именно к проверки ротора трамблёра, в общём читайте ниже!3) Так вот когда вы всё сделаете, обратите своё внимание на ротор у трамблёра, у данного ротора есть наружный контакт он буквой А указан (Не перепутайте его), данный контакт должен будет смотреть на первый цилиндр (О том где первый цилиндр, смотрите по крышке трамблёра, на ней есть все обозначения, начиная от первого и заканчивая четвёртым цилиндром), а боковые защёлки (Указаны буквами Б) при этом должны будут примерно параллельно двигателю стоять, если у вас всё так и есть, значит с зажиганием всё в порядке и лезьте в автомобиль не нужно, в противном же случае читайте далее.

4) Далее вам придётся отвернуть (Полностью не отворачивайте, до края резьбы) нижнюю гайку трамблёра (Красной стрелкой указана), после этого приподнимите чуть-чуть трамблёр и поверните его валик при помощи перемещения ротора трамблёра (Ротор находиться на самом верху, для примера на него синяя стрелка направлена), ротор вам нужно будет крутить до того, пока вы не поставите его на первый цилиндр (По крышки трамблёра смотрите), после того как поставите, опускайте трамблёр и затягивайте но не до конца гайку его крепления.
5) Теперь берите контрольную лампу на 12 вольт или вместо неё так же вольтметр можно использовать, подсоединяйте эти вещи следующим образом, плюс кидайте на низковольтный какой либо вывод (К примеру на клемму + на катушке зажигания можете кинуть), а минус на массу (К кузову или аккумулятора подсоедините), после того как всё будет подсоединено, включите зажигания при помощи поворота ключа и как только оно включиться переходите к регулировки, для этого одной рукой ротор распределителя подожмите, а другой по часовой стрелке совсем немного поверните корпус вакуумного регулятора (Его поворачивайте до того, пока контрольная лампа не перестанет гореть или до того пока вольтметр не перестанет показывать показания), как только все у вас потухло, в другую сторону корпус крутите и очень медленно при этом, как только вольтметр или контрольная лампа дадут показания (Контролька загорится, а вольтметр покажет где то 12 вольт) в этом то и месте остановитесь и закрутите нижнюю гайку крепления до упора и зажигание выключите после этого.

Примечание!
Более подробно о том как при помощи контрольной лампочки выставить зажигание, смотрите в ролике ниже:Проверка установки момента зажигания:
Проверить как вы уже поняли можно по стробоскопу (Не очень точный вариант, но всё же можно и при помощи него), но лучше всего на ходу проверять, вить здесь всё зависит от бензина и чем он будет хуже, тем менее раннее зажигание вам и придётся выставлять, в общём приступим, садитесь в автомобиль и разгонитесь на нём до 45 км/ч, после этого включайте четвёртую передачу и до конца нажмите педаль газа, около 2-3 секунд произойдёт детонация (Мы уже давали ссылку чуть выше в статье, перейдите по ней если ещё не перешли и прочтите внимательно статью про детонацию, там даже звук этой детонации в видео-ролике есть просто чтобы вы понимали что это такое), по мере разгона она будет пропадать, если же не пропадает то у вас зажигание раннее (В этом случае поверните корпус трамблёра на 0.
5-1 деление по часовой стрелке), а если её совсем нет, то это слишком позднее зажигание и повернуть корпус вам нужно будет на 0.5-1 против часовой стрелки, когда всё выставите правильно, метку относительно двигателя и делений корпуса трамблёра сделайте как показано на фото ниже. (Метку делайте напротив средней риски)Примечание!
Чтобы наглядно вы могли увидеть как зажигание настроить без помощи специального прибора (Стробоскопа), а просто двигаясь на ходу, то посмотрите ролик ниже, в неё все моменты описаны, но только в ролике используется автомобиль не классического производства а нива, но вы на это особого внимания не обращайте тем более в ниву и в классику устанавливали один и тот же двигатель, в общём там всё практически идентично!Дополнительный видео-ролик:
Ещё один поучительный ролик расположен ниже, в котором без помощи контрольки и вольтметра показывается как можно настроить зажигание на автомобиле.
Как установить и проверить зажигание на двигателе ЗИЛ-130.
Как установить и проверить зажигание на двигателе ЗИЛ-130.
Ремонт машин и оборудования
Правильная установка зажигания на автомобиле имеет важное значение при эксплуатации его. Неправильно установленное зажигание ведет к перерасходу топлива. Слишком позднее зажигание приводит к потере приемистости двигателя и медленному разгону автомобиля.
При раннем зажигании возникает детонационное сгорание, что приводит к снижению мощности двигателя и быстрому износу деталей кривошипно-шатунного механизма.
Последовательность выполнения работы:
- Снять крышку прерывателя-распределителя и ротор.

- Проверить и при необходимости отрегулировать зазор в контактах прерывателя.
- Поставить ротор на место.
- Установить стрелку октан-корректора на нулевое деление.
- Отсоединить трубку вакуумного регулятора.
- Установить поршень первого цилиндра в в. м. т. при такте сжатия. Для этого:
а) вывернуть свечу первого цилиндра;
б) закрыть отверстие под свечу пальцем и, поворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой, определить начало сжатия воздуха поршнем в цилиндре;
в) совместить метку на шкиве коленчатого вала с указателем (рис. 1).
- Включить зажигание.
- Повернуть прерыватель-распределитель по часовой стрелке до замыкания контактов прерывателя.
- Подключить один провод переносной лампы к клемме тока низкого напряжения прерывателя-распределителя, а другой к его корпусу.
- Медленно поворачивая корпус прерывателя-распределителя против часовой стрелки, установить контакты на начало размыкания.

- Остановить вращение корпуса в момент вспыхивания лампочки.
- Закрепить корпус прерывателя-распределителя, установить ротор, поставить на место крышку и провода высокого напряжения.
- Подсоединить провода высокого напряжения к свечам зажигания.
- Проверить точность установки зажигания. Для этого:
а) прогреть двигатель до температуры воды в системе охлаждения 80—85° С;
б) двигаясь на автомобиле по ровному участку дороги на прямой передаче со скоростью 25—30 км/ч, нажать до отказа на педаль управления дросселями и разогнать его до скорости 60 км/час.
г) прослушать работу двигателя.
Технические условия.
Провода высокого напряжения должны соединять боковые выводы крышки распределителя со свечами зажигания, согласно порядку работы двигателя (1—5—4—2—6—3—7—8) с учетом того, что ротор вращается по часовой стрелке.

Рис. 1. Установка поршня первого цилиндра в в. м. т.:
1 — пусковая рукоятка; 2 — храповик; 3 — шкив; 4 — метки на шкиве; 5 — указатель установки зажигания.
Регулирование зажигания на двигателе ЗИЛ-130 проводят в такой последовательности :
- устанавливают поршень первого цилиндра в в. м.т. на такте сжатия; для этого пусковой рукояткой поворачивают коленчатый вал до совмещения метки на шкиве с меткой на указателе установки зажигания.
- поворачивают коленчатый вал против часовой стрелки до совмещения метки на шкиве коленчатого вала с риской 9° на указателе установки зажигания.
- ослабляют болт крепления верхней пластины октан-корректора и включают зажигание.
- корпус прерывателя-распределителя поворачивают против часовой стрелки и устанавливают его контакты на начало размыкания (в момент размыкания контактов засветится контрольная лампа).
- затягивают болт крепления верхней пластины октан-корректора и присоединяют трубку к вакуумному автомату.

Доводку установки зажигания выполняют на ходу автомобиля. Для этого разгоняют его с 30 до 60 км/ч и резким нажатием на педаль дросселя полностью открывают дроссельную заслонку. Признаком правильной установки зажигания являются легкие детонационные стуки, которые при снижении скорости до 45 км/ч исчезают. При раннем зажигании прослушиваются резкие детонационные стуки, при позднем— отсутствуют. В этом случае установку зажигания корректируют перемещением стрелки верхней пластины.
Рис. Указатели для установки зажигания:
А — на двигателе ЗМЗ-ЗЗ; б — на двигателе ЗИЛ-130; в — включение переносной лампы при установке зажигания.
Как установить и проверить зажигание на двигателе ЗИЛ-130.
— 2.9 out of
5
based on
51 votes
Учебные материалы
Для преподавателей
Работы студентов
Справочная и техническая литература
Статьи по темам
- Механизмы и технологи
- Ремонт машин и оборудования
- Как установить и проверить зажигание на двигателе ЗИЛ-130.
Как настроить и отрегулировать зажигание на ВАЗ «классика» 2106-2107: что нужно знать
Как известно, от системы зажигания напрямую зависит работоспособность двигателя.
При этом зажигание влияет как на запуск мотора, так и на стабильность и эффективность его работы на разных режимах.На современных автомобилях сегодня используется электронное зажигание и бесконтактные системы. Однако, на многих старых авто (в том числе и на популярных ВАЗ «классика») можно встретить контактную систему зажигания.
С учетом того, что для такой системы требуется регулировка зажигания и настройка, далее мы рассмотрим как выполняется установка зажигания ВАЗ 2106 в качестве примера, а также на какие тонкости и нюансы следует обратить внимание.
Содержание статьи
- Как установить зажигание и для чего это нужно
- Подготовка к регулировке зажигания
- Выставление зажигания и проверка
- Что в итоге
Как установить зажигание и для чего это нужно
Прежде всего, правильно выставленное зажигание влияет на работу двигателя. Более того, от момента зажигания будет зависеть и расход топлива, а также динамика автомобиля.
Еще нужно понимать, что сбои в работе системы зажигания могут привести к тому, что возникает детонация двигателя, которая разрушает мотор.Идем далее. В процессе эксплуатации определенные регулировки системы зажигания могут сбиваться. Чтобы добиться правильной работы, нужно знать, как выставить зажигание на ВАЗ или других автомобилях со схожей системой.
Сразу отметим, существует несколько способов, как настроить зажигание. При этом каждый имеет как плюсы, так и минусы. Одни автовладельцы настраивают систему опытным путем, тогда как другие используют стробоскоп. При этом основная задача — качественная работа контактного зажигания на машине. Далее рассмотрим простой, доступный и эффективный способ.
Обратите внимание, прежде чем настраивать зажигание на ВАЗ 2106 и похожих моделях, нужно подготовить ключ на 13, свечной ключ, а также контрольную лампочку 12В или вольтметр. Также перед регулировками следует убедиться, что трамблер ВАЗ 2106-07 и т.п., свечи, ВВ-провода и другие элементы системы в порядке.

Подготовка к регулировке зажигания
Итак, зажигание можно выставлять по 1 или 4 цилиндру. При этом широко распространена регулировка по первому цилиндру. Зажигание ВАЗ 2106, а точнее момент зажигания ВАЗ 2106 следует выставлять по меткам.
Указанные метки зажигания имеются на крышке ГРМ, их три, одна короче, вторая средняя и третья самая большая по длине. Наиболее короткая метка указывает, что УОЗ (угол опережения зажигания) составляет 10°, средняя 5°, а длинная 0°.
Также верхняя мертвая точка ВМТ обозначается на ободе шкива, на ступице шкива (напротив указанной метки) имеется особый наплыв. Разобравшись с метками, можно переходить к тому, как выставить зажигание ВАЗ 2106 своими руками.
Выставление зажигания и проверка
Завершив этап подготовки, можно переходить к самой регулировке зажигания. Для этого потребуется подключить контрольную лампочку одним концом к выводу катушки зажигания, который подключен к низковольтному проводу распределителя.
Второй конец нужно подсоединить к массе.Далее следует включить зажигание, после чего нужно поворачивать распределитель по часовой стрелке до момента, пока не потухнет лампа-контролька. Если же контролька не загорелась, тогда вращать ничего не нужно.
Следующим шагом становится необходимость вращать распределитель в противоположную сторону (против часовой стрелки). Когда лампочка загорится, следует зафиксировать распределитель и затянуть гайку его крепления. Завершающим этапом будет отключение зажигания и установка крышки трамблера.
- После окончания всех регулировок следует завести двигатель и поверить правильность работы системы зажигания. Сначала машину нужно разогнать до 40 км/ч, включить 4 передачу и резко нажать на педаль газа. В норме, через пару секунд можно услышать детонацию двигателя, начнут звенеть «пальцы», однако явление пропадет по мере разгона машины.
В случае, когда детонация не пропадает при разгоне, высока вероятность того, что зажигание ранее.
Если же детонации нет, тогда зажигание позднее. В первом случае следует повернуть распределитель по часовой стрелке на половину или одно деление.Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка «зажигания» дизельного двигателя (момент впрыска). Из этой статьи вы узнаете об особенностях регулировки момента воспламенения топливной смеси в дизеле, а также тонкостях и нюансах, связанных с зажиганием рабочей смеси в ДВС данного типа.
В ситуации с поздним зажиганием все делается точно также, только крутить нужно против часовой стрелки. Выставив нужное положение, следует повторно провести проверку, снова разогнав машину и нажав на газ.
После того, как оптимальное положение найдено, на корпусе распределителя краской наносится метка, отмечающая положение средней риски шкалы пот отношению к блоку. После этого процесс зажигание ВАЗ можно считать выставленным.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что для получения приемлемого расхода топлива и динамики, а также для увеличения ресурса двигателя, нужно регулярно проверять правильность УОЗ.
Также рекомендуется своевременно устранять любые неполадки системы зажигания.Также некоторые специалисты отдельно рекомендуют сменить контактную систему зажигания на бесконтактную, которая отличается более точной и эффективной работой, а также не требует частых регулировок и настроек.
Данное решение также имеет недостатки, однако позволяет повысить КПД двигателя, снизить расход горючего и т.д. Напоследок отметим, что на практике для таких автомобилей, как ВАЗ 2106, 2107 и других моделей бесконтактное зажигание может быть вполне оправданным решением, так как в значительной степени упрощает эксплуатацию транспортного средства.
Порядок установки зажигания автомобиля
Порядок установки зажигания автомобиля
Установка зажигания производится для обеспечения нормальной работы и получения наибольшей мощности и экономичности двигателя.
Она осуществляется в случае снятия с двигателя распределителя зажигания или при нарушении установки момента зажигания.Установку зажигания на автомобиле ГАЗ-66 в случае снятия распределителя зажигания производят в следующем порядке.
1. Установить поршень первого цилиндра в положение за 4° до ВМТ на такте сжатия по меткам на маховике и стрелке в окне картера маховика. Для определения такта сжатия необходимо вывернуть «вечу первого цилиндра.
2. Установить октан-корректор на «О», проверить состояние контактов прерывателя и зазор между ними, при необходимости отрегулировать.
3. Вставить распределитель зажигания так, чтобы вакуумный регулятор был направлен вверх, и поворотом приводного валика ввести хвостовик в паз вала привода.
4. Закрепить с помощью винта неподвижную пластину октан-корректора к корпусу привода и подсоединить провод к клемме распределителя.
5. Отпустить гайку крепления держателя корпуса привода н поворотом корпуса распределителя установить контакты прерывателя на начало размыкания.
Начало размыкания контактов лучше определить по контрольной лампочке, для чего подключить ее между клеммой прерывателя и массой (на автомобилях с контактно-транзисторной системой зажигания подключить между немаркированной клеммой катушки зажигания и массой). Затем включить зажигание и, если контрольная лампа загорится, повернуть корпус распределителя по часовой стрелке до погасания лампы, а затем медленно поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки до загорания лампы. При этом ротор распределителя зажигания должен находиться против электрода с цифрой «1».
6. Затянуть гайку крепления держателя корпуса привода.
7. Поставить на место крышку распределителя, и провод от бокового электрода крышки с цифрой «1» подсоединить к свече первого цилиндра. Остальные провода подсоединить к свечам в порядке работы двигателя (1—5—4—2—6—3—7—8), следуя от электрода I по часовой стрелке.
8. Присоединить трубку к вакуумному регулятору.
9. Проверить правильность установки зажигания пробегом груженого автомобиля.
Для этого необходимо на ровной дороге при скорости автомобиля на прямой передаче около 30 км/ч резко нажать до отказа на педаль дроссельной заслонки и держать в таком положении до скорости автомобиля 60 км/ч.Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
Рис. 1. Определение ВМТ и установка зажигания на двигателе ЗИЛ-130 (ЗИЛ-131):
1 — шкив коленчатого вала; 2 — указатель установки зажигания; I, II — опережение зажигания на 0° и 9°При правильной установке зажигания во время разгона автомобиля будет прослушиваться легкая детонация, исчезающая при достижении скорости 40—50 jcm/ч. При сильной детонации необходимо переместить указательную стрелку верхней пластины октан-корректора в сторону знака «—», а при отсутствии легкой детонации указательную стрелку необходимо переместить в сторону знака « + ». После корректировки угла опережения зажигания снова проверить работу двигателя пробегом автомобиля.

Установка зажигания на автомобилях ЗИЛ-131 и «Урал-375Д» имеет особенности, основными из которых являются следующие.
1. Поршень первого цилиндра устанавливается в такте сжатия за 9° до ВМТ при наличии контактной системы зажигания и за 6° до ВМТ — при транзисторной системе зажигания. Метки для установки зажигания выполнены на шкиве коленчатого вала двигателя (отверстие) и на шкале установки зажигания.
2. При транзисторной системе зажигания вместо установки контактов на начало размыкания необходимо поворотом корпуса распределителя совместить установочные (красные) метки на роторе и статоре датчика импульсов и затянуть болт крепления пластины октан-корректора к корпусу распределителя.
3. Провода свечей пронумерованы, что облегчает распределение их по гнездам крышки.
4. На автомобиле «Урал-375Д» проверка установки зажигания пробегом не производится.—
Для установки зажигания необходимо:
1. Вывернуть свечу первого цилиндра (считая от радиатора) и заглушить отверстие бумажной, пробкой, затем поворачивать рукояткой коленчатый вал до выталкивания пробки.
Это означает, что в первом цилиндре происходит такт сжатия. После этого продолжать медленно поворачивать коленчатый вал до совмещения меток установки зажигания. На двигателе «Москвича» совмещается первая риска на шкиве коленчатого вала (по ходу вращения) с установочным штифтом передней крышки блока.2. Снять крышку распределителя, повернуть ротор в положение при котором его разносная пластина будет совпадать с боковой клеммой первого цилиндра крышки распределителя (пластина ротора направлена на клемму низкого напряжения корпуса), в таком положении установить прерыватель-распределитель в гнездо блока и, слегка поворачивая за ротор, ввести валик в зацепление с приводом, завернуть от руки гайку крепления прерывателя-распределителя к двигателю и установить октан-корректор на пулевое деление.
3. Присоединить контрольную лампу одним проводом к клемме низкого напряжения прерывателя, а другим на массу.
4. Включить зажигание и поворачивать корпус прерывателя распределителя против направления вращения ротора (на двигателях ЗАЗ и «Москвич» по часовой стрелке, а на двигателе ВАЗ против часовой стрелки) до начала размыкания контактов (в этот момент контрольная лампа загорается).
Момент размыкания контактов можно также определить «по искре». Для этого провод высокого напряжения, вынутый из центральной клеммы распределителя, надо держать на расстоянии 3—4 мм от массы и поворачивать корпус прерывателя-распределителя. В момент размыкания контактов между проводом и массой появляется искра.5. Выключить зажигание, затянуть ключом гайку крепления прерывателя-распределителя к двигателю, закрыть крышку распределителя и, начиная с клеммы первого цилиндра, присоединить провода высокого напряжения к свечам в направлении вращения ротора по порядку работы цилиндров. Присоединить трубку вакуумного регулятора опережения зажигания (двигатели «Москвич» и ЗАЗ).
6. Пустить двигатель, прогреть его до нормальной температуры и, двигаясь со скоростыр 50 км/ч на прямой передаче по ровной дороге, резко увеличить скорость. При этом в двигателе должны быть слышны слабые непродолжительные металлические стуки. Отсутствие стуков указывает на позднее зажигание, а непрекращающиеся стуки — на раннее зажигание.
Уточнение угла опережения зажигания в этом случае осуществляется октан-корректором.
Читать далее: Основные неисправности системы зажигания и методика обнаружения причин неисправностейКак стрелять и регулировать угол опережения зажигания
Вы просто собираете свой новый двигатель из ящика, и ваш адреналин зашкаливает. Нажми на газ, поверни ключ, и… машина бежит как бешеная. Он нормально работает на холостом ходу, но как только вы нажимаете на педаль газа, он бредет, как ленивец, который только что съел целый чизкейк, или начинает гудеть, как будто вот-вот развалится. Да, у вас проблемы со временем.
Хотя ваши проблемы не так уж серьезны, неправильный угол опережения зажигания оставляет большую часть производительности вне поля зрения. Несколько настроек распределителя могут полностью изменить характер вашего двигателя. А если вы прочтете слово «дистрибьютор» и спросите себя: «Разве это не какой-то старый маслкар?» это руководство может вам не подойти, потому что сегодня мы ковыряемся в двигателях старой школы, детка.

The Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее. , Хэнк О’Хоп
Подумайте обо мне Волшебник времени Драйва, великий волшебник, который поможет вам вернуть искру в вашу жизнь… э-э, двигатель. Вы знаете, что мы имеем в виду, давайте перейдем к этому!
Основы опережения зажигания
Расчетное необходимое время: 1-2 часа
Уровень навыков : Промежуточный
Система автомобиля : Зажигание
Давайте после этого., Хэнк О’Хоп
Что такое опережение зажигания?
Это помогает понять именно то, с чем вы работаете, прежде чем вносить изменения. В конце концов, вы можете серьезно повредить свой двигатель, если не успеете вовремя. Итак, что такое угол опережения зажигания?
Если вы знакомы с циклом четырехтактного двигателя, то знаете, что зажигание происходит от свечей зажигания.
Свеча срабатывает, когда поршень достигает верхней мертвой точки или ВМТ во время такта сжатия, чтобы сгорание отправило поршень обратно в нижнюю часть камеры.В реальном мире искра должна произойти немного раньше. Причина в том, что топливно-воздушная смесь сгорает не сразу. Итак, вы хотите послать искру до того, как поршень достигнет ВМТ, чтобы гарантировать, что вся смесь воспламенится как раз в нужное время, чтобы отправить поршень вниз с силой полного сгорания. Вот почему двигатель обычно имеет начальное опережение примерно на 10 градусов.
Что такое 10 градусов опережения, спросите вы? У вас есть две основные настройки для игры: начальная синхронизация и общая синхронизация. Начальная синхронизация или 10 градусов, о которых мы упоминали ранее, — это ваша настройка синхронизации на холостом ходу. Общая синхронизация, которая может составлять примерно 34 градуса опережения, — это то, на что изменяется синхронизация, когда двигатель набирает обороты.
Причина, по которой время необходимо изменить, связана с увеличением скорости двигателя.
Несмотря на увеличение скорости поршня, эта топливная смесь сгорает столько же времени. Чтобы смесь генерировала силу в нужный момент, искра должна произойти раньше.Если вы просто отрегулируете начальное время и проигнорируете общее время, вы, вероятно, столкнетесь с проблемами. Причина в том, что механическое продвижение принесет x-количество продвижения. Другими словами, если ваш двигатель рассчитан на работу с начальным опережением на 10 градусов и общим углом опережения 34 градуса, ваш распределитель будет обеспечивать опережение на 24 градуса, несмотря ни на что.
Это может не иметь большого значения, если вы будете использовать стандартный двигатель на старом бензине. Ну, угадайте что, вы изменили свои головки, кулачок и добавили коллекторы, все из которых могут отличаться от вашего угла опережения зажигания, и даже если вы этого не сделали, сегодняшнее топливо все равно любит немного больше времени. Поэтому, как только вы увеличиваете первоначальный тайминг до 14-16 градусов, ваш общий угол опережения уменьшается до 38-40 градусов, и поэтому ваш двигатель гудит.
Вам нужно будет возиться с моментом зажигания, несмотря ни на что, и это влечет за собой немного больше, чем крутить головокружение. Не волнуйся. Мы вас прикрыли.Механический и вакуумный Advance
Но прежде чем идти и открывать капот, придержите лошадей. Нам еще многое предстоит узнать, прежде чем мы начнем. Опережение синхронизации на старых двигателях обрабатывается одним из двух способов. Первый — механический, управляемый пружинами, грузами и ограничителями. Другой — вакуум, который зависит от вакуума, создаваемого двигателем.
И многие двигатели, такие как 440 в моем Charger, оснащены обоими. Вакуумное опережение в первую очередь предназначено для обеспечения дополнительного времени для увеличения экономии топлива за счет обеспечения полного сгорания на крейсерских скоростях с легким дросселем.
Суть вакуума в двигателе заключается в том, что он перестает существовать, когда вы нажимаете на педаль газа, когда в игру вступает механическое опережение.
Чтобы лучше понять, как все это работает, нам нужно взглянуть на анатомию вашего дистрибьютора.Внутри распределителя
Во-первых, у вас есть вал, который идет прямо вниз к распределительному валу, который поворачивает распределитель для создания начальной синхронизации. Только вал не является цельным куском, он фактически разделен, чтобы позволить положению ротора перемещаться, чтобы создать ваш общий тайминг.
Механическое опережение управляет положением ротора, и по мере увеличения скорости двигателя набор передающих грузов начинает двигаться наружу, что добавляет дополнительное опережение по времени. То, насколько далеко перемещаются эти грузы из-за остановок, зависит от того, сколько времени добавляется. Пружины, к которым они подключены, контролируют, насколько быстро наступает это время или число оборотов в минуту, при которых достигается полное продвижение.
Обратите внимание, что вал механического продвижения остается на месте.
Вакуумное продвижение работает, чтобы перемещать подборщик для обеспечения продвижения. , Хэнк О’Хоп Вакуумное продвижение вступает в игру после ускорения, когда вы достигаете крейсерской скорости. Канистра снаружи распределителя также соединена с тем же валом, которым управляет механическое опережение. По мере того, как обороты стабилизируются и создается вакуум, диафрагма внутри канистры вытягивается вперед, что еще больше увеличивает время. Дополнительное время, которое он обеспечивает, обеспечивает более чистое и полное прожигание на крейсерских скоростях.
Хотите верьте, хотите нет, но вакуумное продвижение увеличивает время. Иногда целых 25 градусов. Если вы не устраните вакуумное опережение, вы, вероятно, испытаете детонацию во время круиза.
Именно поэтому многие люди решают отказаться от вакуумного опережения, когда они регулируют свое начальное и механическое опережение — черт возьми, вы когда-нибудь видели дрэг-кар с вакуумным опережением? Тем не менее, если вы работаете с уличным транспортным средством, вы должны поддерживать опережение вакуума и регулировать его так, чтобы вы могли достичь оптимальной производительности на крейсерских скоростях.

Что вам нужно знать?
Тебе нравится домашняя работа, верно? Хорошо, потому что кое-что нужно сделать, прежде чем вы перейдете к настройке времени.
Дело в том, что разные автопроизводители по-разному работают с опережением времени. В то время как большинство двигателей прежних времен имеют механическое и вакуумное опережение, некоторые используют только одно или другое. Вы должны знать, с чем вам предстоит работать.
При увеличении скорости вращения передние грузы перемещаются наружу. То, насколько далеко они выдвинуты наружу, зависит от того, сколько будет добавлено опережения, а пружины контролируют, как скоро поступит опережение. Примечание: это распределитель типа MSD, а не стандартный распределитель на нашей модели 440. , Hank O’Hop
Кроме того, разные дистрибьюторы используют разные компоненты для управления механическим продвижением. Если вы работаете с дистрибьютором типа HEI или MSD, вам повезло. Механическое продвижение обеспечивается грузами, которые прикреплены к пружинам и втулкам для ограничения времени и расположены непосредственно под ротором.
Замена пружин и втулок в этой конфигурации чрезвычайно проста. Вам все равно придется проделать домашнюю работу, чтобы решить, какие пружины и втулки вам нужны, но работа не составит труда.Остальные из нас, ну, мы заботимся о себе. У нас все еще есть грузы и пружины для работы, но доступ к ним и установление пределов для дополнительных грузов становится немного сумасшедшим.
Возьмем, к примеру, дистрибьюторов Mopar. У нас все еще есть пружины и дополнительные грузы, с которыми нужно работать, но чтобы получить к ним доступ. Нам нужно отключить распределитель. Не только это, но и ограничение общего выдвижения не контролируется втулками. Вместо этого грузы имеют стержни, которые вставлены в пластину, которая останавливает продвижение грузов.
Как ограничить общее продвижение в такой настройке? У вас есть два варианта, традиционный метод включает в себя сварку этих прорезей, чтобы ограничить пространство, которое должны пройти грузы. Другой процесс заключается в установке ограничительной пластины поверх грузов.

Установите ограничительную пластину над грузами внутри распределителя 440. Обратите внимание на маркировку. Они указывают, насколько механическое продвижение они позволяют. , Хэнк О’Хоп
По моему опыту, эта ограничительная пластина — это то, что нужно. Это избавляет от догадок и усилий, связанных со сваркой и шлифовкой, поскольку пластина имеет несколько прорезей, которые точно сообщают вам, сколько времени добавляется. Компания, которая их производит, называется FBO Systems, она производит всевозможные приспособления для зажигания для классических Mopar, и эта ограничительная пластина является обязательной для любой гайки Chrysler — мне не платят за то, чтобы я говорил, что люблю этот продукт.
Опять же, другой вариант для гаек Mopar — приварить прорези в «естественной» системе ограничения распределителя. Старые головы считают это наукой, это просто упрощает задачу. , Hank O’Hop
Вы также захотите получить представление о том, какой первоначальный и общий аванс вам необходим.
Без динамометра это может быть трюком. Отличный способ попасть в поле зрения — зайти на несколько форумов и посмотреть, что работают другие с похожими настройками. Имейте в виду, что ваше общее время обычно не меняется, только начальное время и число оборотов в минуту, при котором достигается общее время.Безопасность хронометража
Съемка хронометража и внесение корректировок помещает вас под капот с работающим двигателем. Это означает, что всегда есть шанс получить несколько шрамов, если вы не будете осторожны. Тем не менее, вы захотите использовать здравый смысл и эти советы по безопасности, чтобы сохранить свои советы.
- Защитите мягкие вещи. Наденьте защитные очки и перчатки. Этот двигатель работает, и ваш единственный человек. Слои защиты еще никому не повредили.
- Держитесь подальше от этого вентилятора. Ваши пальцы и провода хронометра притянутся к этому вентилятору, как мотыльки к пламени.
Всегда следите за своим положением, чтобы предотвратить несчастные случаи. - Ага. Жарко. Маловероятно, что вы случайно схватите мяч головой во время стрельбы, но вы всегда можете впасть в ступор. Просто не рискуйте и держите себя в руках, чтобы не обжечься.
Все, что вам нужно для определения времени зажигания
Помимо перегрузки информацией, которую мы уже взвалили вам на колени, вам понадобятся некоторые инструменты, чтобы выполнить работу. Да, в списке есть некоторые специальные инструменты и детали, но они не такие уж и дорогие. Кроме того, любые затраты полностью оправдываются удовлетворением от внесения больших изменений в динамику вашего двигателя.
Список инструментов
Список деталей
Организация ваших инструментов и снаряжения таким образом, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты ожидания.
Вам также понадобится ровное рабочее пространство, например, пол в гараже, подъездная дорога или уличная парковка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете никаких правил при использовании улицы, потому что мы не избавим вас от звонка.Вот как снимать и регулировать синхронизацию
Давайте сделаем это!
Регулировка механического опережения
1. Установите синхронизирующую ленту/отметьте свой балансир. Выбор зависит от предпочитаемого вами метода. В этом случае мы используем хронометрическую ленту.
2. Прогрейте двигатель. Доведите двигатель до рабочей температуры. Если есть какие-либо проблемы, препятствующие бездействию, в том числе ваш первоначальный тайминг вышел из строя, вы должны решить их сейчас.
3. Подсоедините таймер. Если у вас нет беспроводного пистолета, просто подключите провода аккумулятора и подключите звукосниматель к первому проводу разъема цилиндра.

4. Ослабьте хомут распределителя. Во время работы вам нужно будет крутить распределитель, поэтому зажим необходимо ослабить.
5. Отсоедините вакуумное продвижение. Просто отсоедините линию подачи вакуума и заглушите соединение.
Подключение линии не должно быть слишком сложным. Вставьте туда кусок железа, и вы золотой. , Хэнк О’Хоп
6. Наведите и стреляйте. Расположитесь так, чтобы у вас была прямая видимость гармонического балансира и вкладки синхронизации. Нажмите на курок и обратите внимание на число, которое вы видите. В нашем случае мы ищем 20-градусное опережение для нашего начального времени.
Ага. Это мой очень старый, очень привередливый индикатор времени. Тем не менее, это делает работу. , Хэнк О’Хоп
7. Установите начальное время. Установить начальное время очень просто. Просто поверните распределитель, продолжая смотреть, какое число совпадает с вкладкой синхронизации на вашем двигателе.

8. Поднимите обороты и запишите общее время. Установив начальную синхронизацию, заблокируйте распределитель и попросите друга повысить обороты двигателя. Когда числа перестают увеличиваться, вы знаете, каково ваше общее время. Запишите это число, и пусть ваш друг проверит число оборотов в минуту, при котором было достигнуто это число.
9. Заглушить двигатель и внести коррективы. А теперь самое интересное. Решите, какие пружины вам нужно использовать, чтобы получить общее время на желаемых оборотах, и какие втулки или другие методы ограничения общего опережения вам нужны, а затем соответствующим образом отрегулируйте распределитель.
10. Запустите двигатель и проверьте результаты. Просто снимите начальный и общий хронометраж, чтобы проверить результаты после внесения корректировок.
11. Пройдите тест-драйв. Осталось совершить тест-драйв, чтобы убедиться, что двигатель работает так, как вам нужно.
Если нет, повторите процесс и попробуйте другие настройки.Доверься мне. Т-образная ручка облегчает жизнь. , Hank O’Hop
Регулировка опережения вакуума
Если вы работаете с обедненной смесью во время круиза, а не при ускорении, вы знаете, что у вас слишком большое опережение вакуума. Вот как это настроить.
1. Выломайте шестигранный ключ. 9Шестигранные ключи 0020 с Т-образной рукояткой — лучший инструмент для работы. Они обеспечивают лучший контроль и намного удобнее в использовании.
2. Отсоедините вакуумную линию от адсорбера. Вам не нужно выполнять эту регулировку при работающем двигателе, поэтому не нужно беспокоиться о закупорке трубопровода после снятия.
3. Вставьте ключ, пока не почувствуете шпоночный паз. Это может быть отрывочно, так как легко зайти слишком далеко и нанести ущерб, и вы должны чувствовать себя там. Это помогает использовать шестигранный ключ большего размера, чтобы получить представление о том, где находится шпоночный паз, а затем постепенно уменьшать размер, пока не найдете правильный ключ.

4. Поверните против часовой стрелки, чтобы уменьшить время. Большинство вакуумных систем опережения работают путем вращения против часовой стрелки для уменьшения времени и по часовой стрелке для его увеличения. Однако вы можете проверить это собственными исследованиями.
5. Протестируйте и повторите. Возьмите автомобиль на тест-драйв. Если вы все еще слышите пинг, просто повторяйте процесс, пока он не исчезнет.
Как вы контролируете свои корректировки?
Итак, когда вы знаете, какие корректировки вы делаете и как их делать, все, что вам остается, это прочитать их. Одно дело установить настройки там, где вы хотите, и предполагать, что они в порядке. Другое дело — снимать время и знать наверняка.
Все, что вам нужно для этого, это хронометр и либо хронометраж с краской, либо хронометраж и немного хронометрической ленты. В любом случае, ваш индикатор времени работает, подключаясь к аккумулятору и свече зажигания первого цилиндра.
Как только они подключены, вы просто наводите индикатор синхронизации на гармонический балансир и считываете показания.По крайней мере, на вашем гармоническом балансире есть временная метка. Эта отметка времени совпадает с вкладкой времени, чтобы сообщить вам, когда зажигаются свечи зажигания. Это помогает нарисовать эту метку синхронизации белой краской, чтобы вы могли лучше видеть ее, когда двигатель синхронизируется. По мере того, как скорость двигателя увеличивается, вы хотите наблюдать за этой отметкой времени по отношению к вкладке, чтобы определить, где находится ваш угол опережения зажигания.
Многие из этих старых вкладок синхронизации, например, на моем 440-м, считывали только до десяти градусов опережения. Если вы находитесь в похожей ситуации, вам понадобится временная лента на гармоническом балансире, чтобы продолжить. Если вы используете этот метод, вы следите за тем, какое число появляется рядом с нулевой отметкой на вкладке времени. Это число говорит вам, на сколько градусов работает ваш двигатель.

Профессиональные советы по настройке и съемке по времени
- Распределение кулачка — это другое животное. Опережение и запаздывание кулачка звучит одинаково и может иметь такое же влияние на реакцию дроссельной заслонки, как и опережение зажигания. Но на самом деле это два разных процесса.
- Отметьте свой балансир. Лента ГРМ отрывается. Хорошей практикой является пометить желаемое общее число хронометража меткой и небольшим количеством белой краски. Таким образом, вы все еще можете перепроверить синхронизацию без хронометрической ленты.
- Слушайте свой двигатель. Не следуйте рекомендациям других. Прислушайтесь к их советам и попробуйте их советы. Если они работают, это здорово. Однако универсальной формулы не существует, и вам, возможно, все же придется внести некоторые изменения в синхронизацию, чтобы угодить вашему двигателю.
- Убедитесь, что ваш балансир не изношен.
Если ваш гармонический балансир устарел, а резина изношена, это приведет к искажению показаний времени. Обязательно осмотрите балансир, чтобы убедиться, что он не вышел из строя, прежде чем продолжить. - Быстрее не всегда лучше. Более быстрое увеличение общей синхронизации улучшит реакцию дроссельной заслонки. Поначалу это кажется прекрасным. Но большую мощность раньше может быть сложнее контролировать на улице, поэтому вы не должны просто ставить самые легкие пружины. Пробуйте разные пружины или их комбинации, пока не найдете то, с чем вам удобнее всего на улице
Часто задаваемые вопросы о времени зажигания
У вас есть вопросы, У привода есть ответы!
В: Что произойдет, если синхронизация двигателя отключена?
А: Смотря как далеко и с какой целью. Если время слишком далеко, двигатель просто не запустится. Если он работает, но со слишком большим опережением, перегрев, детонация и обратный выстрел через карбюратор — все это проблемы, с которыми вы можете столкнуться.
Если синхронизация недостаточно продвинута, она будет работать очень грубо и иметь неприятные последствия через выхлоп.В: Сколько времени нужно, чтобы исправить время на машине?
A: Если вы просто возвращаете заводские настройки, это займет всего несколько минут. Однако, если вы вносите коррективы в дистрибьюторов, вы, скорее всего, потратите на корректировку не менее часа или двух.
В: Увеличивает ли мощность увеличение времени опережения?
Ответ: Можно. В конечном итоге это зависит от текущих настроек двигателя и от того, требуется ли большее опережение зажигания, чтобы обеспечить чистое горение. Имейте в виду, что слишком большое опережение может фактически убить мощность и даже повредить двигатель.
В: Как проверить время без индикатора времени?
Ответ: Нельзя. Вы можете определить, какова ваша начальная синхронизация, исходя из того, как распределитель выровнен с цилиндром номер один, исходя из положения метки синхронизации на вашем гармоническом балансире.
Даже если вы используете это и используете втулки и пружины, которые, по вашему мнению, приведут вас в соответствие, вы в конечном итоге угадываете, не используя синхронизирующий свет.В: Как замедление опережения зажигания влияет на двигатель?
A: замедление синхронизации может означать отключение опережения двигателя, что может быть полезно для борьбы с детонацией. Если бы вы задержали синхронизацию по отношению к ВМТ, ваш двигатель, скорее всего, не запустится, поскольку зажигание происходит после того, как поршень движется вниз во время такта сгорания.
Вот полезное видео
Да, у нас тоже болит мозг. Есть над чем поразмыслить. Хорошая новость в том, что у нас есть видео, которое действительно помогает прояснить ситуацию и упростить ваш мыслительный процесс!
Давайте поговорим: комментарий ниже, чтобы поговорить с гидами и редакторами Gear!
Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с инструкциями.
Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Комментарий ниже, и давайте поговорим! Вы также можете кричать на нас в Twitter или Instagram, вот наши профили. Есть вопрос? Есть профессиональный совет? Отправьте нам сообщение: [email protected].- Джонатон Кляйн: Твиттер | Инстаграм
- Тони Маркович: Twitter | Инстаграм
- Крис Тиг: Твиттер | Инстаграм
- Хэнк О’Хоп: Твиттер | Инстаграм
- Виктория Скотт: Twitter | Инстаграм
Как настроить кривые зажигания и добиться оптимальной производительности
| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия
Джефф Смит, писатель, фотограф
Момент зажигания — пожалуй, самая важная регулировка двигателя внутреннего сгорания, однако концепция кривых зажигания по-прежнему неуловима.
для многих любителей. Все, что требуется для улучшения крутящего момента, мощности и управляемости, — это простой индикатор времени и информированный процесс настройки. Думайте об этом как о «бесплатной» лошадиной силе, потому что оптимизация времени стоит очень мало, если вы знаете приемы.План оптимизации угла опережения зажигания не изменился с тех пор, как Николаус Отто начал экспериментировать с четырехтактными двигателями внутреннего сгорания в 1870-х годах. Идея состоит в том, чтобы поджечь заряд в цилиндре с достаточным временем опережения (опережения), чтобы создать максимальное давление в цилиндре в идеальной точке после верхней мертвой точки (ВМТ), чтобы толкнуть поршень вниз, оказывая рычаг на кривошип. Общепризнано, что пиковое давление в цилиндре должно происходить примерно при 15-18 градусах ВМТ, чтобы максимизировать рычаги на коленчатом валу. Если момент зажигания слишком ранний, в цилиндре может произойти детонация, что может привести к повреждению.

Если искра подается слишком поздно, двигатель работает вхолостую, развивает меньшую мощность и может перегреться. Для типичного уличного двигателя, оборудованного распределителем на насосном газе, это означает, что мы должны использовать подход Мама-Медведицы к моменту зажигания. Это обсуждение будет сосредоточено на уличных двигателях, работающих на газовом насосе, хотя общие компоненты одинаковы для любого двигателя.
Требования к моменту зажигания двигателя будут варьироваться в зависимости от десятков переменных, таких как степень сжатия, октановое число топлива, форма камеры сгорания и температура воздуха на входе, и это лишь некоторые важные факторы. Но если свести это к простейшим аспектам, время зависит от частоты вращения двигателя и нагрузки. Нагрузка определяется дросселем и легко контролируется вакуумметром. Когда дроссельная заслонка едва открыта, двигателю требуется больше воздуха, чем позволяет дроссельная заслонка, создавая разрежение в коллекторе (низкое давление).
Типичный городской автомобиль с мягким кулачком может работать на холостом ходу при давлении от 12 до 16 дюймов ртутного столба (дюйм ртутного столба) по вакуумметру. При открытии дроссельной заслонки вакуум в коллекторе начинает падать. При полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) вакуум в коллекторе падает почти до нуля. Большинство двигателей будут тянуть примерно 0,5 дюйма ртутного столба вакуума в коллекторе при WOT.Следующим шагом является разделение опережения зажигания на три основных компонента: начальное опережение, механическое опережение и вакуумное опережение. Наш подход к этому двигателю заключается в оптимизации момента зажигания во всем рабочем диапазоне двигателя при минимизации вероятности детонации.
Все начинается с начальной синхронизации. Это величина опережения зажигания на холостом ходу с подачей искры до верхней мертвой точки (ВМТ). Большинство стандартных уличных двигателей требуют начального опережения от 6 до 8 градусов, но это не высечено на камне.
Двигатели с увеличенным сроком службы распределительных валов и другими модификациями часто требуют большего начального времени. Нет ничего необычного в том, чтобы ввести от 14 до 18 градусов начального угла опережения зажигания для двигателей с большими распредвалами. Это время проверяется с помощью индикатора времени, который сравнивает положение метки ВМТ цилиндра № 1 на гармоническом балансире с язычком отсчета времени, чаще всего расположенным на крышке цепи привода ГРМ. Начальная синхронизация устанавливается путем ослабления прижимного болта распределителя и поворота корпуса распределителя. Это меняет взаимосвязь между корпусом распределителя и вращающимся ротором. Поворот распределителя против направления вращения увеличивает начальную синхронизацию.Далее идет механическое продвижение. Механическое опережение строго привязано к частоте вращения двигателя (об/мин). Механическое продвижение определяется центробежным механизмом продвижения, впервые использованным в паровых машинах Джеймса Уатта в 1780-х годах.
Но даже Уатт признает, что позаимствовал эту идею из более ранней конструкции мельницы 1600-х годов.Типичное центробежное продвижение использует пару грузов, которые вращаются на штифтах. Грузы прикреплены к пластине, которая находит штифт, перемещающийся в фиксированной прорези. Расстояние, которое проходит штифт, представляет собой величину механического продвижения, достигаемого за счет продвижения положения ротора. На типичном распределителе Chevrolet, который вращается по часовой стрелке, когда открываются механические грузики, ротор перемещается в том же направлении, опережая синхронизацию. Число оборотов, при которых грузы начинают двигаться, и точка их максимального перемещения определяются главным образом силой пружин, удерживающих грузы на месте. Более легкие пружины позволяют начинать движение вперед при более низких оборотах. Более тяжелые пружины задерживают начало и замедляют скорость продвижения.
Типичная кривая механического продвижения может начинаться с 1500 об/мин и достигать полного продвижения при 2600 об/мин.
Если это полное опережение перемещает ротор на 25 градусов коленчатого вала, а наша начальная синхронизация установлена на 10 градусов до ВМТ, то наше общее механическое опережение на гармоническом балансире при 2600 об/мин или выше будет 35 градусов (10 начальных + 25 механических = 35). Всего градусов). Мы можем скорректировать эту сумму, добавив или вычтя начальное или механическое продвижение. Изменение величины механического продвижения требует модификации паза или изменения диаметра втулки, которая надевается на штифт в пазе. Оба эти метода изменяют физическое пространство, которое может перемещать ротор.Важно отметить, что проверка механического продвижения с помощью индикатора времени всегда должна выполняться при отсоединенном адсорбере вакуумного продвижения. Если канистра не отсоединена, показания будут представлять собой комбинацию начального, механического и вакуумного продвижения.
Теперь мы можем внедрить вакуум в эту систему.
Среди энтузиастов существует популярное, но ошибочное мнение, что вакуумное продвижение предназначено только для двигателей с костяком и / или двигателей с контролем выбросов. Более просвещенный способ взглянуть на опережение вакуума — рассматривать его как время, основанное на нагрузке. Стоит заглянуть в кроличью нору процесса сгорания, чтобы понять, почему важна синхронизация в зависимости от нагрузки.Давайте рассмотрим пример типичного карбюраторного малолитражного автомобиля, который движется по шоссе со скоростью 70 миль в час при 2800 об/мин на ровной поверхности. Двигатель мог тянуть от 14 до 18 дюймов вакуума. Как упоминалось ранее, высокий вакуум означает низкую нагрузку и почти закрытую дроссельную заслонку. Малоизвестным фактом является то, что большинство уличных двигателей с умеренным двигателем едут по автостраде, потребляя топливо из контура холостого хода карбюратора. Это не опечатка. Двигатели с распредвалами длительного действия или автомобили с высокими передачами на повышающей передаче могут переключаться на основной контур, но большинство легких дорожных двигателей с высоким вакуумом в крейсерском режиме фактически будут работать на холостом ходу.

При минимальном количестве воздуха и топлива, поступающего в каждый цилиндр, это означает, что смесь неплотно упакована. Вот где все становится сложно: вы, возможно, всегда думали о процессе горения как о взрыве — искра гаснет, и, бум, сгорание происходит как бомба. Это не то, что происходит. Реальность такова, что свеча зажигания воспламеняется, и для того, чтобы продукты сгорания полностью сгорели в верхней части поршня, требуется довольно много времени, что очень похоже на степной пожар в большой долине. Чем гуще трава, тем быстрее она горит, а разреженные участки горят медленнее.
Мы можем применить эту аналогию с степным огнем к пространству горения. В WOT воздух и топливо плотно упакованы и сгорают быстро, поэтому нам не нужно столько времени. При 2800 об/мин на WOT угол опережения зажигания от 32 до 34 градусов может быть почти идеальным для типичного уличного двигателя с насосным газом. Однако при очень легком дросселе (разрежение в коллекторе от 14 до 16 дюймов) воздух и топливо заполняются в цилиндре гораздо менее плотно.
Чтобы получить максимально возможную мощность при неполном дросселе, нам нужно начать процесс сгорания намного раньше — возможно, за 40–44 градуса до ВМТ, в зависимости от индивидуальных требований двигателя.Такая большая синхронизация требуется только тогда, когда двигатель находится под очень малой нагрузкой. Поскольку вакуум в коллекторе является отличным индикатором нагрузки, первые конструкторы двигателей использовали небольшой вакуумный контейнер, прикрепленный к распределителю, для опережения синхронизации при высоком вакууме в коллекторе, чтобы создать кривую синхронизации на основе нагрузки, независимую от механического опережения.
Два графика иллюстрируют очень простые механические и вакуумные кривые подачи. Механическое продвижение полностью зависит от частоты вращения двигателя, в то время как вакуумное продвижение контролируется только нагрузкой двигателя. Нам нужны оба, потому что на улице мы можем иметь низкую нагрузку при очень высоких оборотах двигателя, скажем, 6000 с едва открытой дроссельной заслонкой, или очень высокую нагрузку (WOT) при очень низких оборотах двигателя, таких как 1500 об/мин.
Эти две ситуации имеют очень разные требования к времени зажигания.Теперь давайте представим критическую переменную синхронизации кулачка. Давайте возьмем крайний пример с двигателем небольшого объема, таким как карбюраторный Ford 5.0L с большим гидравлическим роликовым кулачком с продолжительностью 230 градусов при подъеме 0,050 дюйма и 0,565 дюйма. Даже с 16-градусным начальным углом опережения, скажем, наш двигатель едва работает на холостом ходу при 8-дюймовом вакууме в коллекторе, и он поддерживается плотным гидротрансформатором, потому что в нем также есть закись азота.
Даже при степени сжатия 9,5 или 10,0:1 применение большого распределительного вала означает, что давление в цилиндре на низких скоростях будет значительно снижено по сравнению с более мягким кулачком. Этот двигатель будет реагировать на большее ускорение вакуума на крейсерских скоростях при частичной нагрузке, чтобы улучшить его управляемость и приемистость.
Наш опыт показывает, что подключение системы опережения вакуума к источнику вакуума в коллекторе улучшит синхронизацию и поможет двигателю лучше работать на холостом ходу на передаче с автоматической коробкой передач. Более мягкие приложения также могут извлечь выгоду из этой идеи, но потребуют некоторых экспериментов. Некоторые компании, такие как Crane, Moroso, Pertronix и Summit Racing, предлагают регулируемые вакуумные канистры, которые позволяют настроить кривую опережения в соответствии с требованиями вашего двигателя.Давайте воплотим эти идеи в жизнь на конкретном примере. Мы бросили очень мягкий смолл-блок 383ci в ранний El Camino, проталкивающий трансмиссию Th450 и очень тугой 11-дюймовый преобразователь. С 16-градусным начальным синхронизацией и правильно отрегулированным контуром холостого хода в карбюраторе Холли двигатель изо всех сил пытался работать на холостом ходу, а разрежение в передаче падало ниже 8 дюймов ртутного столба. Добавление большего начального времени означало серьезные изменения в распределителе HEI, чтобы ограничить механическое опережение, которое было идеальным при 20 градусах (16 начальных + 20 механических = 36 градусов).

Распределитель был оснащен регулируемой вакуумной системой опережения, поэтому мы подключили банку к вакуумному коллектору, что добавило 14 градусов опережения и создало 30 градусов опережения на холостом ходу. Вакуум на холостом ходу мгновенно улучшился до 12 дюймов на передаче и позволил нам снизить скорость холостого хода, чтобы свести к минимуму этот раздражающий стук в передаче. Дополнительное опережение вакуума также позволило нам немного обеднить смесь холостого хода. Этот двигатель имел только сжатие 8,5: 1, поэтому он предпочитает больший угол опережения зажигания. После дополнительного вождения и настройки мы завершили эту комбинацию с 14 градусами начального, 20 градусами механического опережения и 14 градусами вакуумного опережения для 48 градусов на крейсерских скоростях шоссе, но она отлично работает даже с 87-октановым топливом.
У каждого двигателя разные требования к времени в зависимости от сочетания конструкции камеры сгорания, степени сжатия, октанового числа, угла опережения зажигания и переменных кривой зажигания.
Лучший способ определить идеальную кривую — это внести небольшие изменения и оценить их в течение нескольких дней вождения, прежде чем предпринимать дальнейшие изменения. Обращайте внимание на то, что говорит вам ваш движок, и записывайте все свои изменения в блокнот.Это всего лишь один пример, но он служит иллюстрацией того, как можно изменить угол опережения зажигания, чтобы улучшить характеристики двигателя с частичным дросселированием. Очень немногие журнальные статьи рассказывают о характеристиках двигателя с неполным дросселем, но это очень важно для уличных двигателей. Если подумать, уличный паровоз легко тратит 95 процентов срока службы при частичной нагрузке и холостом ходу. Почему бы вам не уделить время тому, чтобы ваш двигатель работал наилучшим образом там, где ему предстоит провести почти весь свой срок службы? Проведите немного времени с вашим двигателем и индикатором времени, и мы гарантируем, что вы будете рады, что сделали это.
Factoid
Оптимизация угла опережения зажигания при частичной нагрузке обычно приводит к более низкой температуре двигателя.
Позднее зажигание подвергает процессу сгорания большую часть стенки цилиндра, в результате чего охлаждающая жидкость нагревается больше, поэтому двигатель работает горячее.Все, что вам действительно нужно, это индикатор времени, блокнот и некоторые знания по настройке, чтобы создать идеальную кривую времени для любого уличного двигателя. Немного времени, потраченного на настройку кривой зажигания, может значительно улучшить характеристики любого двигателя. Это типичный механизм механического опережения на распределителе HEI с парой грузов, которые перемещаются наружу по мере увеличения скорости двигателя. Вы можете создать собственную кривую, смешав пружины из комплекта пружин вторичного рынка. Один из двух слотов указан стрелкой. Единственный способ уменьшить общее механическое продвижение — сократить длину паза. Это потребует разборки и некоторой пайки или сварки. Распределители MSD используют один паз и штифт с втулкой, удерживаемой гайкой. Изменение диаметра втулки позволяет настройщику увеличить или уменьшить величину механического продвижения.
Распределители MSD поставляются с самой большой (черной) втулкой, которая минимизирует механическое продвижение, но с распределителем поставляются втулки меньшего размера. При замене втулки обязательно нанесите немного Loctite на резьбу. Мы видели, как эти гайки отваливались. Канистры с вакуумным продвижением перемещают пластину в распределителе, когда вакуум прикладывается к внутренней диафрагме. Вакуум, воздействующий на диафрагму, перемещает положение звукоснимателя, изменяя синхронизацию. Регулируемые вакуумные канистры доступны для большинства популярных дистрибьюторов и обычно отличаются восьмиугольной формой. В этом случае используется шестигранный ключ на 3/32 дюйма для регулировки скорости, с которой применяется опережение. Этот цифровой индикатор времени Innova с циферблатом обратного хода отображает общее опережение (32 градуса) и обороты двигателя (2580). Чтобы использовать этот индикатор обратного набора, нажимайте кнопки опережения (стрелка вверх) или замедления (стрелка вниз) до тех пор, пока метка ВМТ не совпадет с нулевой меткой на вкладке синхронизации двигателя.
Затем этот дисплей сообщает нам, что у нас есть 32 градуса опережения при 2580 об/мин. Вот краткий совет для определения вращения на любом распределителе с вакуумным оперением. Расположите руку параллельно вакуумному баллону, как показано на рисунке. Ваши пальцы будут указывать в направлении вращения распределителя. Этот распределитель Chevrolet HEI вращается по часовой стрелке. Распределители Ford размещают вакуумный бак на противоположной стороне корпуса, что означает, что они вращаются против часовой стрелки. Просто, нет? Вы можете купить хронометрическую ленту в MSD, которая будет отображать временные метки, поэтому вам не нужна подсветка набора номера. Или вы можете сделать свою собственную ленту, как мы сделали здесь. Умножьте диаметр балансира на 3,1417 (pi) и разделите это значение на 180, чтобы получить расстояние на 2 градуса. Для балансира диаметром 8 дюймов мы округли это значение в 2 градуса до 0,140 дюйма. Это помещает 30-градусную отметку на 2,1 дюйма от нулевой отметки на ленте.
Вся эта настройка предполагает, что система зажигания уже находится в пиковом состоянии. Всегда используйте высококачественную крышку распределителя с латунными соединениями, как эта деталь MSD, вместо дешевых алюминиевых и тратьте деньги на качественные провода свечей зажигания. Даже мелочи могут иметь значение. Свечи зажигания с выступающим носом (слева) перемещают искру немного ближе к середине камеры и дают небольшое преимущество по сравнению со стандартными свечами (справа). всего 32 градуса. Это соответствует механическому продвижению на 22 градуса. На графике B показана кривая вакуумного продвижения, добавляющая целых 14 градусов дополнительного времени при 18 дюймов ртутного столба. Комбинируя эти две кривые, можно получить до 46 градусов опережения при крейсерской скорости 3000 об/мин, если разрежение в коллекторе составляет 18 дюймов ртутного столба или выше (32 + 14 = 46).5,3 л LS График зависимости времени от нагрузки
Нагрузка (процент дроссельной заслонки)
1000 2000 3000 4000 5000 6000 10% 40 50 53 52 49 44 20% 32 34 38 40 36 32 30% 24 28 31 33 32 30 40% 18 25 28 32 31 29 50% 10 16 21 26 29 29 60% 4 12 17 26 28 28 70% -11 8 14 26 28 28 80% -11 6 14 26 28 28 90% -11 6 14 26 28 28 100% -11 4 14 26 28 28 Если вы вернетесь к двум графикам, вы заметите, что они оба являются линейными (прямолинейными) кривыми.
Двигатели с электронным управлением обладают преимуществом нелинейных кривых зажигания, поскольку цифровая конструкция позволяет осуществлять конечное управление опережением зажигания. Эта диаграмма представляет собой упрощенный пример временной карты на основе нагрузки, созданной для двигателя грузовика GM 5,3 л LS с октановым числом 87. Эта карта представляет собой комбинацию начального, механического и вакуумного продвижения. Вертикальная шкала представляет собой процент открытия дроссельной заслонки (нагрузки), а число оборотов в минуту представлено на горизонтальной шкале. Как и следовало ожидать, по мере увеличения нагрузки время уменьшается. В качестве крайнего примера, вы бы никогда не достигли WOT (100%) при 1000 об/мин, но если бы это произошло, вы можете увидеть, что карта минимизирует время до -11 градусов, что соответствует 11 градусам ATDC, что резко замедляется, чтобы предотвратить детонация. И наоборот, при 10-процентном открытии дроссельной заслонки при 3000 об/мин угол опережения зажигания составляет 53 градуса.
Это разброс в 64 градуса.Список деталей
Описание Номер детали Источник Цена Электронный индикатор времени с циферблатом Innova 3568 Гонки на высшем уровне 89,97 $ Регулируемый вакуумный бак крана HEI и комплект пружин 99600-1 Гонки на высшем уровне 35,40 $ Регулируемый вакуумный контейнер ACCEL HEI 31035 Гонки на высшем уровне 26,23 $ Регулируемый вакуумный контейнер Pertronix HEI Д9006 Гонки на высшем уровне 24,97 $ Регулируемый вакуумный контейнер Summit HEI 850314 Гонки на высшем уровне 12,97 $ Стандартный двигатель SB Ford, регулируемый вакуумный контейнер VC192 Гонки на высшем уровне 42,97 $ Регулируемый вакуумный контейнер Summit LA Mopar 850426 Гонки на высшем уровне 19,97 $ Кран GM указывает расстояние.
вакуумный баллон и комплект99601-1 Гонки на высшем уровне 35,43 $ Хронометрирующая лента MSD 8985 Гонки на высшем уровне 4,58 $ Источники
Accel Performance
216/688-8300
Accelnation.comMSD
915/857-5200
MSDINITIONCRANE CAMS
386/310-4875
CRANECAMS.com936/310-4875
CRANECAMS.com936/310-4875
CRANECAMS.com936/310-4875
. Распределители производительности
901/396-5782
PerformanceStistributors.com.0003
Популярные страницы
Лучшие электромобили — модели электромобилей с самым высоким рейтингом
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом
Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы, которые можно купить 907
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Популярные страницы
Лучшие электромобили — модели электромобилей с самым высоким рейтингом
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом
Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы, которые можно купить 907
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Как исправить точки возгорания старой школы: DIY Auto
Команда разработчиков медиаплатформ
«Это не куча, папа.
Это классика.» Это сложнее оправдать, когда ваш классический маслкар не заводится. Ничто не сравнится с V8 с высокой степенью сжатия в сочетании с батареей, которая не заряжалась полтора месяца, чтобы замедлить запуск двигателя. Добавьте к этому безразличную искру с низким энергопотреблением и неправильный угол опережения зажигания, вызванный изношенными точками зажигания, и вы получите двигатель, который не заводится, да еще и мокрые свечи зажигания.В современных двигателях используются управляемые компьютером самонастраивающиеся системы зажигания с заводскими настройками, которые никогда не изменяют свое время, не имеют движущихся частей и не нуждаются в обслуживании. Ура! Поколение назад каждый подросток, каждый механик и множество владельцев транспортных средств понимали теорию и практику смены точек и установки хронометража. Тем не менее, все еще существует множество старых транспортных средств, наружного силового оборудования, лодок и тракторов, которые нуждаются в периодической регулировке или замене.

Распределитель на этих старых автомобилях выполняет две взаимосвязанные задачи. В первом используется простой переключатель включения / выключения, точки зажигания, для подачи правильно синхронизированных импульсов 12-вольтового электричества на катушку зажигания. В катушке, по сути трансформаторе, оно повышено до 10 000–20 000 вольт. Затем электричество высокого напряжения от катушки возвращается к распределителю, где ротор внутри распределяет его на правильную свечу зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси.
На валу распределителя есть выступающий кулачок, который давит на небольшой трущийся блок на подвижной стороне наконечников. Когда кулачок и распределитель вращаются, точки постоянно открываются и закрываются. Когда они замыкаются, ток от замка зажигания течет через контакты в первичную обмотку катушки, а затем уходит на землю. Этот ток создает магнитное поле в железном сердечнике катушки. Когда точки открываются через несколько градусов вращения коленчатого вала, ток прерывается, вызывая коллапс магнитного поля.
Это индуцирует электрический ток во вторичных обмотках катушки, где ток повышается до 20 000 вольт и более. Теперь высокое напряжение поступает к распределителю, где ротор распределяет высоковольтные импульсы к нужной свече зажигания.Весь этот ток, протекающий через точки, не любит внезапно останавливаться и может вызвать небольшую дугу, которая в конечном итоге разрушает вольфрамовые контакты. Конденсатор смягчает дугу, продлевая срок службы наконечника. Но не бесконечно долго. По мере износа контактов и пластиковой трущихся колодки, которая контактирует с кулачком, зазор и время точек зажигания постоянно меняются. После тысяч миль время сдвинулось достаточно, чтобы повлиять на производительность, и ритуал смены точек и установки времени становится необходимым. Как часто? Некоторым автомобилям требуется регулировка фаз газораспределения каждые 10 000 миль для поддержания максимальной производительности. Высокооборотным двигателям потребуются наконечники премиум-класса с пружиной высокого давления, чтобы точки не подскакивали при повышенных оборотах.
В одних узлах точек есть конденсатор, а в других он является отдельной деталью. Конденсаторы достаточно недороги, чтобы не заменять их при каждом наборе очков нет смысла. Они должны длиться столько же, сколько и набор очков, по крайней мере, 20 000 миль.Команда разработчиков медиаплатформ
Кеттеринг Зажигание: Чарльз Ф. «Босс» Кеттеринг был одним из основателей Delco и изобретателем системы зажигания с точечным аккумулятором, впервые использованной Cadillac в 1910 году. неточность и высокие эксплуатационные расходы вынудили производителей автомобилей отказаться от этой системы, заменив ее компьютерами и отдельными катушками зажигания для каждого цилиндра — и отсутствием точек износа.
On Point
Функция системы зажигания заключается в зажигании свечей зажигания в нужное время, непосредственно перед тем, как поршень достигнет верхней мертвой точки (ВМТ) на такте сжатия, для воспламенения топливно-воздушной смеси, что приводит к давление в цилиндре, заставляющее поршень опускаться, а затем и колеса, чтобы двигать автомобиль вперед.
Свеча зажигания обычно срабатывает в диапазоне от 10 до 45 градусов до того, как поршень достигнет ВМТ, чтобы фронт пламени топливно-воздушной смеси прошел через камеру сгорания. Для создания давления в цилиндре требуется несколько миллисекунд, и ожидание, пока ВМТ не сделает пик давления слишком поздним при ходе поршня вниз, не будет наиболее эффективным. В некоторых условиях работы двигателя опережение зажигания может отрегулировать угол опережения зажигания до 45 градусов перед ВМТ. Признаки неправильного опережения зажигания включают затрудненный запуск, детонацию искры, низкую мощность, перегрев и снижение расхода топлива.В этом Chevy V8 используется олдскульный распределитель зажигания в стиле Кеттеринга. Чтобы установить синхронизацию после замены точек и конденсатора, вам, неудивительно, понадобится старомодный стробоскопический синхронизирующий свет.
Группа разработчиков медиаплатформ
Усовершенствованная синхронизация
В распределитель встроены два основных типа механизма продвижения.
Во-первых, это центробежное продвижение. Пара грузиков вращается на валу распределителя, удерживаемая небольшими пружинами. По мере того, как двигатель набирает обороты, центробежная сила вытягивает груз наружу, что, в свою очередь, заставляет верхнюю часть разделенного вала распределителя двигаться вперед. Отсутствующие пружины или загущенная связь могут дать слишком большое опережение слишком рано или вообще не дать.Точно так же в вакуумном опережении используется резиновая диафрагма для опережения или замедления времени. Вакуум от карбюратора тянет одну сторону диафрагмы, натягивая точки вокруг распределителя и заставляя свечи срабатывать раньше. Негерметичная вакуумная линия, разрушающаяся резиновая диафрагма или залипшая пластина прерывателя могут сделать механизм подачи неустойчивым.
Неработающие механизмы опережения зажигания могут обеспечивать слишком большое или слишком малое опережение зажигания. Слишком большое опережение может привести к пингу двигателя. Слишком мало приводит к потере мощности и перегреву.

Установка новых точек и конденсатора проста и обычно требует не более чем отвертки. Пропорция времени, в течение которого кулачок распределителя удерживает точки закрытыми и открытыми, называется углом задержки. Сначала отрегулируйте угол задержки с помощью щупа. Большая часть американского железа V8 должна быть отрегулирована на 0,018–0,020 дюйма, в то время как четырехцилиндровые двигатели, такие как ранние VW, начинаются с 0,014 дюйма. Близко достаточно, потому что единственный действительно точный способ установить выдержку — это — подождите — измеритель выдержки. Угол выбега должен составлять от 30 до 35 градусов для двигателей V8 и от 44 до 50 градусов для четырехцилиндровых двигателей. Проверьте руководство по ремонту вашего автомобиля. Подсоедините измеритель выдержки к низковольтным проводам катушки и прокрутите двигатель стартером, чтобы проверить и отрегулировать выдержку. В некоторых автомобилях есть небольшое окошко в распределителе, позволяющее установить задержку при работающем автомобиле, что существенно экономит время, поскольку вам не нужно проворачивать двигатель стартером, регулировать точки и снова проверять задержку.

Команда разработчиков медиа-платформ
Настройка задержки: Изменение зазора в точках влияет на пропорцию времени, в течение которого точки закрыты («выдерживают»), и на зарядку катушки. Измеритель выдержки необходим для правильной регулировки угла выдержки, которая выполняется при вращении двигателя стартером или, на некоторых двигателях, на холостом ходу.
Очистка отсека 4
Перед тем, как застегнуть распределитель, очистите точечные контакты от масла, оставшегося от щупов. Загрязнение обугливается и становится сопротивлением там, где должен быть только контакт металл-металл. Я обычно просто использую угол визитной карточки, чтобы стереть любое загрязнение. Добавьте каплю смазки для точечных кулачков на трущийся блок.
Регулировка выдержки также изменяет базовое время зажигания, поэтому всякий раз, когда регулируется выдержка или заменяются точки, время необходимо будет отрегулировать. Некоторые двигатели требуют, чтобы вакуумные линии были пережаты или отсоединены, поэтому вам нужно будет найти правильную процедуру синхронизации для вашего двигателя в руководстве по ремонту.
Я подожду…Есть временные характеристики? Найдите установочные метки на гармоническом балансире или на маховике. Используйте контрастную краску или фломастер, чтобы осветлить метку времени. Подсоедините индикатор синхронизации к проводу штекера № 1. Запустите двигатель и посветите индикатором времени на установочные метки. «Осторожно, вращающийся вентилятор и ремни», — напоминает мой старый приятель-механик Левти. Проблесковый маячок «остановит» вращающийся шкив, когда сработает свеча № 1. Ослабьте зажим, удерживающий распределитель, и слегка поверните корпус распределителя, чтобы совместить установочные метки. Небольшое увеличение оборотов двигателя должно привести к срабатыванию механического опережения — вы увидите, как установочные метки смещаются и отступают по мере увеличения оборотов двигателя. Затяните зажим распределителя, снова подсоедините все вакуумные линии и поезжайте.
Как установить время без индикатора времени? – Rx Mechanic
Знание того, как установить время без индикатора времени, является ценным навыком, которым вы можете обладать как владелец автомобиля, которому нравится подход «сделай сам», особенно если у вас нет современного автомобиля, который работает с электронным зажиганием.

Вам когда-нибудь было трудно завести автомобиль и поддерживать эффективную работу двигателя? В основном это время автомобиля, которое проецирует такую проблему. Вы можете получить неприятный опыт, если часы вашего автомобиля сбиваются; потому что он играет жизненно важную роль во всем цикле сгорания автомобиля. Тем не менее, вам не нужно беспокоиться напрасно.
Если у вас неправильно настроено время, вы можете отрегулировать его с помощью индикатора времени и набора инструментов для выполнения работы. Однако этот процесс можно проводить и без таймера. В этой статье представлено пошаговое руководство о том, как установить угол опережения зажигания без установочных меток или индикатора времени.
Признаки неправильного опережения зажигания
Поскольку опережение зажигания играет важную роль в эффективности двигателя, его рассинхронизация нарушит плавную работу двигателя. Обращайте внимание на следующие признаки и устраняйте их до того, как они серьезно повредят компоненты двигателя.

Жесткий пуск:
Чтобы процесс сгорания был завершен, свеча зажигания должна воспламенить топливно-воздушную смесь в соответствующее время. Если синхронизация опережает (зажигание топлива должно происходить до времени, указанного изготовителем) или запаздывает (воспламенение топлива задается до времени, синхронизированного изготовителем), воздушно-топливная смесь не будет воспламеняться в надлежащее время. В большинстве случаев это приводит к затрудненному запуску.
Высокий расход топлива:
Замедленное или опережающее зажигание приведет к тому, что топливно-воздушная смесь сгорит не вовремя. Это приведет к потере мощности двигателя и неполному сгоранию топливно-воздушной смеси. В результате двигателю потребуется больше мощности для продолжения работы, что приведет к плохой экономии топлива.
Перегрев:
Если угол опережения зажигания настроен на зажигание до рабочего такта. Это может привести к чрезмерному выделению двигателем тепла, чем обычно.

Низкая мощность двигателя:
Если угол опережения зажигания слишком запаздывает, это вызовет задержку зажигания во время цикла сгорания. Это приводит к тому, что воздушно-топливная смесь не сгорает должным образом, и воспламенение происходит, когда поршни начинают возвращаться вниз в стенки цилиндра. Результат — потеря мощности двигателя.
Стук/стук в двигателе:
Это основной и один из распространенных признаков неправильного опережения зажигания. Стук возникает, когда момент зажигания сбрасывается до спецификации производителя и синхронизации. Другими словами, стук или звон указывает на преждевременное зажигание, которое происходит, когда воздушно-топливная смесь воспламеняется раньше, когда поршни все еще обрабатывают такт сжатия. Это приводит к воспламенению воздушно-топливной смеси и давлению на поршни в стенках цилиндров во время тактов сжатия.
Как установить угол опережения зажигания без индикатора времени Пошаговое руководство
Если вы водите современный автомобиль с электронным зажиганием, вам может не понадобиться устанавливать угол опережения зажигания.
Но автомобилям со старыми 4-тактными двигателями потребуется время от времени регулировать синхронизацию, чтобы двигатель работал эффективно и чтобы искра зажигалась в нужный момент в цикле сгорания.Если вы испытываете эти симптомы неправильного времени в вашем автомобиле, такие как; Тикающий шум, утечка масла или падение давления масла, повышенный расход топлива, затрудненный запуск, детонация в искре, вялое ускорение, пропуски зажигания в двигателе и т. д. — все это признаки того, что вам необходимо настроить синхронизацию вашего автомобиля.
Легче узнать, как установить угол опережения зажигания с помощью индикатора времени, чем без него.
Чтобы убедиться, что вы правильно ориентируетесь, следующий пошаговый процесс предоставляет достаточную информацию, чтобы вы могли установить время вашего автомобиля без индикатора времени.
Шаг 1: Получить вакуумное давление, выдержку и число оборотов в минуту (оборотов в минуту)
Эти инструменты помогут контролировать степень движения вращения деталей, требующих регулировки, при выполнении настройки синхронизации.
Некоторые специалисты знают, как установить время без опережения вакуума.Шаг 2: Ослабьте болт, удерживающий распределитель двигателя
Второй шаг касается установки фаз газораспределения. Для этого вам понадобятся отвертки и плоскогубцы, чтобы ослабить болт, удерживающий распределитель двигателя, до такой степени, что вы сможете легко повернуть распределитель. Затем поверните корпус распределителя по часовой стрелке или против часовой стрелки, в зависимости от того, нужно ли опережать или смещать синхронизацию назад.
Обратите внимание, вращается ли ротор по часовой стрелке; если это так, поверните распределитель против часовой стрелки, чтобы увеличить синхронизацию, и наоборот. Вам может понадобиться кто-то, кто поможет вам раскрутить двигатель, покрутить распределитель и проверить номер.
Шаг 3: Медленно поверните распределитель
Затем запустите автомобиль. Затем крепко держите распределитель и медленно поворачивайте его влево или вправо. Продолжайте вращение, следите за оборотами, чтобы убедиться, что они находятся в правильном положении.
Убедитесь, что выдержка работает при 42 градусах, а скорость вращения равна 650 или находится в пределах этого диапазона.Шаг 4: Отрегулируйте карбюратор.
Отрегулируйте карбюратор, чтобы получить наилучший вакуум. Затем отрегулируйте обороты, открыв или закрыв карбюратор, чтобы получить вакуум около 21 с половиной дюйма. Также отрегулируйте обороты на свече зажигания на нагреве с помощью отвертки примерно до 700, поворачивая ее против часовой стрелки.
После настройки всех компонентов, описанных выше, время вашего автомобиля настроено и готово к эффективной работе.
Однако, если вам сложно следовать этому процессу, вы можете просмотреть это видео, которое поможет вам правильно выполнить операцию. Если вы не занимаетесь рукоделием, лучше всего отдать свой автомобиль профессиональному автомеханику, который понимает, как установить время автомобиля без использования индикатора времени.
Часто задаваемые вопросы
В: Как установить угол опережения зажигания на слух?
Умение устанавливать угол опережения зажигания на слух может оказаться полезным, если вы знаете, как это сделать.
Чтобы установить угол опережения зажигания вашего автомобиля на слух, прогрейте двигатель автомобиля, нажмите на педаль тормоза и включите двигатель. Продвиньте его вперед, чтобы услышать пинг, а затем поднимите его, чтобы звук скрежета исчез.В: Как проверить угол опережения зажигания?
Чтобы проверить угол опережения зажигания, подключите к двигателю автомобиля сигнальную лампу и наблюдайте за моментом зажигания. Обычно она находится на начальном уровне 12 градусов, 11 градусов до ВМТ.
В: Что приводит к сбою опережения зажигания?
Обычно при каких-либо изменениях в двигателе автомобиля необходимо также отрегулировать угол опережения зажигания. Отсутствие соответствующей регулировки может привести к неправильным эффектам опережения зажигания, таким как стук, повышенный расход топлива, снижение мощности, перегрев и т. д.
В: Что происходит, если опережение зажигания слишком опережает?
Предположим, что угол опережения зажигания вашего автомобиля слишком опережает.
В этом случае воздушно-топливная смесь будет воспламеняться очень рано в цикле сгорания, тем самым увеличивая количество тепла, выделяемого в процессе сгорания. Такая ситуация может привести к перегреву автомобиля.В: Будет ли машина заводиться, если время сбито?
Это зависит от; некоторые старые автомобили могут заводиться, даже если время выключено. Однако он не будет работать правильно. Чем дальше, тем хуже он будет работать, пока, наконец, не запустится.
В новых автомобилях без полностью функционального ремня ГРМ или цепи ГРМ двигатель не запустится. Между тем, если ваш ремень ГРМ порвался, это может привести к дорогостоящим проблемам для вашего автомобиля.
В: Как найти ВМТ без меток ГРМ?
Чтобы найти верхнюю мертвую точку без временных меток, выполните следующие действия:
Шаг первый: Остановите автомобиль на ровном тротуаре и включите стояночный тормоз автомобиля.
Шаг второй: Снимите свечу зажигания автомобиля с первого цилиндра с помощью свечного ключа и храповика.

Шаг третий: Наденьте головку и храповик на большой болт внутри центральной точки коленчатого вала автомобиля. Затем заткните одним пальцем отверстие свечи зажигания и проверните коленчатый вал по часовой стрелке. Поршень выходит за пределы такта сжатия, как только ваш палец оказывается под давлением.
Шаг четвертый : Вставьте соломинку или щуп в отверстие свечи зажигания и убедитесь, что соломинка не оставлена. Затем непрерывно вращайте коленчатый вал автомобиля по часовой стрелке. Затем верхняя часть поршня ударяется о щуп и перемещает его вверх. После этого медленно вращайте коленчатый вал, прижимая щуп к поршню. Сразу же щуп начинает опускаться, пожалуйста, остановитесь и немного верните его обратно.
Шаг пятый : Замените храповик на стержень. Теперь аккуратно проверните коленчатый вал против часовой стрелки. Затем поршень поднимается и опускается. Как только вы это заметите, снова поверните коленчатый вал по часовой стрелке.
Этот процесс включает в себя несколько движений; затем вы можете определить момент, когда поршень достигает поверхности своего хода. То есть ВМТ.Final Words
Если вы управляете автомобилем, который требует от вас умения устанавливать время без индикатора времени; то, скорее всего, информация из этой статьи будет вам очень полезна. Поэтому, если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с двигателем вашего автомобиля из-за неправильного времени, пожалуйста, следуйте пошаговому руководству, приведенному выше в этой статье.
Однако, если вы не очень хорошо разбираетесь в подходе «сделай сам», было бы лучше проконсультироваться с профессиональным автомехаником, который поможет вам справиться с этим процессом. Между тем, всегда держите двигатель вашего автомобиля и все его компоненты в хорошем рабочем состоянии, чтобы избавить себя от ненужного стресса.

Дистрибьютор — начальная установка времени зажигания
Терминология —
головокружительный
Тахометр – тахометр, тахометр (не путать с деликатесом мексиканской кухни!)
Вакуум – вакуум (трубка, блок и т. д.) из другого источника используется в вашем двигателе, угол опережения зажигания, как правило, будет отличаться от установленного производителем.
Головокружение, кривая развития которого была изменена специалистом в соответствии с конкретной спецификацией, должна поставляться с некоторой начальной настройкой — статической или стробируемой. Даже в заявленной фигуре стробоскопа есть свои подводные камни — меньше всего в отсутствии надежной или точно установленной метки/указателя ВМТ на шкиве коленчатого вала! Чтобы запустить двигатель для обкатки или для первоначальной настройки на катящейся дороге или там, где нет катящейся дороги, где такая информация не предоставляется, важно установить угол опережения зажигания в правильном рабочем диапазоне, чтобы избежать повреждений, вызванных неправильным зажиганием.
сроки. Результаты которых могут быть катастрофическими. Терминал даже.Не существует жестких и быстрых правил или методов, высеченных в камне с гарантиями того, как это должно быть сделано. Но очевидно, что нужна отправная точка, поэтому следующий метод я использую, когда информации мало на земле!
Этот метод состоит из двух этапов. Первый для запуска и прогрева двигателя — статическая настройка, второй для извлечения максимума из неизвестного количества без дорогостоящих повреждений — работающая настройка.
С первым разобраться очень быстро, так как он просто обеспечивает легкий запуск для прогрева. Какой бы у вас ни был распределитель, статическая установка зажигания на угол опережения зажигания не более 5 или 6 градусов (зажигание до ВМТ) — это то, что вам нужно. Вы, конечно, не хотите, чтобы он запускал ATDC — это вызывает всевозможные проблемы, включая выхлопные трубы, раскаленные докрасна на холостом ходу! Поэтому просто выполните стандартный метод статической установки зажигания (см.
соответствующую отдельную статью).Убедившись, что статическое зажигание настроено, запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не достигнет максимально возможной нормальной рабочей температуры или, по крайней мере, пока не откроется термостат там, где он установлен. Легко обнаруживается по резкому повышению температуры верхнего радарного шланга на ощупь. Выключите зажигание, удерживая дроссельную заслонку широко открытой, чтобы исключить возможность запуска. Слегка ослабьте зажимной болт головокружения, чтобы головку можно было достаточно легко повернуть вручную. Подключите тахометр, чтобы его было легко читать, или попросите сообщника сообщить вам, что говорит установленный на приборной панели. Также отсоедините вакуумную трубку, если она имеется.
Перезапустите двигатель. С помощью винта регулировки холостого хода на карбюраторе увеличьте скорость холостого хода почти до 2000 об/мин. Теперь медленно и осторожно увеличивайте угол опережения зажигания, поворачивая головку по часовой стрелке, не сводя глаз или вашего помощника с тахометра.
По мере того, как головокружение поворачивается, обороты должны начать расти. Продолжайте увеличивать зажигание до тех пор, пока обороты не перестанут расти, затем замедлите зажигание, повернув головку против часовой стрелки, пока обороты не упадут примерно на 250 об/мин. Если обороты не растут, задержите зажигание до тех пор, пока не появится заметное снижение показанных оборотов, а затем продолжайте, как описано выше. Когда все будет готово, выключите зажигание и затяните головной хомут. Постарайтесь сделать это достаточно быстро, чтобы предотвратить возможный перегрев. Дайте двигателю немного остыть, затем снова запустите и снова установите обороты холостого хода. Не забывайте — для кулачков с очень спортивным профилем, которые вызывают неровный холостой ход — НЕ устанавливайте скорость холостого хода как стандартную (750-800 об/мин). Это приведет к преждевременному повреждению клапанного механизма, не говоря уже о механической какофонии! Вашей целью должна быть скорость холостого хода от 1000 до 1100 об/мин.
Чтобы еще раз убедиться, что у вас нет проблем с детонацией, проедьте на автомобиле с минимальной нагрузкой (полугаз и используйте коробку передач), чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры. Затем ведите машину со скоростью около 25 миль/ч/40 км/ч на третьей передаче и медленно задействуйте ручной тормоз до двух третей, а затем резко ускорьтесь (т. е. не просто в пол). Если слышны какие-либо дребезжания/звонки (детонация), статически уменьшите угол опережения зажигания на очень небольшую величину и повторите попытку, пока детонация не исчезнет. В качестве альтернативы, если детонации не происходит, вы можете увеличить время статического зажигания до регистрации детонации, а затем уменьшить его. Идея состоит в том, чтобы протестировать двигатель в наиболее критическом для детонации диапазоне оборотов — около 2500-3500 об/мин (в зависимости от типа распредвала). Если двигатель просто глохнет, попробуйте немного увеличить скорость с учетом вышеупомянутого диапазона оборотов.

После того, как вы достигли требуемых целей, проверьте опережение зажигания при 2000 об/мин с помощью стробоскопа, горячего двигателя, отсоединенной вакуумной трубки, используя стандартные метки/указатели времени, если они есть. Если нет — придумайте простой в использовании указатель. Это не обязательно должно быть точно в ВМТ, это просто ссылка, если вам нужно будет по какой-либо причине нарушить какой-либо из компонентов зажигания в будущем. Запишите чтение в безопасном месте.
Как снять, установить и отрегулировать опережение зажигания
Как снять, установить и отрегулировать опережение зажигания | Совет вашего механика
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
☰
×
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Сэкономьте на ремонте автомобилей Получить предложение Распределители зажигания используются в бензиновых двигателях для своевременной подачи высокого напряжения на свечи зажигания.
Бензиновый двигатель не может работать только на газе и воздухе. Двигатель должен иметь способ воспламенения газа и воздуха, поступающих в камеру сгорания двигателя. Для этого в область камеры сгорания ввинчивается свеча зажигания, и на свечу подается высокое напряжение от катушки зажигания. Это создает искру, которая воспламеняет воздух и топливо, создавая взрыв, который нагревает воздух и толкает поршень вниз, создавая мощность.Распределитель используется для своевременного распределения высокого напряжения от катушки к соответствующей свече зажигания. Распределитель может потребоваться снять с двигателя в рамках процедуры ремонта или потребовать замены из-за механической проблемы, такой как изношенная шестерня распределителя или сломанный вал распределителя. В этом руководстве мы рассмотрим шаги, необходимые для снятия, замены и повторного включения распределителя зажигания.
Часть 1 из 4: Разборка кабеля аккумулятора
Необходимые материалы
- Комбинированные ключи
- Малярная лента
- Перманентный маркер
- Руководства по ремонту
- Набор головок с трещоткой
Шаг 1: Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи .
Перед снятием распределителя следует отсоединить отрицательный провод аккумулятора, чтобы никто не мог провернуть двигатель, пока вы выполняете процедуру.Шаг 2: Найдите дистрибьютора . Вам нужно будет найти дистрибьютора.
Он обычно расположен в верхней части блока цилиндров в передней или задней части двигателей V-6 и V-8, или сбоку блока на 4- и 6-цилиндровых двигателях.Распределитель имеет пластиковую крышку с проводами свечи зажигания, выходящими из верхней части крышки.
Каждый из этих проводов идет к свече зажигания соответствующего цилиндра и должен находиться в правильном положении, чтобы двигатель работал.Шаг 3: Отметьте положение провода свечи зажигания . Вы можете использовать популярные руководства по ремонту автомобиля или номера цилиндров, напечатанные на проводах свечей зажигания.
Определите цилиндры двигателя и отметьте каждый провод на распределителе с помощью липкой ленты или перманентного маркера.
Пометьте каждый провод соответствующим номером цилиндра, чтобы их можно было установить в правильном порядке.- Совет : Если на крышке есть стрелка, указывающая направление вращения, обязательно обратите внимание, в каком направлении должны быть установлены пронумерованные провода на крышке.
Шаг 4: Снимите крышку распределителя . Крышки распределителей обычно удерживаются на месте зажимами или винтами.
Либо отсоедините зажимы, либо поверните винты, чтобы снять крышку с распределителя.
- Примечание : Следующие шаги очень важны для последующего запуска двигателя. После того, как крышка будет снята, вам нужно будет сделать отметку на двигателе, щитке крыла, радиаторе или какой-либо другой чистой области прямо на одной линии с направлением, которое указывает ротор.
Шаг 5: Отметьте корпус . Сделайте еще одну отметку на корпусе распределителя, чтобы знать, куда указывал ротор на распределителе.

Шаг 6: Отсоедините проводку и/или вакуумные линии . Отсоедините любую первичную электрическую проводку или вакуумные линии, которые могут быть у распределителя.
На точечных и конденсаторных двигателях может потребоваться отсоединение первичного электрического провода, выходящего из распределителя на катушке зажигания. При электронном зажигании вы можете проследить за небольшим жгутом проводов, который выходит из распределителя, и найти разъем.
Шаг 7: Отсоедините разъем . Снимите разъем со всех держателей, удерживающих его, и потяните фиксирующий язычок, чтобы отсоединить его.
Шаг 8: Снимите прижимной болт и зажим . Распределитель удерживается на месте болтом, обычно называемым прижимным болтом.
Снимите болт и зажим, который находится под болтом. Когда вы сняли болт и зажим, вы можете снять корпус распределителя с блока цилиндров.
Примечание : На старых автомобилях для снятия распределителя может потребоваться некоторое усилие.

Совет : Если кажется, что распределитель проржавел на блоке цилиндров, используйте проникающее масло и дайте пенетранту впитаться в течение 15 минут, чтобы облегчить удаление. Не пытайтесь ударить молотком по распределителю, так как большинство распределителей изготовлены из литого алюминия и могут быть повреждены.
Часть 2 из 4. Проверка распределителя
Шаг 1. Проверка распределителя . После снятия распределителя осмотрите ведущую шестерню в нижней части вала распределителя.
Он не должен быть ослаблен или иметь значительный износ или отсутствие стружки на шестерне. Вал распределителя должен свободно вращаться без значительного люфта. Если вы обнаружите какую-либо из этих проблем при осмотре распределителя, его следует заменить или, возможно, отремонтировать техническим специалистом YourMechanic.
Часть 3 из 4: Установка распределителя
Необходимые материалы
- Маркер
- Руководство по эксплуатации или руководство по ремонту
- Сменный распределитель
- Набор торцевых головок и трещотка
- Отвертки Starbit (если применимо)
- Набор отверток
- Индикатор времени
Шаг 1: Сопоставьте положение ротора со старым распределителем Когда вы сняли старый распределитель, вы отметите положение, в котором распределитель взаимодействует с двигателем.
Это позволит вам совместить расположение на новом распределителе и упростить выравнивание при установке. Совместите ротор и установочные метки, сделанные на старом распределителе, с новым распределителем.Попытайтесь совместить ротор с этой меткой, опуская распределитель в блок цилиндров.
Из-за того, что шестерни распределителя и распределительного вала имеют спиральную нарезку (срез под углом), вам необходимо расположить ротор примерно на 30 градусов в одну или другую сторону, поскольку шестерни заставят вал распределителя слегка поворачиваться при включении шестерен. вместе.
- Совет : Возможно, вам придется несколько раз вставлять и вынимать распределитель, чтобы обеспечить правильное выравнивание. После того, как вы добились правильного выравнивания ротора по отметке, которую вы сделали ранее, убедитесь, что распределитель полностью вошел в блок цилиндров. Если распределитель вставлен не полностью, слегка потяните его вверх и переустановите, пока он не встанет на место полностью.

Шаг 2: Установите новый распределитель Совместив метки на двигателе с метками, сделанными на крышке распределителя, закрутите крепежные болты и зажмите (если применимо) на распределителе, оставив винты слегка ослабленными, пока дальнейший шаг.
Шаг 3: Подсоедините провода свечей зажигания Подсоедините провода свечей зажигания к их надлежащему местоположению. Каждый провод свечи зажигания должен быть подключен в правильном порядке зажигания к соответствующему цилиндру. Они должны были быть помечены при снятии старого распределителя.
- Примечание Если ваш распределитель подключается к вакуумной линии, самое время подключить линию к новому распределителю.
Шаг 4: Подсоедините кабель аккумулятора Подсоедините кабель аккумулятора, чтобы восстановить питание автомобиля.
Шаг 5: Запустите двигатель Запустите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу около минуты.
Автомобиль может не завестись с первого раза. В этом случае сделайте очень маленькую (1/16 дюйма) регулировку ротора и повторите попытку. Если автомобиль по-прежнему не заводится, попробуйте проехать в противоположном направлении или сделайте еще один шаг в том же направлении.Шаг 6: Отрегулируйте синхронизацию С помощью индикатора синхронизации на первой свече зажигания слегка поверните крышку распределителя, пока не будут соблюдены требования производителя автомобиля. Эти характеристики могут быть указаны в руководстве пользователя. Вам может понадобиться доступ к руководству по ремонту, чтобы найти их. Очень важно следовать инструкциям производителя в этой части.
Шаг 7: Затяните крепежные винты С комплектом газораспределения завершите завинчивание и затяните крепежные винты на распределителе.
Шаг 8: Тест-драйв Проедьте на автомобиле и проверьте, нет ли проблем с управляемостью. Если возникнут какие-либо проблемы, время будет первым местом, с которого можно начать дальнейшие корректировки.

Часть 4 из 4: Проверка угла опережения зажигания
Необходимый материал
- Индикатор времени
Шаг 1: Проверьте угол опережения зажигания . Вам понадобится индуктивный индикатор синхронизации, чтобы выполнить базовую проверку синхронизации.
В этом инструменте используется индуктивный зажим, который размещается вокруг провода свечи зажигания первого цилиндра. Также будет два электрических соединения (положительное и отрицательное) от индикатора времени, которые необходимо подключить к аккумулятору вашего автомобиля, чтобы свет работал.
Шаг 2: Найдите электронную базовую процедуру синхронизации . Если в транспортном средстве используется электронный распределитель, вам необходимо найти процедуру электронного базового хронометража для вашего автомобиля.
Иногда указание процедуры можно найти в моторном отсеке вашего автомобиля. В этой процедуре будет описано, как перевести компьютер двигателя автомобиля в базовый режим синхронизации, что позволит вам правильно отрегулировать угол опережения зажигания.

Шаг 3: Попытка запустить двигатель . Если двигатель не запускается, можно слегка сдвинуть распределитель рукой по часовой стрелке или против часовой стрелки и попытаться запустить двигатель.
Вы можете почувствовать, что двигатель пытается запуститься или вообще не хочет запускаться. Продолжайте слегка перемещать распределитель в том направлении, в котором чувствуется, что двигатель хочет запуститься.
Когда двигатель запущен и работает, вы можете начать процедуру измерения времени после того, как автомобиль прогреется до нормальной рабочей температуры.
Шаг 4: Проверьте работу лампы синхронизации . Убедитесь, что вы подключили его к автомобилю и нажимаете курок при работающем двигателе.
Вы заметите, что индикатор быстро мигает. Это нормальная работа, и если он не мигает, вам следует дважды проверить все соединения индикатора времени.
Шаг 5: Обратитесь к сервисной информации . Вам нужно будет проконсультироваться с сервисной информацией, чтобы узнать, какая регулировка времени должна быть для вашего автомобиля.

Много раз его можно было найти на опоре радиатора под капотом. Примером обычной регулировки базовой синхронизации является 10 градусов до ВМТ (до верхней мертвой точки).
Шаг 6: Найдите установочные метки на вашем автомобиле . Обычно они расположены сразу за шкивом коленчатого вала в передней части двигателя или в верхней части картера трансмиссии в задней части двигателя.
Должна быть линия или указатель, прикрепленный или отлитый к блоку двигателя или трансмиссии. Со стороны двигателя на шкиве коленчатого вала или на гидротрансформаторе/маховике трансмиссии будут числа в диапазоне от -15 до 5 с ноль посередине. Эти числа указывают время в градусах замедления (отрицательные числа) или опережения (положительные числа).
Шаг 7: Используйте индикатор синхронизации . Направьте индикатор времени на метки времени и нажмите на спусковой крючок, так как мигающий свет заставляет цифры казаться неподвижными.
Убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу и прогрет, а также что вы подключили вакуумную магистраль к распределителю (балльная система) или перевели автомобиль в базовый режим синхронизации (электронный распределитель).

Шаг 8: Настройте синхронизацию . Удерживая индикатор времени на этих отметках, медленно перемещайте распределитель так, чтобы линия или указатель соответствовали числу, которое вы хотите установить.
Примером может быть указатель на -10, если технические характеристики составляют 10 градусов до ВМТ (до верхней мертвой точки). «До» означает, что искра произойдет до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки, на что указывает отрицательное число на установочных метках автомобиля.
Если в технических характеристиках указано 5 градусов ATDC (после верхней мертвой точки), вы должны переместить распределитель вручную до тех пор, пока указатель или линия не укажут 5. Это означает, что искра возникает через 5 градусов после того, как поршень достиг верхней мертвой точки.
Шаг 9: Затяните прижимной болт . Когда вы установите синхронизацию в нужное положение, заглушите двигатель и затяните прижимной болт так, чтобы распределитель не двигался.

Шаг 10: Верните автомобиль в нормальный режим . В зависимости от применения либо переустановите вакуумную линию к распределителю, либо верните автомобиль в режим, управляемый компьютером.
Шаг 11: Дважды проверьте и завершите . Дважды проверьте моторный отсек на наличие инструментов, закройте капот и убедитесь, что он правильно заперт.
Вы только что сняли и заменили распределитель, а также установили угол опережения зажигания!
Теперь, когда распределитель работает должным образом и в правильное время, самое время проверить состояние ваших свечей зажигания, чтобы убедиться, что ваш двигатель работает максимально эффективно. Чтобы завершить настройку, взгляните также на воздушный фильтр. Грязный воздушный фильтр может серьезно повлиять на расход топлива, производительность двигателя и износ двигателя с течением времени.
распределители
система зажигания
синхронизация
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки.
Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
для более подробной информацииОтличные оценки авторемонта.
4.2 Средняя оценка
Часы работы
7:00–21:00
7 дней в неделю
Номер телефона
1 (855) 347-2779
Часы работы телефона
с понедельника по пятницу / с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени
Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени
Адрес
Мы приедем к вам без дополнительной оплаты
Гарантия
Гарантия 12 месяцев/12 000 миль
Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.
Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.
Механик со стажем?
Зарабатывайте до
$70/час
Подать заявку
Нужна помощь с вашим автомобилем?
Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США.
Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
Статьи по Теме
Как долго действует пусковой механизм зажигания?
Чтобы завести автомобиль, элементы электрической и топливной системы должны работать вместе. Когда ключ поворачивается, катушка зажигания должна выпустить искру, которая…
Как проверить катушку зажигания свечи зажигания
Если вы подозреваете, что в вашем автомобиле неисправна свеча зажигания, проверьте ее с помощью мультиметра, выполнив 7 простых шагов.
Как заменить датчик электронного зажигания
Датчик электронного зажигания является частью распределителя зажигания. Признаки отказа включают прерывистые пропуски зажигания или сразу все отказы.
Похожие вопросы
Автомобиль заглох и теперь не заводится
Условия отсутствия запуска иногда сложно диагностировать из-за множества переменных.
Это особенно актуально в этой ситуации, когда у нас очень мало информации о том, что делает автомобиль, кроме того, что он не заводится. Такие вопросы, как: это…Задержка перед запуском двигателя.
Здравствуйте, вы имеете в виду задержку «пока» стартер проворачивает двигатель, прежде чем он действительно запустится? Или задержка между поворотом ключа в положение «старт» и запуском стартера? Запаздывание при вращении стартера, но…
Код двигателя, чрезмерная задержка левого берега и тряска двигателя Ford F150 2004 года выпуска
Привет! Существует несколько возможных причин слишком запаздывающего распредвала (https://www.yourmechanic .com/article/p0012-obd-ii-trouble-code-camshaft-position-a-timing-over-retarded-bank-1-by-jay-safford). Это может быть вызвано соленоидом VCT, но также причиной может быть неисправный фазовращатель, изношенная направляющая цепи привода ГРМ, растянутая цепь привода ГРМ или просто низкое давление масла.

Обратный клапан пеносмесителя пожарного насоса служит для: ПЕНОСМЕСИТЕЛЬ, ДОЗАТОР, РАСХОД РАСТВОРА ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
Для нормальной работы емкость с пенообразователем должна быть на уровне смесителя или несколько выше (но не превышать высоты 2 м).
Заглавная страница
Избранные статьи
Случайная статья
Познавательные статьи
Новые добавления
Обратная связь
КАТЕГОРИИ:
Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
ТОП 10 на сайте
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации
Техника нижней прямой подачи мяча.
Франко-прусская война (причины и последствия)
Организация работы процедурного кабинета
Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний
Коммуникативные барьеры и пути их преодоления
Обработка изделий медицинского назначения многократного применения
Образцы текста публицистического стиля
Четыре типа изменения баланса
Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации
Практические работы по географии для 6 класса
Организация работы процедурного кабинета
Изменения в неживой природе осенью
Уборка процедурного кабинета
Сольфеджио.
Все правила по сольфеджио
Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления
⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 15Следующая ⇒
Предвключенный пеносмеситель ПС-5
Пеносмеситель (Рис. 4) служит для дозировки и подачи пенообразователя в насос. Он состоит из корпуса 13, сопла 8, корпуса 7, шкалы 12, стрелки 5, маховичка 11, обратного клапана 6, крышки 10 и ручки 3. Пробка крана 7 и дозатор уплотнены резиновыми кольцами 1 и 2.
Пеносмеситель присоединен корпусом крана 4 к коллектору, а корпусом 13-к фланцу крышки насоса. Уплотнение между корпусом пеносмесителя и фланцем осуществляется резиновым кольцом, а между фланцем и крышкой- прокладкой.
Для включения пеносмесителя следует повернуть кран ручкой 3 против часовой стрелки до упора. Вода из коллектора с большой скоростью поступит в сопло 8 и диффузор корпуса 13.
При этом в полости вокруг сопла образуется разрежение и подсасывается пенообразователь.
В диффузоре пенообразователь смешивается с водой, затем поступает во всасывающую полость насоса и далее в виде эмульсии подается к воздушно-пенным стволам.Дозировка пенообразователя осуществляется дозатором 9, который имеет пять рабочих положений. Цифры на шкале обозначают количество стволов ГПС-600 и СВП-4, подсоединенных к насосу через рукавные линии.
Пеносмеситель ПС-5: 1, 2-кольца; 3 — ручка; 4 — корпус крана; 5 — стрелка; 6 — обратный клапан; 7 — пробка крана; 8 — сопло; 9 — дозатор; 10 — крышка клапана; 11-маховичок; 12-шкала; 13 — корпус
Производительность пеносмесителя устанавливается поворотом маховичка 11 до совмещения стрелки 5 с соответствующим делением шкалы 12.
Наибольшее допустимое число одновременно работающих стволов (по подаче воды насосом) ГПС-600 — 5 шт., СВП-4 -4 шт.
Пеносмеситель имеет обратный клапан предотвращающий проникновение воды в емкость для пенообразователя во время работы насоса с подпорам. Во время работы пеносмесителя в насосе должен поддерживаться напор от 70 до 80 м (в зависимости от длины и диаметра рукавных линий) и подпор не более 25 м.
Уход за пеносмесителем после окончания работы
Закончив работу, промойте пеносмеситель водой, для чего:
отверните заглушку на штуцере для забора пенообразователя из постороннего резервуара;
присоедините к штуцеру шланг, свободный конец которого опустите в резервуар с водой; или откройте кран «пенообразователь из цистерны».
откройте кран пеносмесителя и включите насос в работу от цистерны, водоема или гидранта; установите указательную стрелку дозатора пеносмесителя в положение « 5», дайте проработать насосу 3…5 мин, затем остановите насос; отсоедините шланг, наверните заглушку на штуцер (или закройте кран «пенообразователь из цистерны»).
При эксплуатации пеносмесителя необходимо следить за его герметичностью, состоянием прокладок и резиновых колец, а также своевременно подтягивать крепежные детали. После окончания работы пеносмеситель необходимо промыть водой.
Дозирующие вставки
Дозирующие вставки предназначены для введения пенообразователя в поток воды из цистерны пожарного автомобиля пенного пожаротушения.
Дозирующие вставки устанавливают чаще всего в напорных рукавных линиях в тех случаях, когда необходимо обеспечить большие расходы пенообразующего раствора, например для питания пеноподъемников с 2…3 пеногенераторами ГПС-600 или одного ГПС-2000.Рис. 5. Дозирующая вставка в напорную линию: 1-манометр: 2 — корпус; 3 — соединительные головки; 4- приемный патрубок: 5 — дозирующая шайба
Дозирующая вставка (Рис. 5) состоит из цилиндрического корпуса 2 с соединительными головками 3 для пожарных рукавов, по которым поступает вода. Пенообразователь во вставку поступает от насоса пожарного автомобиля пенного тушения по пожарному рукаву через дозирующую шайбу 5, расположенную в приемном патрубке 4. Площадь отверстия дозирующей шайбы определяют по формуле
H g 2Q
где Q — расход пенообразователя, м3/c; — коэффициент расхода; g- ускорение свободного падения, м/с2; H — разность напоров в рукавной линии с пенообразователем и водой, м (Н=Нп-Нв).

При подаче пенообразователя в дозирующую вставку насос, подающий пенообразователь, должен создавать напор от 2 до 30 м (в зависимости от числа подключенных пеногенераторов) выше напора в рукавной линии. Дозирующие вставки можно устанавливать и на всасывающей линии. В этом случае они должны быть оборудованы соответствующими присоединительными головками.
Кроме всего прочего для приготовления рабочего раствора пенообразователя используются штуцеры которые вставлены непосредственно во всасывающий патрубок насоса.
Стволы воздушно-пенные
Воздушно-пенные стволы предназначены для получения воздушно- механической пены, формирования пенной струи и направления ее в очаг пожара. Воздушно-пенные стволы позволяют получать воздушно- механическую пену низкой (до 10) и средней (до 200) кратности.
Стволы пожарные ручные СВПЭ и СВП имеют одинаковое устройство, отличаются только размерами, а также эжектирующим устройством, предназначенным для подсасывания пенообразователя непосредственно у ствола из ранцевого бачка или другой емкости.
Ствол СВПЭ (Рис. 6) состоит из корпуса, на котором с одной стороны укреплена гайка 7 для присоединенияпожарного рукава, а с другой — кожух 5, в котором пенообразующий раствор перемешивается с воздухом и формируется пенная струя. В корпусе ствола имеются три камеры: приемная 6, вакуумная 3 и выходная 4. На вакуумной камере расположен ниппель 2 диаметром 16 мм для присоединения шланга 1, через который всасывается пенообразователь.
Рис. 6. Ствол воздушно-пенный с эжектирующим устройством типа СВПЭ: 1-шланг; 2 — ниппель; 3 — вакуумная камера; 4 — выходная камера; 5 — кожух; 6 — приемная камера; 7 — гайка
Рис. 7. Ствол воздушно-пенный СВП: 1-корпус ствола; 2-отверстия; 3 — конусная камера; 4 — отверстия в кожухе; 5 — кожух
Принцип работы ствола СВП (Рис. 7) следующий. Пенообразующий раствор, проходя через отверстия 2 в корпусе ствола 1, создает в конусной камере разрежение, благодаря чему воздух подсасывается через восемь отверстий, равномерно расположенных в кожухе 5 ствола.
Поступающий в кожух воздух интенсивно перемешивается с пенообразующим раствором и образует на выходе из ствола струю воздушно-механической пены.Работа ствола СВПЭ отличается от работы ствола СВП тем, что в приемную камеру поступает непенообразующий раствор, а вода, которая, проходя по центральному отверстию, создает разрежение в вакуумной камере. Через ниппель в вакуумную камеру по шлангу из ранцевого бачка или другой емкости подсасывается пенообразователь.
Воздушно-пенные стволы СВПЭ и СВП надежны в работе. Пена низкого качества может образоваться из-за засорения центрального отверстия, попадания в вакуумную камеру посторонних предметов или применения пенообразователя с пониженными пенообразующими свойствами. В этом случае ствол .следует разобрать, а при необходимости заменить пенообразователь.
Возможными причинами нарушения нормальной работы ствола СВПЭ могут быть закупоривание всасывающего шланга посторонними предметами, отслоившейся тканью шланга, опускание шланга до упора в дно сосуда с пенообразователем.
В последнем случае следует приподнять шланг и, если работа ствола не улучшится, снять и проверить его. При эксплуатации воздушно-пенные стволы СВПЭ и СВП не требуют особого ухода. Необходимо следить лишь за тем, чтобы поверхность кожуха не была смята, прокладка на присоединительной части была исправна, а ствол после работы промыт, чистой водой.Рис. 8. Ствол-распылитель ручной высокого давления СРВД-2/300
СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РУЧНЫЕ
Стволы пожарные ручные комбинированные предназначены для формирования сплошной или распылѐнной струи воды и воздушно- механической пены низкой кратности, направления еѐ в очаг пожара. Стволы оборудованы перекрывным устройством. Ствол-распылитель высокого давления (Рис. 8) предназначен для подачи воздушно-механической пены от насоса высокого давления.
Рис. 9. Ствол ручной комбинированный ОРТ-50.
⇐ Предыдущая3456789101112Следующая ⇒
Читайте также:
Техника прыжка в длину с разбега
Организация работы процедурного кабинета
Области применения синхронных машин
Оптимизация по Винеру и Калману
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 1600; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.
su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь — 176.9.44.166 (0.007 с.)Пожарные насосы нормального давления
Спорт Пожарные насосы нормального давления
просмотров — 541
Сегодня в нашей стране широкое распространение на пожарных автомобилях имеют пожарные насосы нормального давления, обеспечивающие подачу 40 л/с с напором 1,0 МПа (100 м. вод. ст.). АО «Ливенский машиностроительный завод» уже много лет серийно выпускает унифицированный для большинства пожарных автомобилей центробежный одноступенчатый консольный пожарный насос ПН-40УВ (см. рис. 3.15), предназначенный
для подачи воды или водных растворов. Аналогичную конструкцию имеет насос пожарный центробежный НПЦ-40/100, выпускаемый ФГУП «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования». Пожарный насос ПН-40УВ (НПЦ-40/100) в сборе состоит из насоса, коллектора 1 (см.
рис. 3.16), пеносмесителя 2 и трёх напорных задвижек 13.Собственно насос состоит из следующих базовых частей: корпуса 3, крышки 4, вала 5, рабочего колеса 6, подшипников 7, уплотнительного стакана с комплектом манжет 9, червячного привода тахометра 8, муфты-фланца 10. Муфта-фланец соединяется с карданным валом привода насоса. Корпус насоса и его крышка изготовлены из алюминиевого сплава. Рабочее колесо закреплено на валу с помощью конического соединения и шпонки, а в осевом направлении
удерживается гайкой. Рабочее колесо ПН-40УВ, наружный диаметр которого 289 мм, имеет семь лопаток и семь разгрузочных (перепускных) отверстий. Щелевые уплотнения между рабочим колесом и корпусом насоса выполнены в виде уплотнительных колец из серого чугуна. Для эффективной работы насоса важно разделение напорной и всасывающей полостей насоса. Чем больше зазоры между рабочим колесом и корпусом, тем большее количество жидкости будет циркулировать в насосе. Это приведет к уменьшению подачи воды насосом и снижению его коэффициента полезного действия, в связи с этим в насосе устанавливаются щелевые уплотнения с очень малыми зазорами.
Так, номинальный зазор между уплотнительными кольцами корпуса и рабочего колеса насоса 0,13 мм, а допустимый – 0,8 мм. Вал насоса изготовлен из закаленной легированной стали, и установлен на двух шарикоподшипниках. Направление вращения вала по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода насоса. Уплотнение вала насоса достигается применением трех каркасных резиновых манжет 1.1-45Ч65-1, расположенных в съемном стакане (см. рис. 3.17), причем две манжеты работают на давление, а одна (первая от рабочего колеса) на разряжение, ᴛ.ᴇ. манжеты располагаются таким образом, что препятствуют утечке воды из насоса и подсосу воздуха в него. С целью повышения надежности манжет на корпусе насоса установлена колпачковая масленка, с помощью которой через шланг производитсяподпрессовка солидола Ж ГОСТ 1033-79 в съёмный стакан. Для распределения смазки в съёмном стакане предусмотрено маслораспределительное кольцо 2 (см. рис. 3.17), ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ соединено каналами со шлангом колпачковой масленкой и дренажным отверстием.
Обильная утечка воды из этого отверстия при работе насоса указывает на износ уплотнительных манжет. Важно заметить, что для смазки подшипников и червячной пары привода тахометра полость в корпусе насоса между уплотнительным стаканом и манжетой муфты фланца, служащая масляной ванной, заполняется трансмиссионным маслом ТАп-15В ГОСТ 23652-79 в количестве 0,5 л. Масло заливают через специальное отверстие в масляной ванне, закрываемое пробкой со щупом. Уровень масла должен быть между верхней и нижней метками на щупе. Удаление масла из масляной ванны производится через сливное отверстие с пробкой в нижней части корпуса масляной ванны. Рабочее колесо насоса в корпусе закрывается крышкой, к которой крепится всасывающий патрубок. В крышке предусмотрено отверстие с резьбой для установки мановакуумметра и специальный прилив для присоединения диффузора пеносмесителя. Воду из насоса сливают путем открытия крана, расположенного в нижней части корпуса насоса.Улиткообразный отвод корпуса насоса выполнен в виде диффузора и заканчивается фланцем, к которому крепится коллектор (см.
рис. 3.18). Коллектор предназначен для распределения воды, подаваемой насосом, и, в какой-то мере, выполняет роль направляющего аппарата. К фланцам торцевых поверхностей коллектора крепятся две напорные задвижки и пробковый кран пеносмесителя. Внутри коллектора смонтирована напорная задвижка 1 для подачи воды от насоса в цистерну пожарного автомобиля или лафетный ствол. На корпусе 2 коллектора предусмотрены отверстия для подсоединения вакуумного клапана, трубопровода к змеевику системы дополнительного охлаждения двигателя и отверстие 3 с резьбой для установки манометра. Напорные задвижки насоса (см. рис. 3.19) снабжены шарнирными клапанами1, удерживаемыми в закрытом положении с помощью шпинделя 4 с резьбой. Проходное отверстие закрывается клапаном под действием его собственной массы или под давлением жидкости извне, а открывается напором воды из пожарного насоса; при этом шпиндель ограничивает ход клапана. Применение данной конструкции позволяет при подаче воды на высоты использовать шарнирный клапан в качестве обратного и обезопасить основные элементы насоса от возможного гидравлического удара.
Напорная и энергетическая характеристики пожарного насоса ПН-40УВ представлены на рис. 3.20. Насос НПЦ-40/100 имеет сходные характеристики, отличающиеся меньшим к.п.д. и чуть большим значением потребляемой мощности. На пожарном насосе ПН-40УВ (НПЦ-40/100) между коллектором и крышкой насоса (см. рис. 3.16) стационарно установлен пеносмеситель ПС-5, представляющий собой одноэжекторный водоструйный насос. Пеносмеситель ПС-5 служит для дозировки и подачи пенообразователя в насос. Он состоит (см. рис. 3.21) из следующих базовых частей: пробкового крана 7; обратного клапана 6; водоструйного насоса, включающего сопло 8, вакуумную камеру и диффузор 13; дозирующего крана, включающего втулку 9 с пятью калиброванными отверстиями, шкалу 12 с делениями «1», «2», «3», «4» и «5» (по числу работающих ГПС-600), стрелку 5 и маховичок 11.Пеносмеситель присоединён корпусом пробкового крана 4 к напорному коллектору пожарного насоса, корпусом диффузора струйного насоса 13 к всасывающей полости насоса (крышке насоса) и крышкой обратного клапана 10 к ёмкости с пенообразователем.

Работа пеносмесителя заключается в следующем. При открывании пробкового крана 7 (повернуть кран ручкой 3 против часовой стрелки до упора) вода из напорной полости насоса поступит в сопло 8 и далее в диффузор 13. При этом вокруг сопла, в вакуумной камере, образуется разрежение. Пенообразователь из ёмкости через обратный клапан 6 и дозирующий кран поступает в пеносмеситель. В диффузоре 13 пенообразователь смешивается с водой, после чего уже водный раствор пенообразователя поступает во всасывающую полость насоса, затем в напорную полость и через коллектор пожарного насоса по пожарному рукаву в воздушно-пенный ствол (стволы). Дозатор осуществляет регулировку подачи пенообразователя в пяти рабочих положениях крана. Цифры на шкале дозатора 12 обозначают число одновременно работающих от данного насоса стволов ГПС-600. При подаче в пожарный насос пенообразователя маховичок дозатора 11 поворачивают до совпадения стрелки 5 с нужным делением шкалы, что соответствует определённым диаметрам отверстий дозатора (см.
рис. 3.21) и, следовательно, расходам жидкости через отверстия. Их значения приводятся в табл. 3.2. При подаче раствора пенообразователя на лафетный ствол стрелку шкалы дозатора устанавливают на цифру 3. Пеносмеситель оборудуется обратным клапаном 6 лепесткового типа, для предотвращения попадания воды в ёмкость для пенообразователя во время работы насоса с подпором.ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЖАРНОГО НАСОСА ПН-40УВ (НПЦ-40/100)
Порядок работы
Перед пуском насоса крайне важно заполнить всасывающую линию и насос водой (при заборе воды из водоёма, реки и т.п., с помощью вакуумной системы насоса), предварительно закрыв все напорные задвижки, вентили и краны, соединённые с полостью насоса.
- — Пожарные насосы нормального давления
В настоящее время в нашей стране широкое распространение на пожарных автомобилях имеют пожарные насосы нормального давления, обеспечивающие подачу 40 л/с с напором 1,0 МПа (100 м. вод. ст.). АО «Ливенский машиностроительный завод» уже много лет серийно выпускает.
.. [читать подробенее]Вакуумные системы пожарных насосов
Для подачи воды центробежными насосами их рабочие полости и всасывающие рукава необходимо заполнить водой. Это осуществляется вакуумными системами. Их основу составляют вакуумные насосы и краны, трубопроводы и приводы управления.
На АЦ, АНР и мотопомпах в качестве вакуумных насосов применяют газоструйные, шиберные, поршневые и иногда водокольцевые насосы. Приводы к ним могут быть ручными или комбинированными: ручными и автоматическими. Последние обеспечивают автоматический забор воды при пуске насоса и восстановление обрыва водяного столба.
Газоструйные вакуумные системы. Эти системы применяются на АЦ и АНР с насосами ПН-40, ПН-60 и ПН-110.
В их систему входят вакуумные краны, газоструйные вакуумные аппараты (ГСВА), трубопроводы.
Вакуумный кран предназначен для соединения внутренней полости насоса с газоструйным вакуумным аппаратом.
Он устанавливается на коллекторе насоса. Его устройство показано на рис. 2.44, а принципиальная схема – на рис. 2.45. На этом рисунке показано положение, когда кулачковый валик 11 отжал нижний клапан 13. В этом положении пружина верхнего клапана 8 прижмет его к седлу и разобщит полости Б и В. При таком положении клапанов 8 и 11 отсасываемый из насоса ГСВА воздух пройдет в полость А и Б и по трубке б к струйному насосу. Это показано сплошными стрелками. По заполнении насоса водой кулачковый валик поворачивают так, чтобы нижний клапан 13 разобщил полости А и Б, а верхний клапан 8 соединил полость Б и В. В этом положении струйный насос отсосет из полости Б и трубки, соединяющей вакуумный клапан с ГСВА, попавшую туда воду. Воздух по отверстию а поступит в полость В и Б и в трубку б.
В нижней части крана имеются два отверстия, закрытые глазками 1 из органического стекла (см.
рис. 2.44). К одному из них крепится корпус 4 электрической лампочки. Через глазок контролируют заполнение насоса водой.Газоструйные вакуумные аппараты устанавливают в системе выпуска отработавших газов двигателя внутреннего сгорания АЦ или АНР.
ГСВА состоит из корпуса с заслонками, струйного газового насоса и газовой сирены.
Блок газоструйного вакуум-аппарата и газовой сирены (рис. 2.46) состоит из корпуса 5 и крышки 10, изготовленных из серого чугуна. К корпусу 5 присоединены резонатор 1 и распределитель 2, составляющие газовую сирену, и струйный насос 12. Внутри корпуса на осях 6 установлены заслонки 3 и 14. На концах осей закреплены рычаги 7 и 11. Пружиной 13 заслонки прижаты к своим седлам. В этом положении отработавшие газы проходят от двигателя к глушителю.
Условия работы ГСВА очень тяжелые.
Все его детали омываются горячими отработавшими газами двигателя. Поэтому большой и малый диски заслонок выполнены из жаростойкой легированной стали и приварены к стальным цилиндрам.Заслонки 3, 14 устанавливаются так, что могут отклоняться от их осей на 5 – 6о. Этим обеспечивается плотное прилегание заслонок к седлам. Рычаги 4 жестко соединены с осями 6, поворачивающимися в стальных втулках. Струйный насос 12 крепится к фланцу ГСВА. К фланцу 8 диффузора присоединяется трубопровод от вакуумного крана.
Герметичность в месте соединения корпуса и крышки обеспечивается прокладками из асбостального полотна и подмоткой шнурового асбеста в выточках осей. Оси заслонок собирают на графитной смазке.
Включение ГВСА производят из насосного отделения при заднем размещении насоса. При этом заслонка 14 займет вертикальное положение и будет открыт путь отработавшим газам в струйный насос 12.
Сирену включает водитель в кабине.
При этом заслонка 3 займет вертикальное положение, отработавшие газы будут проходить через распределитель 2 в резонатор 1. Изменяя обороты двигателя и, следовательно, количество выходящих отработавших газов, изменяют силу и тон звука, издаваемого сиреной.
Работу системы всасывания рассмотрим по схеме, представленной на рис. 2.47. При вертикальном положении заслонки 7 ГСВА и включенном вакуумном кране 4 отработавшие газы двигателя Qp поступят в струйный насос 9. В его камере будет создано разрежение и из полости насоса 3 и всасывающих рукавов 2 начнется удаление воздуха Qэ. Под влиянием разности атмосферного давления Ра и разрежения поднимется обратный клапан во всасывающей сетке 1 и вода заполнит всасывающую линию. При выключении вакуумного крана камера струйного насоса будет соединена с атмосферой. Это позволит ГСВА удалить воду из трубки 10, если она туда попала при несвоевременном выключении вакуумного крана.

Проверка работоспособности вакуумной системы производится по величине создаваемого разрежения в насосе за нормативное время. Его величина 0,073–0,0076 МПа должна достигаться за 20 с. Герметичность насоса оценивается по падению разрежения в насосе. Оно не должно превышать 0,013 МПа за 2,5 мин.
Проверка осуществляется в такой последовательности. Всасывающий патрубок насоса должен быть закрыт заглушкой, вакуумный кран включен. Запустив двигатель, увеличивая его обороты, создают вакуум, оцениваемый по мановакуумметру. Выключив вакуумный кран, по секундомеру фиксируют время падения вакуума. Если в течение 2,5 мин оно будет меньше 0,013 МПа, насос и всасывающая система исправны и работоспособны.
Вакуумные системы с пластинчатыми насосами. Эти системы предназначены для обеспечения забора воды из открытых водоемов, автоматического восстановления подачи воды при обрыве водяного столба и проверки работоспособности системы и герметичности пожарного насоса.
Включение ее в работу может осуществляться вручную или автоматически. Геометрическая высота всасывания этих систем до 7,5 м. Время всасывания 40 с. Такие системы используются на пожарных насосах ПЦНН-40/100, ПЦНВ-20/200.Вакуумная система насоса ПЦНН-40/100. Эта система включает пластинчатый вакуумный насос, вакуумный шаровой кран и гидроблок. Гидроблок служит для передачи давления напорной полости насоса в рабочую полость механизма автоматического отключения вакуумного насоса и вакуумного затвора.
Механизм отключения (рис. 2.48) предназначен для автоматического отключения и включения вакуумного насоса при заборе воды из открытых водоисточников. Он работает следующим образом.
При увеличении давления в коллекторе насоса будет деформироваться мембрана 6. Гидравлическая жидкость, заполняющая пространство между корпусом 1 и сильфоном 4, воздействуя на основание 5 сильфона 4, поднимет шток 3 и рычаг 11 (см.
рис. 2.50) вверх. При уменьшении давления в насосе пружина 2 преодолеет усилие сильфона и механизм займет исходное положение.Вакуумный затвор (рис. 2.49) предназначен для разъединения и соединения полостей вакуумного насоса и пожарного насоса. Его устройство и работа отличается от механизма отключения наличием дополнительного клапана 3 с пружиной 4. При повышении давления в корпусе 1 шток 2, поднимаясь, будет сжимать пружину, а затем плотно прижмет клапан к его седлу. При уменьшении давления в корпусе механизма шток постепенно обеспечит перемещение клапана и разъединяемые полости будут соединены.
Стабильная работа вакуумной системы обеспечивается тем, что порог срабатывания механизма отключения выше, чем порог срабатывания вакуумного затвора. Это обеспечивается регулированием затвора D (см. рис. 2.50).
Принципиальная схема вакуумной системы ПЦНН-40/100 представлена на рис. 2.50. Каток 5 фрикционной передачи, установленный на вакуумном насосе, силой собственного веса и пружиной 16 прижат к катку 2, установленному на валу пожарного насоса (см.
рис. 5.14). Катки можно разобщить вручную, как показано стрелками. В разобщенном состоянии катков рычаг стопорится (на рисунке не показано). Разобщение катков 2 и 5 и их соединение может осуществляться также и автоматически. При заборе воды из цистерны или от пожарного водопровода вакуумный насос выключается вручную. Работа в автоматическом режиме осуществляется следующим образом. После ус-
тановки рукавной всасывающей линии включают вакуумный кран 17 и пожарный насос. От катка 2 к катку 5 будет передаваться крутящий момент. Пластинчатый насос создает вакуум во всасывающей системе. В вакуумный насос непрерывно подается масло из резервуара 6. Под влиянием давления воды, поступающей из пожарного насоса по трубопроводу 8, в вакуумном затворе 10 клапан отключит вакуумный насос. Затем сработает механизм отключения 12 и системой рычагов 11 и 4 разобщит катки 5 и 2. В случае прекращения подачи воды насосом (обрыв водяного столба) механизм отключения примет исходное положение и каток 5 вакуумного насоса под тяжестью собственного веса и силой пружины 16 будет прижат к катку 2 насоса.
Процесс всасывания воды восстановится.Из изложенного выше (см. рис. 2.47) следует, что вакуумные системы пожарных насосов серии ПН включаются в работу от двигателя внутреннего сгорания и центробежный насос заполняется водой при невращающемся вале с рабочим колесом.
Пожарные насосы серии ПЦН имеют вакуумные системы, которые включаются в работу от привода центробежного насоса. Следовательно, вал и рабочее колесо на нем должны приводиться во вращение от КОМ при незаполненном водой насосе, т.е. элементы торцевого уплотнения не охлаждаются. В таком положении их нормальная работа допускается в течение не более одной минуты, как указывалось раньше. Это требует жесткой проверки работоспособности вакуумных систем.
Проверка работоспособности вакуумной системы осуществляется по двум параметрам.
Во-первых, проверяется герметичность насоса включением вакуумного насоса при скорости вращения вала насоса 2000–2500 об/мин. Вакуум должен создаваться в течение 20 с, равным 0,073–0,076 МПа.
Его уменьшение на 0,0198 МПа не должно превышать 3,5 мин. Превышение этого времени свидетельствует о наличии в системе неплотностей. Их обнаруживают по утечкам воды при работе или опрессовкой избыточным давлением 0,6 МПа.Во-вторых, проводится проверка производительности вакуумного насоса в следующей последовательности:
к всасывающему патрубку присоединяют два всасывающих рукава с заглушкой на свободном конце;
отключают вакуумный насос и открывают вакуумный кран;
запускают двигатель и при оборотах (2700±100) об/мин плавно включают вакуумный насос и секундомер;
отмечают время достижения разрежения 0,074 МПа; оно не должно превышать 40 с.
Если время разрежения будет больше 40 с, а его падение не превышает 3,5 мин (см. п. 1), то это свидетельствует о потере производительности вакуумного насоса.
В этом случае следует проверить целостность трубопроводов вакуумной системы. При необходимости разбирают вакуумный насос, проверяют состояние лопаток, гильзы и уплотнительных колец.
Обнаруженные неисправности устраняют.Проводится также проверка элементов привода вакуумного насоса. Рабочие поверхности катков должны быть гладкими, без выкрашивания и признаков неравномерного износа. Усилие прижатия катков проверяется динамометром при неработающем насосе. Усилие размыкания, измеренное на рычаге, должно быть в пределах (18±3) кг. Регулирование его осуществляется путем поджатия или ослабления пружины на рычаге.
Вакуумная система насоса ПЦНВ-20/200. Она предназначена для включения пластинчатого вакуумного насоса, гидрокамеры, водоотделителя, механизма отключения, вакуумного затвора и вакуумного шарового крана.
Гидрокамера предназначена для управления элементами автоматической вакуумной системы: вакуумным затвором (ВЗ), механизмом автоматического отключения (МО) вакуумного насоса и управления клапаном пеносмесителя (ПС).
Гидрокамера (рис. 2.51) работает следующим образом. При повышении давления в пожарном насосе и в полости между корпусом 1 и сильфоном 2 он будет, преодолевая усилие пру-
жины 4, сжиматься.
При этом давление гидрав-
лической жидкости в полости 5 будет увели-
чиваться и жидкость через тройник 3 будет подаваться в МО, ВЗ и клапан ПС.Исходное положение сильфон займет при уменьшении давления в пожарном насосе.
Механизм отключения по устройству и принципу аналогичен МО ПЦНН 40/100. Различие состоит в том, что сильфон деформируется не под давлением воды из пожарного насоса, а под влиянием гидравлической жидкости, передающей давление из гидрокамеры.
Водоотделитель (рис. 2.52) предназначен для задержания воды, поступающей в вакуумную систему на конечной стадии заполнения водой центробежного насоса. При этом будет повышаться давление в ГК, поплавок 2 поднимется по стержню 3 и закроет проход к вакуумному затвору.
Вакуумный затвор (рис. 2.53) предназначен для автоматического разобщения вакуумного насоса со всасывающей полостью ПЦНВ-20/200 при появлении избыточного давления в его напорной полости.

В исходном положении золотник 3 отжат пружиной 4, при этом открыт проход от ВО к ВН. При повышении давления в гидрокамере ГК мембрана 2 сожмет пружину 4 и золотник 3 перекроет проход от ВО к ВН.
Порог срабатывания вакуумного затвора, равный 0,74 МПа
(7,5 кгс/см2), предусмотрен разработчиками его конструкции. Он меньше порога срабатывания механизма отключения.Принципиальная схема вакуумной системы ПЦНВ-20/200 представлена на рис. 2.54. Она функционирует следующим образом.
Вручную рычагом 8 возможно разобщить катки 2 и 4. В этом положении вакуумный насос будет выключен и забор воды возможно осуществлять из цистерны или водопроводной сети.
При заборе воды из открытых водоисточников необходимо установить всасывающие рукава, включить вакуумный кран 12, а затем пожарный насос. Крутящий момент будет передаваться катками 2 и 4.
Вакуумный насос начнет откачивать воздух из всасывающего патрубка насоса 1 через струйный насос 16 пеносмесителя 15, вакуумный кран 12, трубку в, водоотделитель 10, вакуумный затвор 9 и через пластинчатый насос с катком 4 в атмосферу. Насос начнет забирать воду и она будет поступать в гидрокамеру 11. Когда давление воды достигнет 0,74 МПа (7,5 кгс/см2), сработает гидрокамера 11. При этом водой будет заполняться трубопровод в и в водоотделителе 10 поплавок закроет ей доступ в вакуумный затвор. Повышенное давление в гидрокамере обеспечит срабатывание вакуумного затвора 9. Система всасывания будет отключена. Затем штоком механизма отключения 7 будет поднят рычаг 6. Катки 2 и 4 будут разъединены. При обрыве столба воды или уменьшении давления в пожарном насосе придут в исходное положение механизмы 7 и 9 и автоматически начнется процесс заполнения насоса водой.
Работа вакуумного насоса сопровождается эжектированием масла из резервуара 5.Рис. 2.54. Вакуумная система пожарного насоса ПЦНВ-20/200:
1 – всасывающий патрубок центробежного насоса; 2 – каток на валу насоса;
3 – коллектор; 4 – каток пластинчатого насоса; 5 – резервуар с маслом; 6 – рычаг;
7 – механизм отключения; 8 – ручной привод; 9 – вакуумный затвор;
10 – водоотделитель; 11 – гидрокамера; 12 – вакуумный шаровой кран;
13 – клапан пеносмесителя; 14 – обратный клапан; 15 – пеносмеситель; 16 – струйный
насос; 17 – дозатор; 18 – сливной кран; 19 – кран включения пеносмесителяПорог срабатывания, равный 0,74 МПа, регулируется величиной зазора Г. Она должна быть в пределах (1,5±5) мм.

Проверка работоспособности вакуумной системы этого насоса производится аналогично тому, как это делается для насоса ПЦНН-40/100.
Вакуумная система насоса частично задействована для регулирования подачи пенообразователя. В пеносмеситель 15, включающий дозатор 17, струйный насос 16, кран включения пеносмесителя 19 и сливной кран 18 пенообразователь поступает из пенобака через обратный клапан 14 к клапану пеносмесителя 13. При уменьшении напора в насосе давление от гидрокамеры 11 выключит клапан 13. При увеличении напора в насосе он будет включен.
Схема вакуумной системы МАВ 200 IVEKO (рис. 2.55). Вакуумный водокольцевой насос 3 автоматически начинает работать при включении пожарного насоса 1. При этом на пульте управления насосом срабатывает сигнализатор. При достижении в напорной линии достаточного давления вакуумный насос автоматически отключается и лампочка сигнализатора гаснет.

Для работы вакуумного насоса необходимо питание его водой из бачка 6. Бачок заполняется водой не менее чем на 1/3 своего объема.
Зимой бачок заполняется смесью, состоящей из 20 % глицерина и 80 % воды. Можно использовать антифриз.
Работает система следующим образом. При включении вакуумного насоса 3 проходит его заполнение водой из бачка 6 по трубопроводу 4. При образовании водяного кольца в насосе 3 начнется образование вакуума в насосе 1. Воздух из насоса 1 будет поступать по трубопроводу 2 в насос 3, а затем по трубопроводу 5 и воздухоотводящей трубе 7 в атмосферу.
ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между…
Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам.
..Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычислить, когда этот…
ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования…
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
Тахометр тс 1 пожарного насоса
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 63.1. Пожарный насос НЦПН-40/100 В1Т (рис.1) представляет собой агрегат, состоящий из центробежного насоса нормального давления 13, напорного коллектора 11, полуавтоматической вакуумной системы водозаполнения, пеносмесителя 4, дозатора 2 и контрольно-измерительных приборов.
3.2. Центробежный насос показан на рис.2. Насос представляет собой одноступенчатый насос консольного типа с осевым подводом, выполненным в крышке 12, и спиральным отводом, выполненным в корпусе 19.

Уплотнение рабочего колеса 10 – щелевого типа.
Уплотнение вала 8 обеспечивается сальниковым уплотнением, состоящим из набора уплотнительных колец 4 (рис.3), поджимаемых в осевом направлении нажимным кольцом 9. Усилие сжатия уплотнительных колец передается через кольцо 2 и обойму 1 на наружное кольцо подшипника 9 (рис.2), чем обеспечивается осевая фиксация подшипника в корпусе.
Смазка подшипников 4 и 9 осуществляется из масляной ванны, уровень масла в которой контролируется по уровню масла в трубке 20 (рис. 1) и рискам Б на корпусе насоса.
Слив воды из насоса обеспечивается сливным краном 14 шарового типа. Конструкция крана позволяет изменить положение рукоятки крана в другое, более удобное, положение при ослаблении затяжки накидной гайки В.
На корпусе насоса установлена панель 17 с блоком индикации тахометра 16 и блоком управления вакуумным насосом 15.
3.3. Напорный коллектор обеспечивает распределение подаваемой насосом воды. На напорном коллекторе 11 установлены два вентиля 1 для подачи воды в напорные рукава, вентиль 7 для подачи воды в цистерну, элементы вакуумной системы (вакуумный кран 6 и датчик заполнения 25) и манометр 8.

Устройство напорного вентиля показано на рис.4, а вентиля для подачи воды в цистерну — на рис.5.
3.4. Пеносмеситель обеспечивает подсос пенообразователя и дозированную подачу его во всасывающую полость насоса. Устройство пеносмесителя показано на рис.6.
Пеносмеситель состоит из эжекторного насоса (эжектора), дозатора 1 и обратного лепесткового клапана 8.
Эжекторный насос состоит из сопла 6 и диффузора 7. Кран эжектора пробкового типа, управляется рукояткой 3, которая имеет два положения: «откр» и «закр».
Дозатор 1 выполнен на базе шарового крана Dу32. Регулирование подачи пенообразователя обеспечивается изменением проходного сечения крана. Плавное регулирование поворота шара 11 осуществляется зубчатой передачей с передаточным числом 5,08. Упор 12 обеспечивает ограничение угла поворота шара от нуля до 60є. Регулирование люфта в зубчатом зацеплении обеспечивается изменением межцентрового расстояния гайкой 23 и контргайкой 24.
Шкала дозатора имеет несколько делений (положения от «1» до «8»), соответствующих количеству одновременно работающих пеногенераторов типа ГПС-600 при концентрации водного раствора пенообразователя 6%.
По желанию оператора концентрация пенообразователя может быть плавно изменена в любую сторону в диапазоне от 1 до 10% в зависимости от числа работающих пено-генераторов и соотношения между требуемым уровнем концентрации и указанным на шкале уровнем 6%. (указания по установке уровня концентрации, отличного от 6%, см. в разделе «Порядок работы»).Обратный лепестковый клапан 8 предотвращает доступ воды в пенобак при работе насоса от гидранта в случаях, когда закрывают кран эжектора или останавливают насос, не закрыв предварительно кран подачи пенообразователя из пенобака в насос. При установке лепесткового клапана необходимо следить за тем, чтобы перемычка, на которой висит лепесток клапана, находилась сверху.
3.5. Контрольно–измерительные приборы предназначены для контроля за параметрами работы насоса и состоят из приборов для измерения давления на входе и выходе из насоса и тахометра.
3.5.1. Манометрические приборы (мановакуумметр 12 (рис 1) на входе в насос и манометр 8 для контроля давления на выходе) – стрелочного типа.
Крепление манометров показано на рис.7. Манометр заворачивается до упора в штуцер 2 и уплотняется прокладкой 3. Разворот штуцера вместе с манометром относительно опорного кронштейна 7 фиксируется затяжкой гайки 6. При заворачивании и отворачивании манометра использовать квадратный хвостовик на штуцере манометра. Вращать манометр за его корпус не допускается.3.5.2. Тахометр 16 (рис.1) предназначен для измерения скорости вращения вала насоса и времени наработки насоса, а также отображения этой информации на светодиодном индикаторе.
Тахометр ТС-1 состоит из блока индикации 16 (рис.1), размещенного на панели управления 17, и датчика 6 (рис.2), установленного на корпусе насоса.
Работа тахометра основана на измерении датчиком количества импульсов в единицу времени.
При прохождении каждого из четырех лепестков ротора 7 (рис.2) мимо чувствительного торца датчика 6 на выходе датчика формируется сигнал в виде импульса, который поступает на вход блока индикации.
Панель управления блока индикации показана на рис.
9.При работе в обычном режиме на пятиразрядном светодиодном индикаторе 2 отображается скорость вращения вала насоса в об./мин., что сопровождается свечением индикатора 3 “Об/мин”.
Отображение на индикаторе времени наработки насоса в часах происходит при нажатии кнопки 5 “Режим”, что сопровождается свечением индикатора 4 “Часы”. При отпускании кнопки. “Режим” блок автоматически переходит в режим отображения частоты вращения. Частота обновления информации о времени наработки — 0,1 часа (6 мин.). При нормальной работе при снижении скорости вращения вала насоса ниже 500 об/мин. тахометр автоматически запоминает время наработки. При внезапном отключении питания информация об изменении общего времени наработки за период последнего включения насоса не сохраняется.
Электрическая схема соединений тахометра показана на рис.10.
3.6. Вакуумная система водозаполнения предназначена для подачи воды в насос из открытого водоисточника (водоема). В состав вакуумной системы входят следующие элементы: датчик заполнения 25 (рис.
1), вакуумный агрегат 24, вакуумный кран 6, блок управления 15 с соединительными кабелями и соединительные воздухопроводы (рукава).3.6.1. Датчик заполнения предназначен для подачи сигнала в блок управления о завершении процесса водозаполнения.
Устройство датчика заполнения показано на рис. 8. Датчик заполнения представляет собой электрод 6, установленный через изолятор 4 в верхней точке внутренней полости центробежного насоса, а именно – в напорном коллекторе.
Датчик заполнения работает следующим образом. При заполнении отверстия «А» водой, изменяется электрическое сопротивление между электродом 6 и корпусом 7. Изменение сопротивления датчика фиксируется блоком управления, в котором формируется сигнал на отключение электродвигателя вакуумного агрегата.
3.6.2. Вакуумный агрегат предназначен для создания необходимого при водозаполнении разрежения в полости пожарного насоса и всасывающих рукавов. Вакуумный агрегат представляет собой вакуумный насос шиберного типа с электроприводом.
Устройство вакуумного агрегата показано на рис.11.Вакуумный насос состоит из корпусной части, образованной корпусом 16 с гильзой 24 и крышками 1, 15, ротора 23 с четырьмя лопатками 22, установленного на двух шарикоподшипниках 18, системы смазки, включающей в себя масляный бачок 9 (рис.1), трубку 10 и жиклер 2(рис.11), и двух патрубков 20 и 21 для присоединения воздухопроводов.
Вакуумный насос работает следующим образом. При вращении ротора 23 лопатки 22 под действием центробежных сил прижимаются к гильзе 24 и образуют, таким образом, замкнутые рабочие полости. Рабочие полости за счет вращения ротора, происходящего против часовой стрелки (см. сечение Б-Б), перемещаются от всасывающего окна, сообщающегося с входным патрубком 20, к выхлопному окну, сообщающемуся с выходным патрубком 21. При прохождении через область всасывающего окна каждая рабочая полость захватывает порцию воздуха и перемещает ее к выхлопному окну, через которое воздух по воздухопроводу выбрасывается в атмосферу.
Движение воздуха из всасывающего окна в рабочие полости и из рабочих полостей в выхлопное окно происходит за счет перепадов давлений, которые образуются из-за наличия эксцентриситета между ротором и гильзой, приводящего к сжатию (расширению) объема рабочих полостей.Смазка трущихся поверхностей вакуумного насоса осуществляется маслом, которое подается в его всасывающую полость из масляного бачка за счет разрежения, создаваемого самим вакуумным насосом во входном патрубке 20. Заданный расход масла обеспечивается калиброванным отверстием в жиклере 2.
Привод вакуумного насоса обеспечивается электродвигателем 10, рассчитанным на напряжение 12 В постоянного тока. Ротор 11 двигателя одним своим концом опирается на втулку 9, а второй конец через центрирующую втулку 12 опирается на выступающий вал ротора вакуумного насоса. Поэтому включение электродвигателя после отстыковки его от вакуумного насоса не допускается. Крутящий момент от двигателя к ротору вакуумного насоса передается через штифт 13 и паз на конце ротора.

Тяговое реле 7 обеспечивает коммутирование контактов 25 и 26 силовой цепи «+12 В» при включении электродвигателя.
Кожух 5 предназначен для защиты открытых контактов электродвигателя от случайного замыкания и от попадания на них воды при эксплуатации.
3.6.3. Блок управления предназначен для обеспечения работы вакуумной системы в различных режимах (ручном и автоматическом) и для визуального контроля за состоянием системы.
Тумблер 1 «Питание» (рис.12) служит для подачи питания к цепям управления вакуумным агрегатом и для задействования световых индикаторов.
Тумблер 2 «Режим» служит для изменения режима работы системы – автоматического («Авт.») или ручного («Ручн.»).
Кнопка 8 «Пуск» служит для включения двигателя вакуумного агрегата.
Кнопка 6 «Стоп» служит для выключения двигателя вакуумного агрегата и для снятия блокировки после загорания индикатора «Не норма».
Кабели 4 и 5 служат для соединения блока управления, соответственно, с двигателем вакуумного агрегата и датчиком заполнения.

Технические характеристики насоса НЦПН 70/100 (насос центробежный пожарный нормального давления) Тип насоса Центробежный
консольныйНоминальная частота вращения вала, об/мин 2000 Номинальная подача, л/с 70 Напор в номинальном режиме (при номинальных значениях подачи и частоты вращения вала), м, не менее 100 Номинальная потребляемая мощность (при номинальных значениях подачи и напора, кВт (л.с.), не более 110 (150) Наибольшая геометрическая высота всасывания, м 7,5 Время заполнения насоса водой с наибольшей геометрической высоты всасывания, с, не более 40 Максимальная подача насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания, л/с, не менее 35 Номинальное напряжение электропитания (постоянный ток) 24 В с отводом
12 В от средней точкиПотребляемый ток при работе системы водозаполнения, А, не более 160 Уровень дозирования пенообразователя, % 1.
10%Число одновременно работающих пеногенераторов типа ГПС-600 при 6% концентрации раствора ПО, шт. 16 Габаритные размеры насоса, мм: - длина
1000 - ширина
840 - высота
1060 Масса общая, кг, не более 350 Срок службы до списания, лет, не мене 12 Насос центробежный пожарный нормального давления НЦПН-70/100 предназначен для подачи воды и водных растворов пенообразователей с температурой до 303 °К (30 °С) с водородным показателем (рН) от 7 до 10,5 плотностью до 1010 кг/м 3 и массовой концентрацией твердых частиц грунта до 0,5 %, при их максимальном размере 6 мм.
Насос оборудован полуавтоматической вакуумной системой водозаполнения, системой дозирования пенообразователя, показывающими приборами – манометрами и электронным тахометром, совмещенным со счетчиком времени наработки.
В зависимости от количества запорных устройств насос изготавливается в двух исполнениях:
- НЦПН 70/100М1 – насос оснащен двумя боковыми напорными затворами.
- НЦПН 70/100М2 – насос дополнительно оснащен центральным запорным устройством.
Насос центробежный пожарный нормального давления НЦПН-40/100 — WILO производится для установки в насосных отсеках пожарных машин и предназначен для подачи воды и водных растворов пенообразователей при работе от автоцистерны, открытого пожарного водоема или от гидрантов надземных и подземных
Насос центробежный, всасывающий коллектор для забора воды из цистерны или внешнего источника, система подачи и дозирования пенообразователя, напорный коллектор с запорной арматурой, обеспечивающий подачу огнетушащих средств на выкидные рукава, лафетный ствол и на заполнение цистерны, вакуумная система водозаполнения, приборы для контроля за работой насоса — мановакуумметры (2шт.) всасывающей и напорной линий, тахометр электронный цифровой, показывающий частоту вращения вала насоса.
Тахометр имеет также функции отображения времени наработки насоса и счета суммарного числа оборотов. На панели приборов также расположен пульт управления вакуумной системой водозаполнения.
Наличие автономного электропривода вакуумного насоса типа АВС-01Э (производства ЗАО «УСПТК-Пожгидравлика») обеспечивает удобство работы и позволяет производить проверку насоса и коммуникаций на «сухой вакуум» без запуска двигателя автомобиля. Отключение вакуумного насоса по окончании процесса водозаполнения осуществляется автоматически (дополнительно предусмотрен ручной режим управления).Насос имеет несколько конструктивных исполнений, различающихся между собой по составу и функциональным возможностям. Возможна установка в корпус насоса встроенного электрического пульта для контроля работы и управления различными системами пожарного автомобиля (5-ти разрядная индикация уровней воды в цистерне и пенообразователя в пенобаке, управление освещением отсеков пожарного а/м, контрольные лампы давления масла и перегрева двигателя а/м, кнопка запуска двигателя, управление электропневмоклапанами приводов сцепления и КОМ двигателя, электронное управление оборотами двигателя а/м).

Модель 116-4FC Смешивание воды и пены в системе противопожарной защиты
Видео
Гидротехнические сооружения
Заправка авиации
Противопожарная защита
Галереи
Гидротехнические сооружения
Противопожарная защита
Добыча
Коммерческая сантехника
Службы терминалов
проекты
Модель 116-4FC Смешивание воды и пены в системе противопожарной защиты
Модель 116-4FC Смешивание воды и пены в системе противопожарной защиты
В этом случае электронный/гидравлический дренчерный клапан модели 116-4FC смешивает воду с пеной в этой системе противопожарной защиты.
Отзывы
«Мы ценим быстрые ответы и отличное обслуживание клиентов, которое постоянно обеспечивает команда OCV!»
Harry Kitzmann
WSN Construction
«У нашего клиента был останов, и ему срочно понадобился 2,5-дюймовый клапан.
Компания OCV активизировалась и смогла изготовить 2,5-дюймовый клапан за один день и отправить его заказчику на следующий день. Фантастическая работа!!” Сьюзи Соммер
Conbraco Industries
«Мы гордимся тем, что создаем инновационные решения и поставляем качественную продукцию нашим клиентам в кратчайшие сроки. Иногда это означает поиск лучшего производителя и переход на него. Знания и время отклика Пэтти Спейс покорили меня! Кроме того, OCV был доставлен менее чем за 5 недель, чего не могли сделать конкуренты!»
Пол Самлалсингх
Online Valves, Inc.
«OCV и Jim Gibson являются поставщиком регулирующих клапанов №1 в нашем кругу поставщиков. Их целостность никогда не ставится под угрозу, поскольку они стремятся к полному удовлетворению потребностей клиентов. Их слово — их обязательство, и они живут им. Их глубокое знание своей продукции и нашей отрасли является непревзойденным, и мы надеемся на долгие годы взаимно успешных отношений, поскольку мы продолжаем расти вместе и открывать новые рынки».
Брюс Каллахан
Gray Wolf Services, LLC
«С 1996 года Dakota Pump & Control сотрудничает с OCV. DPC очень серьезно относится к тому, кого мы представляем на нашей линейной карте, и мы очень довольны этим партнерством. У OCV есть каталог, который охватывает все наши потребности, а также поддержку, которую требует сервисная компания, такая как наша. Мы с нетерпением ждем любых проблем, связанных с клапанами, потому что у нас есть правильный производитель, который может поддержать нас на каждом этапе пути».
Дарин Вальднер
Dakota Pump & Control
«Племя Отое-Миссурия из Оклахомы сотрудничает с OCV с 1993 года. Мы использовали их для всех типов клапанов, а также запасных частей. У OCV всегда есть ответы. Работать с Робертом и Джарродом было удовольствием!»
Джонатан Хейли
Племя Отое-Миссуриа из Оклахомы
«Многие компании проповедуют обслуживание клиентов, но их действия не отражают этого.
Это не тот случай, когда дело доходит до OCV. Я познакомился со многими сотрудниками OCV, от завода до отдела продаж и проектирования — все они сосредоточены на заботе о своих клиентах. OCV целесообразна в цитировании проектов и даже известна тем, что устраняет неисправности клапанов других производителей и строит клапаны в чрезвычайных ситуациях, чтобы вывести город из затора. OCV практикует то, что проповедует!» Ричард Джонс
Specified Utility Associates
«D&W поддерживает отношения с OCV в качестве представителя более 30 лет. Хотя эта отрасль и даже продукты претерпели серьезные изменения за это время, преданность OCV обслуживанию клиентов осталась неизменной. От дружелюбного голоса, когда вы звоните в их офис, до экспертного совета, который вы получаете при устранении неполадок — OCV устанавливает стандарт, и никто другой не сравнится с ним».
Энди Браун
D&W Systems
«Мы представляем несколько известных производителей, но OCV отличается своим клиентоориентированным подходом.
Кажется, что каждый клапан, который они изготавливают, идет к их соседу. Их качество и мастерство не имеют себе равных, и когда вы обращаетесь за поддержкой, вы чувствуете себя семьей». Тим Райс
Муниципальное очистное оборудование
«Мне нравится представлять OCV и работать с их компетентным персоналом! Нужна ли мне помощь с ценообразованием, комментариями инженеров или отслеживанием поставок — OCV всегда отвечает быстро и эффективно. Уровень обслуживания клиентов у них на высоте! Я имел удовольствие работать с OCV уже более 12 лет, и у меня никогда не было гарантийных запросов ни от одного из наших клиентов, что многое говорит о высоком качестве их продукции».
Сандра Ресер
Mellen & Associates, Inc.
«Как внутренний продавец насосной компании, расположенной в Южном Иллинойсе, я всегда ищу различные детали и материалы, связанные с насосами. Джим Гибсон и замечательные люди из OCV Fluid Solutions были готовы удовлетворить мои потребности.
Сервис отличный, а цена еще лучше!» Рон Краммлер
C and C Pumps & Supply
«OCV сыграл важную роль в оказании технической и инженерной поддержки на месте для запуска клапанов».
Ричард Марш
Trade Mechanical Contractors
«Компания OCV Control Valves доставила продукцию вовремя, обеспечила ее работу в соответствии с предложением и помогла ответить на наши вопросы. Вокруг была хорошая командная работа».
Майк Уокер
Trade Mechanical Contractors
«Я лично обладаю 18-летним подтверждённым полевым опытом, с OCV очень легко работать. У них есть знающая техническая поддержка, их команда продаж исключительна, и не было икоты со сроками поставки. Все, с кем я разговариваю в OCV, знают клапаны и знают оборудование, которое они продают».
Стивен Оленики
3rd Coast Pump & Equipment
«OCV был очень полезным. Они не только всегда отвечали на наши вопросы и следили за тем, чтобы клапаны были именно теми, которые нам были нужны.
но они также смогли предоставить нам два новых клапана с предварительной настройкой примерно за три-четыре недели». Тай Мюррей
Плотина Гранд-Кули
Противопожарная защита на основе пены: обзор
Существует множество способов тушения пожара. В зависимости от ситуации система противопожарной защиты может быть рассчитана на работу с различными средствами пожаротушения. Обычно используется обычная вода, потому что она легкодоступна и эффективна во многих случаях. Однако вода не всегда лучший выбор. Другие варианты включают в себя инертные газы, сухие или влажные химические реагенты и различные типы огнетушащей пены. В этом посте мы обсудим применение пенопласта.
Надлежащее проектирование и техническое обслуживание системы противопожарной защиты на основе пены требует понимания того, как и почему используется пена. Давайте сначала посмотрим на применение пены в противопожарной защите.
Когда следует использовать систему противопожарной защиты на основе пены
Пена обычно является предпочтительным средством пожаротушения в ситуациях, когда горючая или легковоспламеняющаяся жидкость хранится в резервуарах или наливных складах.
Это особенно эффективно, когда горючая жидкость имеет поверхность, на которую можно нанести пену. В отличие от воды, которая тяжелее большинства легковоспламеняющихся жидкостей и не может опуститься на дно, огнетушащая пена легче и поднимается наверх. Там он создает защитный слой на поверхности, уменьшая образование пара, предотвращая попадание кислорода в горючую жидкость и эффективно подавляя потенциальный пожар.Пена высокой кратности также может быть использована для тушения пожара в закрытых помещениях. При использовании в железнодорожном туннеле, авиационном ангаре или другом определенном пространстве пена эффективна для быстрого заполнения площади и тушения пламени.
Наконец, пена также обладает охлаждающим эффектом, как и вода, поскольку раствор пены состоит в основном из воды (~ 97%).
Прежде чем мы углубимся в эти концепции, давайте рассмотрим, когда огнезащитная пена не подходит .
Когда НЕ следует использовать пену для защиты от пожара
Пена не рекомендуется в следующих случаях:
- Электрический пожар – При наличии электричества высокого напряжения использование пены очень опасно.
Пена содержит воду, которая является электрическим проводником. Поэтому высок риск поражения электрическим током. Однако можно использовать пену при тушении электрического пожара, предварительно отключив электричество. - трехмерные пожары — Пена работает лучше всего, когда она может образовывать завесу или барьер между горючей жидкостью и воздухом. Если огонь распространяется в трехмерном пространстве, пена не может его эффективно потушить.
- Газы под давлением – NPG, LPG и другие виды топлива, которые являются газообразными при атмосферной температуре и должны находиться под давлением и сжижаться для хранения, как правило, не подходят для защиты от пожара на основе пены. Эти вещества очень летучи и могут выделять большое количество паров.
- Горящие металлы – При нанесении воды или веществ на водной основе на некоторые горящие металлы может произойти химическая реакция с выделением большого количества тепла.
Он может взорваться, как фейерверк, и создать очень опасную ситуацию.
Типы огнезащитной пены
Полярная и неполярная пена
Химически существует два основных типа огнезащитной пены: полярная и неполярная. Они соответствуют двум основным типам горючей жидкости. Важно использовать правильный тип пены для типа присутствующей жидкости.
- Полярная пена используется для полярных легковоспламеняющихся жидкостей, то есть жидкостей, молекулы которых имеют положительный заряд на одном конце и отрицательный заряд на другом. Обычно это растворители, такие как спирт, используемые в химической и нефтехимической промышленности.
- Неполярная пена предназначена для использования с неполярными жидкостями, молекулы которых не несут поляризованного электрического заряда. Обычно это углеводороды, такие как сырая нефть и бензин.
Большинство средств противопожарной защиты, предназначенных для использования с водой, можно использовать для любого типа пены.
Однако проектировщик и обслуживающий персонал должны знать свойства каждого конкретного пенообразователя/раствора и подбирать для каждого соответствующие параметры оборудования.Пена низкой и высокой кратности
Еще один способ классифицировать огнезащитную пену — по степени расширения. Пена получается путем смешивания пенообразователя с водой для создания раствора пены. Затем этот раствор проходит через разгрузочное устройство (например, сопло), которое вводит воздух в смесь и значительно увеличивает объем готовой пены.
Пена низкой кратности описывает пену, которая увеличивается в объеме в 2-20 раз от плотности воды до готовой пены. Это обычно используется, когда целью является создание огнеподавляющей пленки на поверхности горючей жидкости.
Средняя пена (расширение 20-200x) и высокократная пена (расширение 200-1000x) обычно используются для быстрого заполнения большого объема ограниченного пространства, такого как подвал, шахтный туннель или авиационный ангар.

Для каждого типа пены и степени расширения требуется различное оборудование и/или разные настройки оборудования. Разработчики и обслуживающий персонал должны проконсультироваться с производителями пены и оборудования, чтобы обеспечить правильное использование и совместимость.
Противопожарное оборудование на пенной основе
Дозаторы
Пенные растворы состоят из 1-6% пенообразователя, а остальное — вода. В типичной системе противопожарной защиты на основе пены пенообразователь хранится в резервуаре для хранения. Точная пропорция пены к воде зависит от типа используемой пены. Для достижения правильной пропорции требуется специальное оборудование, называемое дозирующим устройством, которое подает нужное количество концентрата в линию подачи воды.
Дозаторы бывают двух основных типов: напорные и атмосферные. Каждый тип дозатора предназначен для работы с определенным процентным содержанием концентрата.
Дозатор под давлением: В этой системе пенообразователь проталкивается через систему под давлением.
Это можно сделать с помощью насоса или баллона под давлением. Последний представляет собой резервуар для воды, содержащий камеру, в которой хранится пенообразователь. Камера концентрата находится под давлением снаружи за счет окружающего ее давления воды. Насос или камера под давлением нагнетает концентрат в дозатор.
Атмосферный дозатор : Этот тип дозатора использует атмосферное давление для всасывания пенообразователя через систему, как соломинка в стакане воды. Вода проходит через маленькое отверстие, создавая эффект Вентури, который создает достаточное всасывание, чтобы вытянуть концентрат из небольшого атмосферного контейнера для хранения в раствор. Этот тип дозатора предназначен для дозирования 3-6% пенообразователя к воде.
Дренчерные клапаны
Дренчерные клапаны являются важным компонентом любой системы противопожарной защиты на основе пены. Как правило, на водопроводе имеется Дренчерный клапан. В дополнение к основному дренчерному клапану имеется пенный клапан, который подает пенообразователь в дозатор.
Большинство противопожарных дренчерных клапанов можно использовать с водой, раствором пены или концентратом пены.Клапаны регулирования давления также являются важным компонентом, который следует учитывать. Контролируемое давление обеспечивает более точное дозирование и нормы внесения. В пенной системе лучше всего иметь контроль давления как на стороне воды, так и на стороне пены системы.
Разгрузочные устройства
После дозирования пенообразователя в воду необходимо использовать разгрузочное устройство для его взбивания в пену. Для разных типов пены доступны различные типы разгрузочных устройств. Пену низкой кратности можно использовать со стандартными насадками. Для пен средней и высокой кратности требуется специальное оборудование, такое как пеногенератор, способный подмешивать в раствор большой объем воздуха. Аспирационная система для этого типа пены позволяет увеличить объем раствора на 200-1000 процентов.
Типы систем противопожарной защиты на основе пены для резервуаров для хранения
Резервуары для хранения жидкого топлива являются первыми кандидатами для противопожарной защиты, поскольку большие объемы воспламеняющихся жидкостей создают высокий потенциал опасности.
При проектировании такой системы важно учитывать тип накопительного бака. Существует два основных типа резервуаров для хранения: с фиксированной крышей и с плавающей крышей. Для каждого из них требуется свой тип системы противопожарной защиты на основе пены.Противопожарная защита резервуаров для хранения с фиксированной крышей
Резервуар для хранения с фиксированной крышей представляет собой стандартный резервуар, содержащий определенное количество жидкости. При выходе жидкости из бака над ней открывается объем заполненного паром пространства. Защита внешней крыши такого резервуара будет неэффективной из-за возможности воспламенения и взрыва паров внутри, что приведет к повреждению или разрушению любого противопожарного оборудования, находящегося на крыше. Вместо этого типична система защиты от подземного пожара. В такой системе раствор пены поступает в бак снизу. После выпуска через горючую жидкость с помощью специальных форсунок пена всплывает поверх жидкости, образуя на поверхности защитный слой.

Противопожарная защита для резервуаров с плавающей крышей
В резервуаре с плавающей крышей крыша резервуара свободно плавает на поверхности жидкости. Когда жидкость вытягивается из резервуара, крыша опускается, чтобы устранить пустое пространство в резервуаре. Этот тип резервуара для хранения предназначен для минимизации или устранения присутствия паров внутри резервуара. Это помогает снизить скорость испарения жидкости. Это также снижает вероятность возгорания, потому что горит пар, а не сама жидкость. Однако по периметру крыши имеется гибкое уплотнение, позволяющее ей плавать. Вокруг этого уплотнения может выходить пар, создавая потенциальную опасность возгорания.
В этом случае подземная система противопожарной защиты не поможет, так как низкая крыша препятствует образованию пены на поверхности жидкости. Вместо этого верхняя часть крыши защищена специальным оборудованием, называемым пенным бассейном.
Экспертная поддержка систем нанесения пены
Подразделение противопожарной защиты BERMAD полностью привержено совершенству в проектировании и обслуживании клиентов.
Для получения помощи в проектировании и применении системы противопожарной защиты на основе пены обратитесь к представителю BERMAD в вашем регионе. 9ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение относится к смесителям для систем подачи сжатого воздуха и пены для получения огневого потока, содержащего аэрированную пену.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Системы подачи пены указанного выше типа известны в данной области техники под терминами CAFS (система подачи пены со сжатым воздухом) и WEPS (система перекачки воды). Типичная система включает систему инжектора пены, систему водяного насоса и воздушную систему, включающую воздушный компрессор для подачи воздуха под давлением. Например, при использовании пропорций смеси 1 куб. фут/мин воздуха на 1 галлон/мин воды эти системы могут давать очень желательные результаты при тушении пожара за счет использования пен «класса А» или «класса В», помогающих добиться тушения пожара и борьбы с ним.
с повышенными пожарными нагрузками и связанными с ними опасностями.Системы пенообразования со сжатым воздухом указанного типа также обычно включают устройство, такое как трубка Вентури, в котором сжатый воздух и раствор пены объединяются, и устройство, посредством которого объединенный поток подается через смесительное устройство к средствам подачи огневого потока. Целью смесителя является создание перемешивающего действия для получения пены в виде смеси раствора пены и воздушного потока от трубки Вентури к входному концу средства доставки огня. Смеситель особенно удобен, когда средство подачи огневого потока представляет собой палубную пушку, и в этом случае имеется минимальная длина трубы между средством Вентури и входом в средство подачи огневого потока. Смесители этого типа известны в данной области техники как стационарные или неподвижные смесители и служат для улучшения перемешивания за счет добавления турбулентности в поток при поддержании потери давления на как можно более низком уровне.

Одна система пенообразования со сжатым воздухом указанного выше типа раскрыта в патенте США No. № 5 255 747, присвоенный Hale Fire Pump Company. Смеситель, используемый в системе, описанной в указанном патенте, включает в себя стационарный смеситель, снабженный множеством лопастей, которые функционируют для создания турбулентности без избыточного перепада давления, когда смесь пенного раствора и воздуха течет из трубки Вентури к входному концу сопла Вентури. пожарный шланг.
Смесители вышеописанного типа также раскрыты в патенте США No. №№ 3,923 288 и 4 034 965. В этих патентах описан смеситель лопастного типа, аналогичный смесителю, раскрытому в патенте США No. № 5 255 747. Смесительные лопасти смесителя, раскрытые в этих патентах, сконструированы и расположены таким образом, что лопасти перекрываются, образуя множество аксиально перекрывающихся областей, которые образуют матрицу смешивания, вводя сложные векторы скорости в смешиваемые материалы, конструкция такова, что поток материала через канал, образованный смесителем, направляется через существенное радиальное смещение на короткое расстояние, при этом каждый основной элемент сообщает вектор вращения потоку материала, который затем преобразуется в поперечный или радиальный вектор.
патент США. В US-A-4614440 описан стационарный смеситель указанного типа, содержащий смесительное устройство в виде канала, состоящего из отдельных бисквитных секций, каждая из которых содержит множество сквозных отверстий, содержащих смесительные элементы, сообщающие текучей среде угловую скорость вращения. ручей.Основным недостатком используемых в настоящее время смесителей, типичным примером которых являются смесители предшествующего уровня техники, рассмотренные выше, является то, что хотя достигается хорошее перемешивание жидкостей, это достигается за счет значительного перепада давления. Другим недостатком является чрезмерная сложность конструкции смесителей предшествующего уровня техники.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Общая цель изобретения состоит в том, чтобы создать неподвижный смеситель для использования в пенной системе сжатого воздуха для пожаротушения, сконструированный для достижения эффективного смешивания воздуха и раствора пены для обеспечения эффективного пожаротушения.
пена с минимальным перепадом давления.Еще одной целью изобретения является создание смесителя указанного выше типа, конструкция которого обеспечивает простоту изготовления и использования.
Вкратце, смеситель в соответствии с изобретением состоит из множества фланцевых элементов, соединенных вместе, чтобы образовать цилиндрическую встроенную смесительную камеру. Каждый фланцевый элемент имеет в центре цилиндрическое отверстие, проходящее в осевом направлении для определения секции смесительной камеры, и множество пальцев, проходящих радиально внутрь указанной секции смесительной камеры. Проходящие в радиальном направлении пальцы сконструированы и расположены таким образом, чтобы обеспечить турбулентность в потоке для создания множества вихрей, которые создают перемешивающее действие. Это смешивание обеспечивает тщательное смешивание сжатого воздуха и раствора пены, так что поток огня, подаваемый с конца пожарного рукава или подобного устройства, состоит из пузырьков пены, и этот поток огня не содержит каких-либо «снарядных потоков».
«. Кроме того, такое смешивание достигается при минимальном падении давления в смесителе.Эти желательные результаты особенно важны в системах пенообразования со сжатым воздухом, таких как те, которые установлены на пожарных машинах, в которых имеется короткий участок трубопровода между точкой, где сжатый воздух и раствор пены соединяются вместе, и точкой, где поток огня выбрасывается из подающего устройства в сторону огня. Если адекватного смешения между этими двумя точками не достигнуто, возможно, что поток будет представлять собой «поршневой поток», который включает в себя выброс отдельных карманов воды и воздуха из-за недостаточного перемешивания пенного раствора и воздуха. «Плавное течение» неприемлемо при тушении пожаров, поскольку оно приводит к попаданию сырого воздуха в огонь и/или к опасным пульсациям шланга. При тушении пожаров с использованием пены важно, чтобы воздух увлекался пузырьками пены, чтобы пена была эффективной для подавления огня, пароизоляции и других целей пожаротушения.

Из-за конструкции в соответствии с изобретением, в которой имеется меньший перепад давления по сравнению с лопастными устройствами предшествующего уровня техники, рассмотренными выше, результирующее снижение потерь энергии в потоке жидкости через смеситель означает, что больше энергии остается на конце пожарного рукава, чтобы продвигать струю огня дальше и эффективнее тушить пожар. Кроме того, конструкция смесителя по изобретению обеспечивает лучшую структуру пузырьков, чем у смесителей предшествующего уровня техники. При тушении пожаров пеной важно, чтобы пузырьковая структура состояла из множества маленьких пузырьков одинакового диаметра, а не из нескольких больших пузырьков разного диаметра, и это достигается за счет турбулентного действия, вызванного пальцами, втыкающимися в поток жидкости через смеситель. как обсуждалось выше.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
РИС. 1 представляет собой схематический вид системы пенообразования со сжатым воздухом, включающей неподвижный смеситель в соответствии с изобретением.

РИС. 2 представляет собой вид в разрезе, показывающий смеситель в соответствии с изобретением.
РИС. 3 представляет собой покомпонентный вид смесителя в соответствии с изобретением.
РИС. 4 представляет собой вид в разрезе по линии 4-4 на фиг. 2.
РИС. 5 представляет собой частичный схематический вид другого варианта осуществления изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ВАРИАНТА
Основными компонентами системы пенообразования сжатого воздуха являются пожарный насос 10, воздушный компрессор 12, дозатор пены 14, устройство Вентури 16, смеситель 40, подача огневого потока средство 18 и средство 20 управления подачей воздуха для регулирования давления воздуха, подаваемого в устройство 16 Вентури. Система с воздушной пеной, показанная на фиг. 1 такой же, как раскрытый в патенте США No. 5,255,747, за исключением того, что усовершенствованный смеситель 40 в соответствии с изобретением используется вместо раскрытого в нем смесителя лопастного типа.

Пожарный насос 10 представляет собой подходящий водяной насос, который подает воду под давлением из своего выпускного отверстия 11. Пожарный насос 10 может представлять собой, например, центральный насос QG 150 производства Hale Fire Pump Company, причем указанный насос представляет собой двухступенчатый центробежный насос, рабочие колеса которого установлены на вращающемся приводном валу.
Воздушный компрессор 12 предпочтительно представляет собой роторный компрессор с лопастными пластинами обычной конструкции и содержит вращающийся приводной вал. Например, компрессор 12 рассчитан на работу со скоростью до 400 кубических футов в минуту. Привод компрессора 12 может включать в себя муфту, которую можно отключить, когда требуется предотвратить работу компрессора 12.
Передаточное средство 22 типа, раскрытого в патенте США No. № 5145014 предназначен для обеспечения вращения приводных валов как пожарного насоса 10, так и компрессора 12 от трансмиссии пожарной машины.
Как описано в указанном патенте, трансмиссионное средство 22 включает в себя коробку передач с разъемным валом, предназначенную для обеспечения вращения приводных валов пожарного насоса 12 и компрессора 12, в результате чего указанные валы вращаются с заданной пропорциональной скоростью.Предусмотрен водовод 24 для подачи воды под давлением от выпускного отверстия 11 насоса к входному отверстию 15 устройства Вентури 16. Такое средство содержит напорную линию, проходящую между выпускным отверстием 11 пожарного насоса 10 и входным отверстием 15 Вентури 16 и подсоединив к нему обратный клапан 25, расходомер 26 и инжектор 27. трубку Вентури 16 и блокируют поток в противоположном направлении. Расходомер 26 и инжектор 27 соединены как часть дозатора 14 расхода, как будет описано ниже.
Дозатор 14 потока может быть любого подходящего типа, хорошо известного в данной области, например, тот, который используется в автоматической системе дозирования пены с электронным впрыском серии FoamPro 2001 производства Hypro Corporation, Нью-Брайтон, Миннесота.
В системе этого типа пена дозатор 14 содержит насос пенообразователя и двигатель для привода насоса. Этот тип системы работает для контроля расхода воды через расходомер 26. При работе в ответ на электрический сигнал, передаваемый через средства управления 26А на двигатель дозатора пены, количество пенообразователя, подаваемого из бака подачи пенообразователя 14А в канал 24, проходящий через инжектор 27, управляется с заданной скоростью впрыска в соответствии с настройкой системы. Для защиты насоса и электродвигателя этой системы обычно предусмотрено устройство, при котором насос блокируется поплавковым выключателем бака подачи пенообразователя, так что, если бак 14А пуст, указанный насос не будет работать.Как лучше всего показано на фиг. 2, устройство 16 Вентури содержит впускное отверстие 15, секцию 15А Вентури, включающую сужающуюся часть 30, расширяющуюся часть 32 и суженную горловину 34, расположенную между частями 30 и 32, как это принято в устройствах типа Вентури. Впускное отверстие 15 соединено с выходным концом трубопровода 24, как показано на фиг.
1. Выходной конец выпускной части 32 соединен для направления потока из устройства Вентури 16 в смеситель 40. Смеситель 40 соединен своим выходным концом с входным концом 17 пожарного рукава 17А средства подачи пожарного потока 18. как показано на фиг. 1.Устройство Вентури 16 снабжено конструкцией, благодаря которой поток через устройство Вентури 16 можно регулировать. С этой целью установлен стержневой элемент 35, который проходит через сужающуюся часть 30 в горловину 34 и может перемещаться в сужающуюся часть 30 и из нее, чтобы обеспечить переменную площадь горловины 34. Такая конструкция позволяет для расширения диапазона действия средства Вентури 16 для подачи растворов от влажной пены к сухой пене в довольно широком диапазоне расхода. Это достигается регулированием соотношения количества воды и воздуха для получения различных видов пенных растворов. Растворы пены различаются между раствором влажной пены, который имеет высокий процент воды, и раствором сухой пены, который содержит больше воздуха, чем раствор влажной пены.

Штифтовой элемент 35 опирается на конец резьбового вала 37, который с резьбой входит в отверстие 39 в корпусе устройства Вентури 16 и выступает из него. Удлиненный конец вала 37 имеет закрепленную на нем рукоятку 33, обеспечивающую вращение вала 37, посредством чего вал 37 и штифт 35 могут быть отрегулированы в осевом направлении в различные положения управления потоком. На фиг. 2 игла 35 показана в крайнем правом положении, когда стопор 36, закрепленный на выступающем конце вала 37, входит в контакт с буртиком на корпусе устройства 16 Вентури, как показано на фиг. 2. Штыревой элемент 35 в результате вращения резьбового вала 37 с помощью рукоятки 33 может устанавливаться в различные положения слева от показанного на фиг. 2. Когда игла 35 перемещается влево от горловины 34, размер проходного сечения через суженную горловину 34 увеличивается. Следует отметить, что в крайнем правом положении игла 35 по-прежнему позволяет минимальному количеству жидкости протекать через суженное горло 34.
В правом положении, показанном на фиг. 2, устройство Вентури 16 настроено на получение самой сухой пены. По мере того, как игла 35 перемещается влево для увеличения площади проходного сечения через горловину 34, будет поступать больше воды, что позволяет раствору пены становиться все более и более влажным.Смеситель 40 представляет собой усовершенствованный тип смесителя, который снабжен множеством фланцевых элементов, которые снабжены пальцами для создания турбулентности без значительной потери давления при протекании смеси пенного раствора и воздуха из устройства Вентури 16 к входному концу 17. средства 18 подачи огненного потока. Смеситель 40 особенно полезен, когда средство 18 подачи огненного потока представляет собой палубную пушку, где имеется минимальная длина трубы между средством 16 Вентури и входом в средство 18 подачи огненного потока. Смесители этого типа известны в технике как неподвижные или стационарные смесители и служат для улучшения перемешивания за счет добавления турбулентности в поток при минимальной потере давления.

Средство 18 подачи огненной струи может иметь различные формы, такие как палубная пушка или один или несколько пожарных шлангов с насадками на концах. На фиг. 1 средство 18 подачи огневого потока показано как одиночный пожарный рукав 17А, имеющий на конце насадку 19.
Предусмотрено средство воздуховода, такое как подробно описано в патенте США No. № 5,255,747, для подачи воздуха в секцию 15А Вентури устройства 16 Вентури. Такое средство трубопровода содержит напорную линию 42, выходной конец которой соединен с камерой, окружающей область горловины 34 секции 15А Вентури устройства 16 Вентури. и расположен так, чтобы сообщаться по потоку с горловиной 34, как лучше всего показано на фиг. 2. Напорная линия 42 имеет подсоединенный к ней обратный клапан 44, сконструированный и установленный таким образом, чтобы пропускать поток через него в камеру 46 устройства Вентури 16 и предотвращать поток в противоположном направлении. Напорная линия 42, образующая воздушный канал, также имеет соединенный с ней регулирующий клапан 43 для управления потоком через него.

Воздушный компрессор 12 выполнен с возможностью подачи воздуха под давлением подачи к входному концу средства воздуховода. С этой целью нагнетание 13 компрессора 12 соединено с баком 48 компрессора, который обеспечивает подачу сжатого воздуха при давлении нагнетания компрессора. Верхний по потоку конец воздухопровода соединен с компрессорным баком 48 для подачи воздуха при давлении нагнетания компрессора, при этом трубопровод 42 подает указанный воздух в камеру Вентури через регулирующий клапан 43 и обратный клапан (не показан), как описано в патенте США No. № 5 255 747.
Воздух подается в компрессор 12 через вход 12А. Впускной дроссельный клапан 60 сконструирован и расположен для изменения потока воздуха на входе 12А компрессора 12, чтобы таким образом регулировать давление нагнетания компрессора. Для управления давлением нагнетания компрессора входной дроссельный клапан 60 снабжен элементом 62 регулирующего клапана, который взаимодействует с седлом клапана для изменения количества воздуха, подаваемого на вход 12А компрессора, в ответ на управляющее или управляющее давление воздуха.
направляется в камеру управления потоком, как описано в патенте США No. № 5 255 747. Элемент 62 регулирующего клапана сконструирован и расположен таким образом, чтобы располагаться относительно седла клапана для регулирования количества воздуха, поступающего в воздушный компрессор 12 через впускное отверстие 12А, до тех пор, пока выходное давление воздуха не будет соответствовать требуемому заданному значению системы.Впускной дроссельный клапан 60 относится к типу, хорошо известному в данной области техники, и подробно показан в указанной заявке, и содержит элемент 62 регулирующего клапана, который установлен с возможностью перемещения с управляющим поршнем, направляемым для перемещения в цилиндре, который определяет камеру управления. на одной (нижней) стороне управляющего поршня. Управляющее или управляющее давление подается в камеру управления через канал, образованный в корпусе клапана 60, при этом входной конец указанного канала находится в проточном сообщении с сообщающейся с ним напорной линией 20А и установлен сбоку в корпусе клапана 60.
клапан 60, как показано на фиг. 1. Напорная линия 20А подает управляющее или регулирующее давление воздуха к клапану 60, так что он фактически регулирует или модулирует давление нагнетания компрессора. Элемент 62 регулирующего клапана взаимодействует с седлом клапана и перемещается между полностью открытым положением и закрытым положением. Сторона седла клапана, расположенная выше по потоку, соединена с атмосферой впускной трубой, как это принято в данной области техники.Напорная линия 20А, которая подает управляющее или регулирующее давление воздуха к клапану 60 для управления или модуляции давления нагнетания компрессора, является частью средства 20 управления подачей воздуха, которое сконструировано и расположено для регулирования давления воздуха в нагнетательной линии 20А как описано в патенте США No. № 5 255 747. С этой целью средство 20 управления подачей воздуха содержит регулятор давления воздуха, имеющий впускное отверстие для воздуха, выпускное отверстие для воздуха и впускное отверстие для воды.
Трубопроводное средство, содержащее напорную линию 81 и селекторный клапан, сконструировано и расположено для передачи давления нагнетания компрессора на воздухозаборник регулятора. Напорная линия 81 соединена между баком 48 компрессора и входом селекторного клапана. Другая напорная линия соединена между выходом селекторного клапана и входом воздуха регулятора. Трубное средство, содержащее подающую линию 20А, сконструировано и расположено для сообщения выпуска воздуха воздушного регулятора с проходом, ведущим к камере управления впускного дроссельного клапана 60. Трубное средство, содержащее подающую линию 86, сконструировано и расположено для сообщают давление в водоводе 24 на входе воды регулятора. С этой целью напорная линия 86 соединяется со средством 24 водовода в месте, непосредственно примыкающем к выпускному отверстию 11 компрессора, и имеет выходной конец, соединенный с входным отверстием для воды регулятора.Как описано в патенте США No. В US-A-5255747 регулятор давления воздуха сконструирован и приспособлен для изменения давления воздуха, сообщаемого по линии 20А в камеру управления впускного дроссельного клапана 60, в ответ как на давление нагнетания компрессора, подаваемое на воздухозаборник регулятора, так и давление воды на выходе насоса, подаваемое на впускное отверстие регулятора по напорной линии 86, для автоматического поддержания давления воздуха на выходе компрессора на требуемом уровне относительно давления воды на выходе пожарного насоса.
Соответственно, система автоматически поддерживает требуемое соотношение воздуха и воды, подаваемых из выпускного отверстия устройства Вентури 16 в средство подачи огневого потока. Таким образом, вкратце, регулятор давления воздуха принимает сигнал от выпускного отверстия 11 под давлением воды и сигнал от выпускного отверстия под давлением воздуха в резервуаре 48 и модулирует поток на входе в воздушный компрессор 12 для поддержания постоянного давления воды и воздуха. , а более конкретно, для согласования давления воды и давления воздуха для поддержания уравновешенного давления воды и давления воздуха, такого как, например, при давлении 100 фунтов на квадратный дюйм.Вышеописанная функция регулятора давления воздуха достигается за счет конструкции, показанной и подробно описанной в патенте США No. № 5,255,747, раскрытие которого включено сюда в качестве ссылки.
Бак компрессора 48 снабжен обычным предохранительным клапаном 49, который предотвращает воздействие на систему высокого давления, которое может привести к повреждению ее компонентов.
Например, предохранительный клапан 49 настроен на открытие резервуара 24 компрессора в атмосферу, когда давление в резервуаре 48 достигает давления 200 фунтов на квадратный дюйм. В соответствии с изобретением средство 20 управления подачей воздуха также снабжено средством предохранительного клапана.Конструкция и устройство смесителя 40 подробно показаны на фиг. 2, 3 и 4. Смеситель 40 содержит множество фланцевых элементов 50, которые имеют кольцевую конструкцию и соединены друг с другом, как показано на чертежах, образуя цилиндрическую смесительную камеру 70, расположенную на одной линии между круглым отверстием в выходной конец расширяющейся части 32 средства Вентури 16 и круглое отверстие на входе 17 средства 18 подачи огневого потока. В раскрытом здесь варианте осуществления изобретения предусмотрено пять фланцевых элементов 50, хотя было бы очевидно что может быть использовано различное количество фланцевых элементов 50 в зависимости от степени смешивания, требуемой для конкретного расположения средств доставки огня, используемых в системе пенообразования со сжатым воздухом.
Таким образом, будет использоваться больше фланцевых элементов 50, если необходимо добиться большего перемешивания на короткой длине.Каждый фланцевый элемент 50 имеет, как правило, плоскую кольцевую конфигурацию, имеющую внутреннюю цилиндрическую стенку 51, которая образует внутренний цилиндрический проточный канал 52, проходящий вдоль направления потока через смеситель 40, тем самым определяя секцию смесительной камеры, образующую часть всей смесительной камеры 70. Таким образом, пять проточных каналов 52 вместе образуют цилиндрическую смесительную камеру 70. Каждый фланцевый элемент 50 имеет плоскую кольцевую переднюю торцевую поверхность 53 и плоскую кольцевую выходную торцевую поверхность 54, причем указанные поверхности 53 и 54 сконструированы и расположены так, чтобы сопрягаться с каждой из них. другой, когда фланцевые элементы 50 соединены вместе для образования смесителя 40, как показано на фиг. 2. Каждый фланцевый элемент 50 содержит четыре выступа или пальца 56, проходящих радиально внутрь от периферийной стенки 51 проточного канала 52 в определяемую им секцию смесительной камеры.
Как показано на чертежах, пальцы 56 расположены так, чтобы проходить от выходной торцевой поверхности 54, и имеют размеры, позволяющие проходить в осевом направлении от поверхности 54 примерно на половину осевой протяженности соответствующего проходного канала 52. Кроме того, пальцы 56 по окружности одинаково вокруг стены 51 (т.е. 90° отдельно). Как лучше всего показано на фиг. 4, пальцы 56 заканчиваются своими внутренними концами 57 в месте, которое должно быть удалено от центральной оси канала 52 для потока, благодаря чему не возникает препятствий для потока жидкости через смесительную камеру 70 по всей ее длине в цилиндрической области 71 вдоль центральной оси смесительной камеры 70. Кроме того, передние части стенок пальцев 56 закруглены, чтобы обеспечить гладкую поверхность, обращенную к потоку жидкости через смеситель 40. -отношение лицевой стороны к форме цилиндрического смесителя 40, как показано на чертежах. Таким образом, каждый фланцевый элемент 50 снабжен четырьмя равноотстоящими по окружности (90° друг от друга) резьбовые монтажные отверстия 63, проходящие через кольцевую часть фланцевых элементов 50 между поверхностями 53 и 54, причем указанное отверстие 63 радиально выровнено с пальцами 56.
Каждый фланцевый элемент 50 также снабжен четырьмя равноотстоящими друг от друга по окружности (90° друг от друга) ) через отверстия 64, проходящие между поверхностями 53 и 54, указанные отверстия 64 расположены на равном расстоянии друг от друга между парой отверстий 63, как лучше всего показано на фиг. 4. Каждое отверстие 64 имеет расточенную часть увеличенного диаметра, проходящую в осевом направлении внутрь от поверхности 54, чтобы обеспечить буртик 65, предназначенный для контакта с соответствующим буртиком на цилиндрической головке болта 66, используемого для соединения пары фланцевых элементов 50. Каждый фланцевый элемент 50 имеет кольцевую канавку 58 на своей поверхности 53, причем указанная канавка 58 приспособлена для приема кольцевого уплотнения 59.расположены в нем таким образом, чтобы обеспечить непроницаемое для жидкости уплотнение между парой сопрягаемых поверхностей 53 и 54, когда пара фланцевых элементов 50 скреплена вместе.Сборка пяти фланцевых элементов 50, образующих смеситель 40, очевидна из чертежей и достигается за счет последовательного монтажа каждого фланцевого элемента 50 слева направо, как показано на фиг.
2. Таким образом, левый фланцевый элемент 50, показанный на ФИГ. 2 крепится к выходному концу части 15А устройства Вентури 16 с помощью четырех болтов 66, которые расположены в раззенкованных отверстиях 56 и выходят из его поверхности 53 для резьбового соединения с четырьмя резьбовыми отверстиями 15В на выходной торцевой поверхности части 15А, при этом указанные отверстия 15В расположены на равном расстоянии (90° отдельно друг от друга), которое совпадает с расположением отверстий 63 во фланцевом элементе 50. Уплотнительное кольцо 59 на поверхности 53 первого установленного фланцевого элемента 50 уплотняет сопрягаемые поверхности, как показано на фиг. 2. Затем второй фланцевый элемент 50 крепится к первому установленному фланцевому элементу 50 с помощью четырех болтов 66, которые расположены в четырех отверстиях с раззенковкой 64 и имеют резьбовые части, зацепленные с резьбой в резьбовых отверстиях 63 первого установленного фланца. элемент 50. Уплотнительное кольцо 59установленный на поверхности 53 второго установленного фланцевого элемента 50, обеспечивает герметичное уплотнение между поверхностью 54 первого установленного фланцевого элемента и сопрягаемой поверхностью 53 второго установленного фланцевого элемента 50, как видно из чертежей.
Будет очевидно, что из-за конфигурации отверстий 63 и 64 в каждом фланцевом элементе 50 второй установленный фланцевый элемент будет ориентирован относительно первого установленного фланцевого элемента 50 с его пальцами 56, расположенными в шахматном порядке относительно пальцев. 56 первого установленного фланцевого элемента 50. Более конкретно, пальцы 56 второго установленного фланцевого элемента 50 повернуты на 45°. относительно пальцев 56 первого установленного фланцевого элемента 50, как видно из рассмотрения фиг. 4. Каждый из третьего, четвертого и пятого фланцевых элементов 50 устанавливается на ранее установленный фланцевый элемент 50 таким же образом, как описано выше, с тем же результатом, что каждый фланцевый элемент 50 имеет пальцы 56, смещенные под углом 45°. относительно пальцев 56 соседнего фланцевого элемента 50, как лучше всего показано на фиг. 2. Верхний конец 17 пожарного рукава 17А снабжен фланцем 17В, который крепится к правому фланцевому элементу 50 смесителя 40 с помощью четырех болтов 66А, которыми фланец 17В крепится к поверхности 54 указанного правого фланца.
элемент 50 путем зацепления между указанными болтами с резьбовыми отверстиями 63 в указанном правом фланцевом элементе 53, как показано на фиг. 2.Смеситель 40 сконструирован и устроен так, чтобы обеспечить очень эффективное смешивание, гарантируя, что сжатый воздух и раствор пены тщательно смешиваются друг с другом, когда они проходят через него к входному концу пожарного шланга 17А, причем указанное смешивание производит жидкость с небольшим пузырьков пены и отсутствие пробкового течения. Кроме того, перемешивание достигается при минимальном перепаде давления в смесителе 40. Например, в реальном варианте осуществления изобретения, содержащем шесть фланцевых элементов 50, имеющих внешний диаметр 5 1/4 дюйма и обеспечивающих цилиндрическую смесителя 40, имеющего общую длину 41/2 дюйма и внутреннюю смесительную камеру, имеющую диаметр около 3 дюймов, был достигнут перепад давления менее 2 фунтов на квадратный дюйм при расходе, составляющем 250 галлонов в минуту.
Такой низкий перепад давления достигается благодаря конструкции и расположению, при котором пальцы 56 фланцевых элементов 50 создают турбулентность в потоке, производя перемешивание вихревого типа, и благодаря тому, что расположение пальцев обеспечивает минимальное препятствие к потоку жидкости через смесительную камеру 70.
Таким образом, пальцы 56 из-за того, что они занимают только половину осевой протяженности соответствующего прохода потока, и из-за их расположения в шахматном порядке обеспечивают достаточные беспрепятственные области для потока жидкости, сталкивающейся с на пальцах 56. Кроме того, цилиндрический центральный канал 71 обеспечивает дополнительный беспрепятственный путь потока непосредственно через всю осевую часть смесительной камеры 70 смесителя 40.Как обсуждалось в указанной заявке на патент США No. 5,255,747, система пенообразования со сжатым воздухом снабжена средством безопасности, так что поток воздуха не может быть введен в устройство Вентури 16, если не произойдет двух вещей, а именно: (1) пожарный насос 10 подает воду в трубопровод 24 и ( 2) дозатор пены 14 работает для подачи пены в систему. Это средство безопасности содержит средство электрической цепи, включающее в себя обычную блокировку (не показана), которая включает электрический релейный выключатель, соединенный последовательно с реле 102 давления.
Реле давления 102 предназначено для измерения давления воды на выходе 11 водяного насоса с помощью линии 103 и замыкает цепь, когда пожарный насос 10 работает для подачи воды в трубопровод 24. Релейный переключатель блокировки управляется цепью реле, которая включает в себя линию, которая определяет, что двигатель насоса дозатора пены 14 выключен. работает и устроен так, чтобы замыкать этот релейный переключатель. Когда оба переключателя реле блокировки и реле давления 102 замкнуты, цепь безопасности замыкается.При использовании системы пенообразования со сжатым воздухом в соответствии с изобретением, когда селекторный клапан установлен в положение селектора, при котором давление в баке компрессора 48 подается через подающую линию 81 к впускному отверстию воздушного регулятора, система будет работать для поддержания давления нагнетания компрессора в резервуаре 48 на уровне, соответствующем давлению водяного насоса, подаваемого на выходе 11. Соответственно, когда вода и раствор пены проходят через секцию Вентури 15А средства Вентури 16, создается перепад давления в горловине 34, который пропорционален потоку и будет всасывать требуемое количество воздуха по линии 42 для смешивания с раствором воды/пены для получения требуемой влажности аэрированной пены, подаваемой к средству подачи огневого потока 18.
расположение таково, что по мере увеличения расхода воды создается большая разница давлений между воздухом и водой в горловине 34 секции Вентури 15А средства Вентури 16 wh Таким образом, устройство 16 Вентури работает подобно карбюратору и будет втягивать больше воздуха через напорную линию 42 в поток, чтобы соответствовать возросшему расходу воды. Соответственно, конечным результатом является то, что система регулирует потоки воды и воздуха, уравновешивая давление воды и воздуха и смешивая воду и воздух в горловине 34 устройства Вентури 16 для получения желаемого результата. Таким образом, можно получить более влажную или более сухую аэрированную пену, регулируя размер проходного сечения в горловине 34 устройства Вентури 16. Таким образом, поддерживая сбалансированными давления на выходе водяного насоса и на выходе воздушного компрессора, можно для изменения влажности аэрированной пены путем регулировки устройства Вентури 16, как описано выше.Из устройства Вентури смесь сжатого воздуха и пены проходит через смеситель 40, который вызывает их турбулентное перемешивание с образованием пены из мелких пузырьков, которая подается к средству подачи пожарной струи 18.
Смеситель 40 производит эффективное тушение пожара пены с минимальным перепадом давления, как описано выше.РИС. 5 показана пенная система со сжатым воздухом, содержащая еще один вариант осуществления изобретения. Этот вариант осуществления демонстрирует универсальность конструкции смесителя в соответствии с изобретением. Система пенообразования со сжатым воздухом, показанная на фиг. 5 имеет ту же общую конструкцию, что и показанная на фиг. 1-4, с той лишь разницей, что предусмотрены средства для подачи комбинированного потока сжатого воздуха и пенного раствора через новое расположение смесителей к паре средств подачи огневого потока. Соответственно, на фиг.1 подробно показаны только новые части системы. 5, при этом части, соответствующие частям варианта осуществления, показанного на ФИГ. 1-4 обозначены одинаковыми ссылочными номерами с добавлением штрихов. Таким образом, система, показанная на фиг. 5 содержит те же основные компоненты пенной системы со сжатым воздухом, а именно пожарный насос 10, воздушный компрессор 12, дозатор пены 14, устройство Вентури 16 и устройство 20 управления подачей воздуха, как показано на фиг.
1-4. В варианте осуществления, показанном на фиг. 5, представлено модифицированное средство подачи огненного потока, содержащее первое устройство 18′ подачи огненного потока, включающее в себя пожарный шланг 17А’ и сопло 19.’, и второе устройство подачи огневого потока, включающее в себя палубную пушку 19А.Предусмотрен водовод 24 для подачи воды под давлением от нагнетания водяного насоса 10 к входу 15 устройства Вентури 16 для смешивания воздуха и раствора пены. Трубопроводное средство 24 снабжено обратным клапаном 25, как описано в варианте осуществления, показанном на фиг. 1-4. Обратный клапан 25 сконструирован и установлен таким образом, чтобы пропускать поток в направлении к входу 15 устройства Вентури 16 и блокировать поток в противоположном направлении. Устройство Вентури 16 имеет впускное отверстие 15 для раствора пены на нижнем по потоку конце трубопроводного средства 24 и впускное отверстие 101 для воздуха, которое соединено с выходным концом линии 42′ потока, которая соответствует линии 42 потока варианта осуществления, показанного на фиг.
1-4, и содержит обратный клапан 44′ и регулирующий клапан 43′, сконструированные так же, как и соответствующие части варианта осуществления, показанного на фиг. 1-4. Выходной конец выпускной части 32 устройства Вентури 16 соединен для направления потока из него в смеситель 40′. Смеситель 40′ по существу такой же, как смеситель 40, и содержит множество фланцевых элементов 50, как описано в отношении варианта осуществления, показанного на фиг. от 1 до 4.Коллектор 106 соединен между входным концом обычного выпускного клапана 108 типа, обычно используемого на пожарных машинах, и выходным концом смесителя 40′. Коллектор 106 имеет вход 110, предназначенный для приема потока из нижнего по потоку конца смесителя 40′, и пару выходных отверстий 111 и 112, причем выходное отверстие 111 соединено с входным концом выпускного клапана 108, а выходное отверстие 112 соединено с входным отверстием. конец расходопровода 120. Выпускной патрубок 109 клапана 108 соединен с верхним по потоку концом пожарного рукава 17А’ средства 18′ подачи пожарной струи.

Сборка пяти фланцевых элементов 50, образующих смеситель 40′, достигается последовательной установкой каждого фланцевого элемента 50 слева направо, как показано на ФИГ. 5. Левый фланцевый элемент 50, показанный на ФИГ. 5 крепится к нижней по потоку концевой части устройства Вентури 16 с помощью болтов способом, аналогичным описанному в отношении варианта осуществления, показанного на фиг. с 1 по 4. Каждый из второго, третьего, четвертого и пятого фланцевых элементов 50 устанавливается на ранее установленный фланцевый элемент 50 таким же образом, как описано в отношении варианта осуществления на фиг. 1-4. Часть коллектора 106, имеющая впускное отверстие 110, крепится к правому фланцевому элементу 50 смесителя 40′ с помощью болтов, образуя конструкцию, показанную на фиг. 5.
Смеситель 40′ обеспечивает необходимое смешивание сжатого воздуха и раствора пены для подачи пожарного рукава 18′, при этом указанное смешивание дает жидкость, состоящую из мелких однородных пузырьков пены, и жидкость не имеет пробкового течения.

Смесь сжатого воздуха и пенообразователя подается из коллектора 106 по второму расходомеру 120 к палубной пушке 19А. Поскольку палубная пушка 19А расположена близко к коллектору 106, по сравнению с соплом 19′ устройства подачи огневого потока 18′, необходимо обеспечить дополнительное перемешивание потока жидкости. С этой целью предусмотрен второй смеситель А, содержащий четыре фланцевых элемента 50, последовательно соединенных в расходомерной трубе 120, как показано на фиг. 5. Фланцевые элементы 50 смесителя 40А установлены так же, как фланцевые элементы 50 смесителя 40′ и смесителя 40, как описано выше, при этом два фланцевых элемента 50 ориентированы друг относительно друга своими пальцами 56. в шахматном отношении друг к другу. Более конкретно, пальцы 56 двух фланцевых элементов 50 повернуты на 45 градусов относительно друг друга, как описано выше.
Смеситель 40А обеспечивает дополнительное смешивание с предварительно смешанным воздухом и раствором пены, подаваемым из нижнего по потоку конца смесителя 40′ через коллектор 106.
Благодаря расположению системы пенообразования со сжатым воздухом, показанной на фиг. 5, желаемая пена из мелких однородных пузырьков подается как к палубной пушке 19А, так и к соплу 19′, так что эффективная пена для тушения огня подается на огонь, как описано выше.Модульная конструкция смесителей в соответствии с изобретением имеет несколько важных преимуществ. Таким образом, модульная конструкция позволяет изготовителю пожарной машины использовать только то количество фланцевых элементов 50, которое требуется для изготовления смесителя, подходящего для конкретного применения. Использование недостаточного количества фланцевых элементов 50 для смесителя может привести к неполному перемешиванию и опасному пробковому течению. С другой стороны, использование слишком большого количества фланцевых элементов 50 для включения смесителя может привести к чрезмерному падению давления, что отрицательно скажется на эффективности и результативности системы. Например, для установок с короткими участками трубопровода, таких как палубная пушка, обычно требуется шесть фланцевых элементов 50 для смесителя, чтобы достичь большей степени смешивания, в то время как для бокового выпускного отверстия, в которое может входить какой-либо шланг, может потребоваться только четыре фланцевых элемента 50.
для шланга. Кроме того, для 100-футового предварительного соединения (диаметром 1-3/4 дюйма) может потребоваться только два или три фланцевых элемента 50 для достижения желаемого перемешивания. Модульная конструкция смесителей в соответствии с изобретением позволяет изготовителю/проектировщику оборудования экономить необходимое пространство и деньги, обеспечивая надлежащее количество перемешивания для желаемого применения.Конструкция смесителя в соответствии с изобретением также имеет важные преимущества в приложениях с множественной разгрузкой с использованием коллектора. В этом типе применения может иметь место некоторое разделение фаз, поскольку потоки расходятся и проходят через множественные изменения площади. Таким образом, пузырьки пены, типичные для потока системы пенообразования со сжатым воздухом, разрушаются, и воздух отделяется от раствора пены, так что раствор пены, возможно, придется смешивать до и после участка коллектора. Модульные смесители, изготовленные по индивидуальному заказу, позволяют выполнять «индивидуальную разработку» требований к смесителям без добавления чрезмерного перепада давления, который снижает эффективность системы.

Концентраты пены и оборудование для нанесения
(Если вы не знакомы с пенообразователями или вам нужно освежить
вашей памяти, нажмите здесь.)Концентрат пены класса А
Chemguard CA+ пенообразователь представляет собой комбинацию пенообразователя и
смачивающие агенты для использования на древесине, бумаге, текстиле, лесных пожарах, древесине
конструкции и многое другое. Он используется при нормах внесения в диапазоне от 0,1% до 1,0%. CA+ в 3-5 раз эффективнее обычного
вода. Концентрат также является биоразлагаемым, неагрессивным и
нетоксичный. (Паспорт безопасности материала доступен
здесь.)CA+ ПОЛНОСТЬЮ ОДОБРЕН Министерством сельского хозяйства США. Лесная служба как встреча ВСЕХ
требованиям Лесной спецификации 5100-307. Это
некоррозионный, нетоксичный биоразлагаемый пенообразователь класса А для пожаротушения.
Концентрат пены класса B
Chemguard C363 — спиртостойкая водостойкая пленка класса B.
образующий пенообразователь, предназначенный для использования на обычных углеводородах
(бензин) при 3% и полярных растворителях (таких как спирт) при норме внесения 6%.
Это пенообразователь «отраслевого стандарта». У.Л. Перечислены и
Одобрено FM, подходит для использования с оборудованием из углеродистой стали,
стекловолокно, полиэтилен и нержавеющая сталь. Он также подходит для использования
с сухими химическими средствами пожаротушения.При правильной пропорции пользователь может ожидать коэффициент расширения 6-10:1.
через типовое оборудование. При использовании с неаспирационным оборудованием
можно ожидать степени расширения 2-4:1.Акрон 3095 Пеноэжектор
Это встроенный пенный эжектор производительностью 95 галлонов в минуту. Он способен
выведение пенообразователя от 0 до 6% с удобными фиксаторами на 1/4,
1/2, 1, 3 и 6%.
Он поставляется с трубкой звукоснимателя длиной 30 дюймов.Пеноэдуктор Протек 203
Это встроенный эжектор пены, который откалиброван для работы.
одинаково хорошо с концентратами класса А и класса В. Он может смешивать
концентрируют водой от 0 до 6% р-р. Трубка звукоснимателя полная 72
дюймов в длину!ПенаПро 1600
Отведение FoamPro
линейка, серия 1600 доступна в двух моделях, отличающихся только емкостью.
Каждая система включает двухплунжерный насос Hypro и двигатель постоянного тока (12 или 24 В).
сборка. Также в комплект входит блок управления оператором, монтируемый на панели.
с инструкцией, расходомер (1-1/2 или 2), сетчатый фильтр, проверка подачи пены
клапан, полный комплект экранированных кабелей и комплект для подавления радиочастотных и электромагнитных помех.Система имеет полностью автоматическое дозирование пены,
независимо от изменений расхода или давления и обеспечивает непревзойденную точность
во всем диапазоне расхода.
Он пропорции непрерывно, без остановки, чтобы
пополнить баки для пены.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.ПенаПро 2000
Серия 2000 представлена двумя моделями, отличающимися только емкостью. Каждый
Система включает трехплунжерный насос Hypro и двигатель постоянного тока (12 или 24 В).
сборка. Также в комплект входят микропроцессорный блок управления/индикации, инструкция
табличка, сетчатый фильтр, обратный клапан подачи пены, полный комплект экранированных кабелей и
Комплект для подавления радиопомех и электромагнитных помех. Система обеспечивает полностью автоматическое дозирование пены,
независимо от изменений расхода или давления и предлагает удобный кнопочный
операция, что делает ее самой простой в использовании системой. Светодиодные цифровые индикаторы обеспечивают
информация о производительности в режиме реального времени. Дополнительный контроллер расширенных функций
предлагает автоматическое программирование, которое автоматически включает дозатор, когда
включен пожарный насос.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.ПенаПро 3012
Экстремальная мощность пожаротушения класса A и класса B у вас под рукой с
Дозатор FoamPro 3012. Эта универсальная система обеспечивает непревзойденное,
производительность с наддувом с расходом концентрата от 0,1 до 12,0 галлонов в минуту при 0–400
psi, все от одного насоса. Возможности с высокой осадкой позволяют забирать грузы вне борта
для операций с пеной или пополнения бака, что имеет решающее значение в ситуациях с высоким расходом или
при смене концентратов. В отличие от насосов других конструкций, которые могут останавливать поток
во время работы трехплунжерные насосы рассчитаны на разгрузку один за другим.
другой, обеспечивающий плавный, непрерывный впрыск. Новый, гидравлический насос-привод
Технология обеспечивает немедленный отклик от минимального расхода до полной мощности.
Система включает в себя тот же зарекомендовавший себя сверхъяркий светодиодный цифровой дисплей, который используется
на других дозаторах FoamPro серий 2000 и 3000.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.Аппликатор пены Scotty — 8 галлонов в минуту
4075-8 предназначен для присоединения к лесохозяйственному шлангу 3/4. Для использования в ситуациях
там, где есть ограничения по воде. Скорость потока 8 галлонов (36 литров) позволяет
экономное использование воды без ущерба для эффективности пожаротушения. Идеальный
инструмент в ситуациях пожара пастбища. Обработает до 130 галлонов воды
по ставке 1%.Аппликатор пены Scotty — 50 галлонов в минуту
Пятилитровый пенный комплект Scotty, 4075-50, предназначен для прикрепления к огню.
шланг. Устройство обеспечивает быстрое и простое решение проблемы пожара, когда
существует требование по тушению пожара пеной класса А. Корпус агрегата
изготовлен из нейлона, армированного стекловолокном, для прочности и долговечности. Это также
устойчив к коррозии, вызванной морской водой и пенообразователями, электролизом
и УФ-излучение.
Обработает до 130 галлонов воды со скоростью 1%.Система Scotty вокруг насоса
Эдуктор/смеситель пены 4171 представляет собой простое устройство вокруг насоса для удаления пены.
сконцентрироваться на всей водопроводной системе небольшой насосной установки. Устанавливается между нагнетанием и всасыванием
сторона насоса. Для использования на переносных лесохозяйственных насосах или для стационарной установки на
на салазках, 4171 — это простой и эффективный способ для пожарных частей добавить
способность пены к их оборудованию.Блок регулируется, что позволяет изменять процентное содержание пены (от 0 до 3,75%) при
потоки от 15 галлонов в минуту до 125 галлонов в минуту при 100 фунтов на квадратный дюйм. В комплект поставки 4171 входит эжектор, напорный шланг.
и заборный шланг.Форсунка для пены C&S
Этот
Насадка использует 12-дюймовые пенопластовые стержни Phos-Chek класса A в смесительной камере между
наконечник и отсечка, устраняя необходимость в эдукторе или дозаторе.
Одна палочка может произвести примерно 400 галлонов пенного раствора.
насадка поставляется с двумя поролоновыми палочками.Доступно в размерах 1″ NH и 1-1/2″ NH, это сопло можно использовать в любой ситуации.
там, где вам нужно применить пену класса А, и ее намного легче чистить и промывать после
использования, чем большинство других систем.Дополнительные палочки поставляются в упаковках по три штуки.
CSOSB-FGP12-1NST 1-дюймовая модель с отключением пистолетной рукоятки
и наконечник
CSOSB-FGP12-15NST 1-2/» Модель с затвором пистолетной рукоятки и наконечником
SCO4010CART12PC1 Упаковка из 3 пенопластовых палочекОсновные операции с пеной – часть 4
До этого момента мы рассмотрели много важных моментов. Правильное дозирование пенообразователя является еще одним важным моментом в процессе нанесения пены. Наша цель – смешать пенообразователь с водой в таком соотношении, чтобы после выхода из форсунок и дальнейшего смешивания с воздухом образовался защитный барьер, отделяющий пары топлива от воздуха.

Существует несколько способов смешивания. Для целей этой серии мы просто сосредоточимся на встроенном портативном эдукторе. Встроенный переносной эжектор — это очень простое устройство, которое позволяет любой компании-производителю двигателей выполнять простую операцию по производству пены. Эжектор работает по принципу Вентури, при котором устройство (эдуктор) забирает концентрат и добавляет его прямо в струю из шланга, не отклоняя воду от намеченного направления. Эдукторы имеют различные рейтинги того, сколько пенного раствора они пропускают при соответствующем давлении. Например, некоторые из наиболее распространенных потоков: 60, 95, 125 и 250 галлонов в минуту (GPM). Это смесь воды и концентрата в правильном соотношении.
Например, если эжектор на 125 галлонов в минуту работает с требуемым давлением и используется 3% пенообразователь, то смесь раствора пены будет состоять примерно из 3,75 галлонов в минуту концентрата и чуть более 121 галлонов в минуту воды.
Портативный встроенный эжектор представляет собой мощное дополнение к арсеналу компании-производителя двигателей.
У нас есть возможность отслеживать небольшие разливы и пожары вплоть до более крупных происшествий, с которыми мы обычно сталкиваемся. Для еще более крупных инцидентов можно использовать эжекторы, установленные на форсунках, для подачи еще большего количества пенного раствора. С эдуктором сопла меньше маневренность, но гораздо больше удар. Для наших целей мы будем придерживаться простого портативного встроенного эдуктора.Встроенный эжектор размещается где-то в схеме шлангопровода, отсюда и название «встраиваемый эжектор». Его можно было присоединить к выпускному отверстию со стороны моторной компании или даже установить между двумя муфтами как часть более длинного шланга. Возможен вариант получения струи пены на большом расстоянии, если понятен принцип работы этого прибора.
Говорят, что где эжектор, там и подача пены. Пенообразователь в пятигаллонных ведрах, например, подводят к месту, где находится эдуктор. «Заборная» трубка эдуктора помещается в подачу пены, и при соответствующем давлении на входе в эжектор пенообразователь выталкивается (посредством атмосферного давления) в заборную трубку и добавляется в струю воды.
Каждый эжектор имеет обратный клапан для предотвращения обратного потока воды в систему подачи пены.Многие отделения помещают всасывающую трубку в пятигаллонное ведро из пеноматериала. При более высоких скоростях дозирования всасывающую трубку необходимо каждые несколько секунд помещать в новое ведро из пеноматериала. Например, поток пены 250 галлонов в минуту при 6% будет означать 15 галлонов концентрата каждую минуту. Это пятигаллонное ведро каждые 20 секунд. Пожарный, ответственный за подачу пены на эдуктор, должен уделять особое внимание обеспечению непрерывной подачи пены. Последнее, что хотелось бы испытать команде форсунок, — это потеря пены. Опасность разбавления поролонового одеяла была бы вполне реальной угрозой.
Вместо этого утомительного процесса, когда пожарный время от времени перемещает всасывающую трубку, попробуйте использовать контейнер, такой как корзина для стирки или другой сосуд с открытым верхом, вмещающий 20 или 30 галлонов. Логистика здесь относительно проста… держите всасывающую трубку в металлическом умывальнике и добавляйте ведро за ведром за ведром.
Стабильный запас пены легко доступен и виден, и при наличии здравого смысла никакой концентрат не переполнит резервуар.Каждый эжектор имеет ручной регулирующий или дозирующий клапан, который изменяет размер отверстия для приема пенообразователя. На дозирующем клапане есть ряд цифр, таких как 1%, 3% и 6%. Некоторые из новых портативных встроенных эдукторов имеют еще более низкие процентные настройки, например ¼ или ½ процента. Эти более мелкие фракции в 1% предназначены для использования с пенообразователями класса А и позволяют создать более универсальную компанию по производству двигателей.
Важно, чтобы дозирующий клапан был установлен на правильное процентное значение, иначе соотношение концентрата и воды может быть слишком бедным. Если отдел планирует использовать 3% смесь (3 галлона концентрата на 97 галлонов воды), то дозирующий клапан должен быть установлен соответствующим образом. Несоответствие этой настройки тому, что требует конкретный разлив, может привести к слабому пенному покрывалу и потенциально опасной ситуации.
Поэтому всегда следите за тем, чтобы эдуктор был настроен на правильное соотношение для данной ситуации.Не путайте настройку дозирующего клапана с количеством пенного раствора, который он пропускает. Например, эжектор пены может иметь производительность 250 галлонов в минуту (GPM) с входным давлением 200 фунтов на квадратный дюйм (PSI). Затем дозирующий клапан устанавливается на любое из нескольких значений, таких как, например, 1%, 3% или 6%. Другими словами, использование этого эдуктора может иметь диапазон расхода 2,5 галлона концентрата и 247,5 галлонов воды в минуту при установке дозирующего клапана на 1%. При контрольном значении, установленном на 3%, соотношение раствора пены составляет 7,5 галлона концентрата и 242,5 галлона воды в минуту. Наконец, когда клапан установлен на 6%, мы получаем 15 галлонов концентрата, смешанного с 235 галлонами воды в минуту.
Если давление на входе эдуктора ниже допустимого, скажем, 150 фунтов на квадратный дюйм вместо 200 фунтов на квадратный дюйм, раствор пены будет «богаче» концентратом.
Если бы входное давление эдуктора составляло, скажем, 225 фунтов на квадратный дюйм вместо 200 фунтов на квадратный дюйм, то поток пены был бы слишком обедненным. Слишком бедная пена не обеспечивает надлежащего применения, для которого она предназначена, и это может создать слабое пенное покрытие.Важное замечание по подбору пенообразователя и добавлению в струю; всасывающая трубка должна находиться не более чем в шести футах над поверхностью концентрата. Дальше этой высоты никакой пенообразователь не подхватится, или уж точно не в нужном соотношении.
Кроме того, спиртоустойчивая водная пленкообразующая пена (AFFF) и спиртоустойчивый пленкообразующий фторпротеин (FFFP) представляют собой более густой концентрат, чем нестойкие к спирту концентраты. Эта большая вязкость требует больших усилий для захвата. Низкие температуры также могут повлиять на вязкость. Все одобренные UL пенообразователи проходят испытания на пропорции до 35 градусов. Некоторые производители предлагают подборщик с немного большим диаметром, а некоторые источники рекомендуют снимать небольшое сито на конце приемной трубки, чтобы облегчить захват и доставку концентрата.

Давление на входе эжектора зависит от производителя, но большинство из них работают при давлении на входе 200 фунтов на квадратный дюйм. Следующий бит информации определит, будут ли ваши потоки пены успешными или нет. Противодавление становится серьезной проблемой при работе с пеной и переносным встроенным эдуктором. При давлении на входе 200 фунтов на квадратный дюйм компания-производитель двигателей не может превышать 65% этого числа для давления в сопле, потерь на трение и потери высоты на нагнетательной стороне эдуктора.
В качестве примера предположим, что у нас есть небольшой пожар, и нам нужно привести в действие наш эдуктор пены. Эжектор имеет входное давление 200 фунтов на квадратный дюйм. Мы знаем, что 65% этого значения, или 130 фунтов на квадратный дюйм, можно выделить для шлангов, приборов и высоты. Если сопло имеет рабочее давление 100 фунтов на квадратный дюйм, у нас остается только 30 фунтов на квадратный дюйм для использования при потере трения и/или потере высоты.

Предположим, что в этом сценарии сопло находится на одном уровне с эдуктором, поэтому высота на этом участке не является проблемой. Это дает нам 30 фунтов на квадратный дюйм, остающиеся для преодоления потерь на трение. Если эдуктор рассчитан на расход 125 галлонов в минуту, а мы используем шланг диаметром 1¾ дюйма, то потери на трение в этом шланге при 125 галлонах в минуту составляют около 20 фунтов на квадратный дюйм на сто футов. Таким образом, мы можем растянуть линию до 150 футов 1¾-дюймового шланга для подачи пенной струи.
Давайте еще раз посмотрим на это, вот основные моменты:
- Мы используем эжектор на 125 галлонов в минуту с номинальным давлением на входе 200 фунтов на квадратный дюйм
- Мы можем выделить не более 130 фунтов на квадратный дюйм для подъема, потерь на трение и давления в сопле (65% от номинального давления на входе в эжектор)
- Трение потеря в 150 футах шланга диаметром 1¾ дюйма при скорости 125 галлонов в минуту составляет около 30 фунтов на квадратный дюйм (может быть больше или меньше в зависимости от марки шланга, возраста и степени износа) этот сценарий
- Следовательно, мы можем протянуть не более 150 футов шланга диаметром 1¾” с насадкой 100 PSI от эдуктора до места происшествия
В зависимости от количества протекающего раствора, длины и диаметра используемого шлангопровода, требуемого давления в сопле и высоты, все вместе определяет, насколько далеко вы можете растянуть шланг.
Главное не превышать 65% номинального давления на входе. Помните, что, как и в случае с любым прибором, у каждого производителя есть свои правила и рекомендации, поэтому убедитесь, что вы знаете конкретные детали своего оборудования. Ознакомьтесь с индивидуальными характеристиками вашего оборудования. На веб-сайтах в конце первой части этой серии есть много подробностей, которые могут помочь вам в принятии решений.Ценным свойством портативного эдуктора является то, что его можно расположить ближе к сцене в ситуациях, исключающих приближение двигателя. Возьмем, к примеру, пожар в доке частных яхт и судов. Произошла утечка топлива, и несколько небольших лодок представляют собой проблему воздействия. Топливо горит на поверхности воды. Двигатель останавливается в 500 футах от огня и не может приблизиться. Это, безусловно, слишком далеко, чтобы использовать шланг диаметром 1¾ дюйма для ввода пенопровода в эксплуатацию, так что мы можем сделать?
- Двигатель протягивает 400 футов 3-дюймового шланга (с муфтами 2½ дюйма) к переходнику 2 ½” x 1½”
- Затем переносной эжектор с резьбой 1½” помещается в натяжение
- От эдуктора еще 150 футов 1¾ дюйма растягивается с помощью соответствующего сопла
- Давление нагнетания двигателя составляет около 210 фунтов на квадратный дюйм (10 фунтов на квадратный дюйм компенсируют потери на трение в 3-дюймовом шланге, идущем к эжектору)
- Теперь давление на входе в эжектор составляет 200 фунтов на квадратный дюйм
- Скорость эдуктора, который мы используем в этом сценарии, составляет 125 галлонов в минуту 9.
0216 - Затем пенный раствор по шлангу диаметром 1¾ дюйма подается в горящую емкость
Как видите, портативный эдуктор обладает большой универсальностью. Это относительно недорогой и эффективный способ запустить базовую линию пенопласта.
Это всего лишь один из сценариев использования переносного эдуктора. Мы будем использовать больше примеров, основанных на сценариях, по мере продолжения статей, но это дает читателю представление о возможностях, которые у нас есть, чтобы запустить линию по производству пеноматериалов на большом расстоянии от компании-производителя двигателей. Помните, однако, что место установки эдуктора также является местом доставки пенообразователя. Для этого необходима необходимая логистика.
До нашей следующей встречи взгляните на свои портативные встроенные эдукторы и попробуйте ответить на эти простые вопросы:
- Какова оценка эдуктора? 60 галлонов в минуту? 95 галлонов в минуту? 125 галлонов в минуту?
- Какое требуемое давление на входе? 200 фунтов на квадратный дюйм? Менее 200 фунтов на квадратный дюйм?
- Какой процент указан на дозирующем клапане? 1%, 3%, 6%?
- Есть ли на конце всасывающей трубки небольшой экран или нет?
АРМАНД Ф.
ГУЗЗИ МЛАДШИЙ. является сотрудником пожарной службы с 1987 года. Он является профессиональным лейтенантом пожарной охраны в пожарной части города Лонг-Бранч, штат Нью-Джерси, и заместителем директора пожарной академии округа Монмут, штат Нью-Джерси, где он преподавал для более 20 лет. Он имеет степень магистра в области управления и степень бакалавра в области пожарной науки, образования и делового администрирования. Посмотреть все статьи Армана здесь. С ним можно связаться по электронной почте [email protected] или [email protected]. Система смешивания пены для пожаротушения
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Область изобретения
Настоящее изобретение относится к системам подачи пены для пожаротушения.
2. Описание предшествующего уровня техники
Добавление пенообразователей в воду для пожаротушения в качестве средства пожаротушения было признано еще в 1870-х годах, когда первое такое использование было запатентовано в Англии.
С тех пор, на протяжении многих лет, были достигнуты дальнейшие успехи. Эти достижения включают лучшее понимание функции пенообразователя, типов систем доставки и, что наиболее важно, соотношения пены и воды для конкретных применений пожаротушения.В течение многих лет пены класса A типа A-FFF никогда не использовались для тушения возгораний топлива, такого как реактивное топливо JP4, бензин и дизельное топливо. Совсем недавно было обнаружено, что пены класса А, такие как агенты, продаваемые под торговой маркой Sylvex компании Ansul, повышают эффективность пожаротушения водой в три-пять раз при использовании как при пожарах в дикой природе, так и при пожарах класса А. Это признание значительно расширило полезность и использование пены в пожаротушении.
В прошлом использовалось довольно стандартное соотношение пена:вода 6:94, и устройство, способное поддерживать такое соотношение при различных расходах воды, было описано в ряде патентов, таких как U.S. Pat. № 4064891 на имя Eberhardt и патент США № 4,064,891.
№ 4448256 на имя Eberhardt, et al. Патент ‘891, выданный Эберхардту, раскрывает уравновешенный клапан давления. В патенте ‘256, выданном Эберхардту и др., используется объемный шестеренчатый насос для поддержания стандартного соотношения, несмотря на изменения скорости потока.Совсем недавно было установлено, что соотношение пены и воды 3:97 необходимы изменения расхода от 20 галлонов в минуту до 1000 галлонов в минуту, и более сложные дозирующие клапаны, такие как системы челночного типа, проиллюстрированы в патенте США No. № 4,633,895, также Эберхардту.
С дальнейшим развитием пенного пожаротушения стало очевидно, что может потребоваться такое низкое соотношение пены:воды, как 0,2:99,8, и точное дозирование с шагом 0,2% до соотношения 1:99 может иметь важное значение в различных применениях.
Значительное снижение отношения пены к воде с эффективной или повышенной эффективностью имеет несколько важных результатов. Во-первых, существующие системы обработки и дозирования пены не способны обеспечить такое точное дозирование.
Одна из причин заключается в том, что они почти всегда имеют эжекторный или вакуумный привод, если они имеют автономное питание, или зависят от вариантов портативных источников питания. Во-вторых, значительно упрощается логистика поставок пены из-за значительного сокращения используемых объемов. В случае бортовых приложений, таких как вертолеты или самолеты с неподвижным крылом, использование пенного подавления является гораздо более практичным. По-прежнему остается потребность в простой, легкой, автономной системе подачи и дозирования пены.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Столкнувшись с вышеизложенным уровнем техники, мы изобрели новую систему подачи пены, которая представляет собой легкую, автономную, управляемую локальным избыточным давлением, неэлектрическую систему хранения и дозирования пены, которая обеспечивает точное смешивание пены и воды в соотношении от 0,2% до 1% с шагом 0,2%. Система может быть вставлена в любой стык шланга пенообразователя и особенно подходит для бортовых установок пожаротушения, таких как вертолеты.

Система включает, в основном, резервуар для хранения пены, содержащий камеру, имеющую, например, емкость пенообразователя на пять галлонов, ручной насос, прикрепленный к резервуару для наполнения камеры, трехпозиционный селекторный клапан, дозирующий клапан и дифференциальный клапан, а также необходимые трубопроводы и обратные клапаны. Переключающий клапан обеспечивает (а) наполнение, (б) подачу пены и (в) отключение.
Клапан перепада давления включает соединительную муфту для установки в любом месте противопожарной линии. Он включает в себя два реагирующих на давление элемента клапана, один на низкое давление, а другой на высокое давление. При более высоком давлении в линии, которое заставляет элементы клапана как низкого, так и высокого давления пропускать поток через линию, вода при полном линейном давлении подается в резервуар для сжатия камеры и увеличения впрыска пенообразователя. При низком давлении воды клапан перепада давления срабатывает для уменьшения подачи пенообразователя.

В обоих случаях пенообразователь подается через дозирующий клапан с бесступенчатой винтовой канавкой, определяющей размер дозирующего отверстия для точного дозирования пены и воды.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖА
Это изобретение может быть более ясно понято из следующего более подробного описания и со ссылкой на чертеж, на котором:
РИС. 1 представляет собой перспективный вид системы подачи пены по настоящему изобретению;
РИС. 2 — его вид сбоку:
РИС. 3 представляет собой схематическое изображение системы по фиг. 1 и 2;
РИС. 4 представляет собой вид в разобранном виде бака и баллона системы, показанной на фиг. 1;
РИС. 5 представляет собой трехходовой селекторный клапан по данному изобретению в разобранном виде:
Фиг. 6 — дозирующий клапан по данному изобретению в разобранном виде;
РИС. 7 представляет собой вертикальный диаметральный разрез дозирующего клапана по фиг. 6;
РИС. 8а, b и с представляют собой частичные разрезы по линии 8-8 на фиг.
7, показывающий клапан с тремя различными уровнями потока;РИС. 9 представляет собой покомпонентное изображение клапана перепада давления согласно настоящему изобретению;
РИС. 10, 11 и 12 представляют собой три упрощенных вида в вертикальном разрезе дифференциального клапана по настоящему изобретению, показанного в закрытом состоянии, в состоянии низкого давления и в состоянии высокого давления соответственно.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Теперь со ссылкой на фиг. 1 и 2 чертежа, на которых показаны дозатор пены и инжектор, в целом обозначенные цифрой 10. Система в своем предпочтительном варианте имеет вес порядка пятидесяти фунтов и требует пространства порядка тридцати двух дюймов в высоту, максимум, и восемнадцати дюймов в ширину, благодаря чему систему можно легко установить на костре. грузовик, а также возили бортовые средства пожаротушения. Он обеспечивает точно контролируемый впрыск пенообразователя в диапазоне от 0,1 до 1,0%, независимо от расхода воды от 3 до 120 галлонов в минуту и при колебаниях давления в системе от 60 до 125 фунтов на квадратный дюйм при сохранении точной пропорции пены.

Устройство и компоненты, составляющие систему на фиг. 1 и 2, включают в себя корпус или канистру 11 достаточного размера, чтобы вместить стандартное количество пенообразователя, например пять галлонов, при этом обеспечивая дополнительное пространство внутри корпуса или канистры 11 для воздушного пространства и камеры 40. Камера 40 показана на рис. ИНЖИР. 2 в отрыве, но не на фиг. 1.
На верхней части канистры 11 очень удобно расположен ручной насос 12, такой как BOZWORTH GUZZLER производства компании Bozworth из Коннектикута, который используется для наполнения канистры 11 с помощью ручки 13 в циклическом режиме. движение вверх и вниз.
Также на корпусе или канистре 11, предпочтительно на боковой стенке, установлены:
(a) трехходовой селекторный клапан 14, имеющий три положения, а именно: 1-ЗАПОЛНЕНИЕ, 2-ПЕНА и 3-ВЫКЛ, управляемый индексированной рукояткой. 15;
(b) дозирующий клапан 16 с ручкой селектора 20 регулирует дозировку пены, добавляемой в воду для пожаротушения, в диапазоне от 0,1 до 1,0%; и
(c) клапан дифференциального давления 21, также установленный на канистре на линии потока воды между ее впускным отверстием 22 и выпускным отверстием 23.

Клапан перепада давления включает в себя стандартный фитинг для шланга пожаротушения, так что это устройство может быть подключено к шлангопроводу в любом стыке. Адаптеры могут быть добавлены не только для стандартной 21/2-дюймовой линии.
Теперь со ссылкой на фиг. 1-3, ручной насос 12 включает загрузочный патрубок 30, через который пенообразователь поступает по линии L на фиг. 3, из емкости подачи (не показана), такой как емкость для концентрата на пять галлонов. Концентрат, который может быть продуктом компании ANSUL WORMALD CORP. из Марионетт, штат Висконсин, и продается под торговой маркой ANSUL, перекачивается ручным насосом 12 во внутреннюю камеру 40 на фиг. 2 и 3, вытесняя всю воду, содержащуюся в канистре 11, через линию 17, клапан 14 и выпускной патрубок 18 и заполняя канистру ее емкостью, например, на пять галлонов, через линию 35. Путь потока пенообразователя из канистры. 11 существует, когда селекторный клапан 14 находится в положении ПЕНА с потоком через трубопровод 35, селекторный клапан 14, линию 44 и обратный клапан 45.
Трехходовой селекторный клапан 14 соединен с дозирующим клапаном 16 через линию 44 и обратный клапан 45.Линия высокого давления 50 соединяется между впускной стороной 22 клапана перепада давления 21 и впускным патрубком 51 переключающего клапана 14. Линия 52 соединяется между выпускной стороной или стороной низкого давления 23 клапана перепада давления 21 и выходом дозирующий вентиль 16.
Следует отметить, что в системе данного изобретения отсутствуют электродвигатели и источники питания, кроме ручного насоса 12 и напора на входе из водопровода пожаротушения. Положительное давление магистрали пожаротушения используется для создания положительного давления в системе подачи пенообразователя.
Для понимания работы этой системы в целом, перед объяснением работы системы следует кратко рассмотреть ее составные части.
ГЛАВНЫЙ БАК ИЛИ КОРПУС
Обратимся теперь к РИС. 4 можно увидеть канистру или корпус 11 со сливным краном 112 и его опорными кронштейнами 110 и 111 для установки элементов клапана.
Контейнер 11 включает в себя верхний порт 113, через который баллон 40 можно сложить, установить и загерметизировать на месте с помощью фланцевой резьбовой трубки 114, крепежной гайки 115 и шайбы 116. Крышка 120 и уплотнительное кольцо 121 закрывают отверстие 113 в верхней части бачка 11. Выпускное отверстие 36 находится в резьбовом и герметичном соединении с выпускной трубкой 114. Трубка 122 и ее крепежный фитинг 123 дополняют канистру 11. Ручной кран 112 используется для слива любой остаточной воды непосредственно из бачка. канистру 11, в то время как дренажная трубка 122 используется для сброса давления воды в канистре 11 через селекторный клапан 14 во время операции пополнения мочевого пузыря и для передачи давления воды через линию 50, трехходовой клапан 14 и линию 17 внутрь бачка 11 во время выброс пены.ТРЕХХОДОВОЙ СЕЛЕКТОРНЫЙ КЛАПАН
Трехходовой селекторный клапан 14 на РИС. 5 можно видеть, что он включает в себя корпус 140 с осевым отверстием 141, в котором цилиндрический клапанный элемент 142 уплотнен уплотнительными кольцами 143 и 144 и зафиксирован в продольном направлении стопорными С-образными кольцами 145 на противоположных концах.
Корпус 140 включает в себя две пары отверстий 150 и 151, в то время как цилиндрический клапанный элемент 142 включает пару внутренних отверстий 152 и 153, каждое из которых имеет седла для уплотнительных колец и уплотнительные кольца 154 и 155 соответственно на концах отверстий 152 и 153. Рукоятка 15 прикреплена к открытому концу цилиндрического клапанного элемента 142, чтобы позволить цилиндрическому клапанному элементу 142 повернуться по меньшей мере на 270 градусов для перемещения клапана 14 в три рабочих положения REFILL, FOAM и OFF.В горизонтальном положении, как показано на РИС. 1 и 5, ручка 15 находится в положении ПЕНА (F), и поток устанавливается между линиями 35 и 44 через порт 153 и между линиями 17 и 50 через порт 152. Когда ручка 15 перемещается в положение ЗАПОЛНЕНИЕ (R) поток устанавливается между линиями 31 и 35 и между дренажными линиями 17 и 18. Когда ручка 15 перемещается в положение OFF, все порты закрываются.
ДОЗИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН
Для эффективной работы систем необходим дополнительный клапан к селекторному клапану, клапан точного дозирования и клапан 16 на фиг.
1 и 2 заполняют эту потребность. Это дополнительно проиллюстрировано на фиг. 6-8, и содержит корпус 160 клапана, имеющий цилиндрическую выемку 161 с частичной резьбой, в которую вставлен цилиндрический клапанный элемент 162 с требуемыми кольцевыми уплотнениями 163, обеспечивающими продольное уплотнение, и кольцевым уплотнением 164, обеспечивающим уплотнение вокруг проходящего в радиальном направлении порта. Клапанный элемент 162 имеет осевое отверстие 165, показанное на ФИГ. 7, который сообщается с выпускным отверстием 166 в корпусе 160 дозирующего клапана, тогда как впускное отверстие 181 сообщается с выемкой 161. Клапанный элемент 162 включает выступающий наружу вал 170, на котором ручка 20 управления удерживается установочным винтом 171. Дозирующий клапан 16, закрывается индексированной пластиной 172, которая также действует как стопор для предотвращения продольного перемещения клапанного элемента 162. Как показано на ФИГ. 6, дозирующий клапан 16 градуирован с шагом 0,2%, при этом эти индексированные метки действуют как ориентиры для пользователя.
Клапан 16 плавно регулируется от 0 до 1% расхода по выбору оператора.Точное управление потоком осуществляется с помощью бесступенчатой канавки 180, показанной на фиг. 6, но лучше всего видно на фиг. 8а-в. Канавка 180 имеет форму кольцевой канавки постепенно увеличивающейся глубины; внутренняя стенка которого образует частичную спираль, проходящую примерно на 180 градусов вокруг цилиндрического элемента 162 клапана и обеспечивающую максимальный поток, как показано на фиг. 8а, с самым глубоким вырезом канавки 180, расположенным так, что имеется прямой путь потока между впускным отверстием 181 в корпусе 160 клапана и радиальным отверстием 182 в клапанном элементе 161, сообщающимся с осевым отверстием 165. Как показано на ФИГ. 8b, когда клапанный элемент вращается против часовой стрелки, часть поперечного сечения канавки 180 меньшего размера вставляется в путь потока между впускным отверстием 181 и продольным отверстием 165. площадь сечения канавки 180 изменяется. Однако любое положение за любым концом канавки 180 обеспечивает виртуальное уплотнение в положении OFF, как показано на фиг.
8C, уплотнительное кольцо 185 герметизирует конец порта 181. Если в дозирующем клапане застрянет частица или какой-либо инородный материал, его можно легко удалить, установив регулятор клапана в положение максимального расхода. Это обеспечивает максимальное открытие отверстия непосредственно к выпускному отверстию, что позволяет немедленно смывать инородный материал. Затем дозирующий клапан может быть сброшен на выбранное значение пропорции.КЛАПАН ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Точное дозирование пены осуществляется дозирующим клапаном 16, что важно для максимально эффективного использования пены. Однако рабочие условия, при которых необходимо дозировать пену, резко различаются, и невозможно гарантировать точное дозирование в широком диапазоне скоростей потока без какой-либо формы компенсации потока. Во время работы дозатор подсоединяется к пожарному шлангу, где давление в линии может варьироваться в фунтах на квадратный дюйм и скорость потока от 0 при закрытом сопле до, например, Максимальный расход 120 галлонов в минуту в системе малой производительности и от 60 до 350 галлонов в минуту в системе большой производительности.
Кроме того, при нормальных операциях по тушению пожара обычно следует ожидать скачков давления и потока. Во всех этих условиях дозатор должен поддерживать заданный процент пены в зависимости от расхода через линию пожаротушения, соединенную с системой. Это надежно достигается с использованием дифференциального клапана 21 по настоящему изобретению. Лучше всего это видно на фиг. 9, вид в разобранном виде вместе с фиг. 10-12, показывающие клапан в закрытом состоянии, в условиях низкого давления и высокого давления.Теперь обратимся к фиг. 9-13, отличающийся тем, что дифференциальный клапан 21 давления, в дополнение к корпусу 210 на своей внешней стороне, включает соединительное кольцо 211 шланга, фитинг 51 линии высокого давления и фитинг 53 линии низкого давления. Соединительное кольцо 211 выполнено, например, из стандартного размера 21/2 дюйма и включает в себя половину внутреннего кольца 212A, в которой шарикоподшипники 213 из нержавеющей стали перемещаются, будучи изолированными от давления воды прокладкой 214.
Подшипники 213 нагружаются в кольцо 212 через отверстие 217 в кольце 211 и удерживаются в нем. кольцо с помощью установочного винта 218. Сопрягаемая половина кольца 212B расположена в удлинении 215 корпуса клапана 210. Соединительное кольцо 212 имеет внутреннюю резьбу для зацепления с фитингом подающего шланга.0007Корпус 210 включает две секции внутренней полости, секцию 220 высокого давления, сообщающуюся с фитингом 51 высокого давления, и полость 221 низкого давления, последняя из которых больше, чем полость 220 высокого давления, и сообщается с фитингом низкого давления 53. Впуск 51А высокого давления в фитинг 51 обычно почти полностью закрыт прижимной пластиной 222 с несколькими отверстиями 227 для потока воды, такими как четыре, и центральным отверстием 223, через которое клапанная пластина 222 перемещается в осевом направлении на валу 224, преодолевая сопротивление. пружины 225, установленной на валу 224.
Ниже по потоку от пластины высокого давления 222 находится пластина 226 низкого давления, установленная с возможностью осевого скольжения на паре смещенных вбок валов 230 и 231, преодолевая сопротивление пружин 232 и 233 меньшего сопротивления.
С деталями в положении, показанном на ИНЖИР. 10, прижимная пластина закрывает четыре отверстия в пластине 222 и поток воды через клапан 21 отсутствует.При низком давлении, т.е. применяется к клапану 21, как показано на фиг. 11, прижимная пластина 226 отходит от пластины высокого давления 222, поток начинается через клапан 21. Отверстие 51A слегка приоткрывается, позволяя воде под давлением проходить через линию 50, клапан 14 и линию 17 для оказания давления на камеру 40 и выпуска жидкости из баллон 40, линию 35, клапан 14 и линию 44 к клапану 16 и линию 52 к клапану 21.
При большем давлении на входе клапана 21, как показано на РИС. 12 пластина 222 высокого давления перемещается вправо на чертеже, фиг. 12, и порт 51А постепенно открывается во время такого движения, так что его площадь поперечного сечения в любой момент времени отражает входное давление. Вместе порты 51А и 53А обеспечивают перепад давления на клапане 21 для управления дозированием пенообразователя. Чем больше расход, тем больше перепад давления между портами 51а и 53А и большее количество пенообразователя добавляется для поддержания выбранной пропорции.
Поток первичной огнетушащей жидкости, т. е. воды и пенообразователя, при тех же трех условиях показан на фиг. 13А, закрыто. ИНЖИР. 13В, низкий расход и ФИГ. 13С, высокий поток.Камера низкого давления 221 обеспечивает турбулентное смешивание пенообразователя и огнегасящей жидкости для лучшего смешивания как при низких, так и при высоких расходах.
В типичных испытаниях системы по данному изобретению измерялась зависимость между расходом через линию и перепадом давления на клапане перепада давления. Ниже приведена таблица таких данных. На нем показано, что перепад давления, который используется для впрыска пенообразователя в жидкость, протекающую по линии, почти прямо пропорционален скорости потока. Это верно даже при изменении давления в линии от 60 до 125 фунтов на квадратный дюйм.
______________________________________ FLOW RATE OF WATER DIFFERENTIAL PRESSURE (gpm) (psi) ______________________________________ 10 1
20 1.
5
30 3.0
40 4.2
50 6.4
60 8.6
70 11
80 13
90 15___________________________________________ В ходе других испытаний скорость потока 40 галлонов в минуту создавала перепад давления 5 фунтов на квадратный дюйм на клапане перепада давления, а скорость потока 120 галлонов в минуту создавала перепад давления на том же клапане в 15 фунтов на квадратный дюйм.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
Чтобы использовать систему по данному изобретению, соблюдайте следующую последовательность:
СИСТЕМА ЗАПОЛНЕНИЯ
1. Подсоедините линию заполнения L к ручному насосу 12 в верхней части устройства 10.
2. Окуните линию L в 5-галлонную бочку с дикой пеной класса А.
3. Установите дозирующий клапан 16 на 1% (максимум).
4. Установите селекторный клапан 14 в положение ЗАПОЛНЕНИЕ.
5. Насос ручной помпы 12.
Когда ручная помпа перестает работать, поверните селекторный клапан 14 в положение ПЕНА. Это позволит выйти скопившемуся воздуху. Верните селекторный клапан в положение REFILL и повторяйте до полного заполнения.6. Когда устройство заполнено дикой пеной класса A или A-FFF, ручной насос 12 перестанет работать. Не применяйте силу ручного насоса. ПРИМЕЧАНИЕ: Это перед первым запуском или после капитального ремонта агрегата.
7. Установите селекторный клапан 14 в положение ВЫКЛ.
8. Отсоедините линию заполнения L и храните в надежном месте.
Теперь система заполнена пенообразователем и готова к работе.
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ПЕНОЙ
1. Подсоедините впускную сторону 22 клапана дозатора 21 к шлангопроводу, используя переходники для нужного размера шланга, если это необходимо.
2. Подсоедините утерянную линию к стороне нагнетания 23 клапана дозатора 21. Если требуется пенообразование, к линии присоединяется сопло для всасывания воздуха или система сжатого воздуха устанавливается на стороне нагнетания.

3. Поверните дозирующий клапан 16 на желаемую настройку пены. Примечание: Для получения более густой пены или в холодную погоду, по мере увеличения вязкости, увеличьте настройку. Для получения более густой пены или при жаркой погоде, по мере уменьшения вязкости, уменьшите схватывание.
4. Если требуется пена, поверните селекторный клапан 14 в положение ПЕНА. Если нужна только вода, поверните селекторный клапан в положение ВЫКЛ.
5. Нагрузить линию, подав исходное давление на линию. Стреляйте пеной под управлением клапана форсунки.
После того, как вся пена будет выпущена, не будет видно стекания пенообразователя по прозрачной линии 44 от дозирующего клапана, а пена на форсунке прекратится. Для пополнения в этот момент бак полон воды.
ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ УСТРОЙСТВА
1. Поверните селекторный клапан 14 в положение ПОПОЛНЕНИЕ.
2. Подключить линию L к входу ручного насоса 30 и бочке с пенообразователем.
3. Включите ручной насос — пена будет закачиваться в камеру и сбрасывать воду по напорной линии D.

Кто придумал подшипник: История изобретения подшипника
История возникновения подшипника
Примитивные предшественники современного подшипника, так широко применяемого в наши дни, упрощали жизнь человека уже давно — многие тысячи лет тому назад. Главнейшую роль в историческом процессе возникновения и постепенного совершенствования подшипника можно отдать изучению процесса трения и сопровождающих его явлений. Ведь о существовании трения человечество знало уже с древнейших времен, о чем в частности свидетельствует тот факт, что первобытный человек добывал огонь трением, быстро вращая палку, а впоследствии – высекая огонь ударом камня о камень, т.е. использовал явление перехода кинетической энергии трения в тепловую энергию.
Примитивные подшипники скольжения были найдены впервые в раскопках, относящихся к эпохе неолита, когда люди впервые овладели умением сверления отверстий в камне. Изготавливались они, понятное дело, из камня и применялись в первобытных сверлильных приспособлениях и прядильных веретенах. Позднее стали использоваться в разнообразных простейших конструкциях, таких как: колесница, арба, гончарный круг, мельничные камни.
Ведь до изобретения колеса транспортировка грузов совершалась на санях, которые тянули люди или животные, естественно тоже преодолевая сопротивление силы трения скольжения.Прежде же чем подшипник качения достиг формы, приблизительно схожей с современной, он прошел самые разнообразнейшие этапы своего совершенствования. Почти до II века до н.э. его предшественники – обыкновенные деревянные бревна (в современном понимании – ролики), кстати, еще используемые и в наши дни – применялись (с целью уменьшения все той же силы трения) исключительно при транспортировке очень тяжелых предметов: огромные каменные блоки для строительства, осадные машины и т.п. Такие методы широко использовались в древнем Египте и в Азии. Сходный способ замены трения скольжения трением качения применяли также в местности Буген (Нубия), где построили египетскую крепость, в которой разводной мост передвигали на роликах. Переломным этапом в реализации идеи уменьшения силы трения, оказывающей сопротивление движению, было изобретение примерно за 3000 лет до н.
э. колеса, которое заменило скользящее движение на качение.И в те далекие времена для уменьшения сопротивление силы трения, поглощающего большое количество энергии и, соответственно, уменьшения нагрева подшипники подвергались смазке. Только вначале для этого использовали масла растительного происхождения. Которым, к сожалению, свойственна очень низкая вязкость и что еще более важно склонность к высыханию. Значительно лучше было применять животные жиры, которые обогащали минеральными сгустителями. Для смазки осей телеги использовали также разнородные мази, которые получали из смолы деревьев. На территориях, где были поверхностные вытекания нафты (нефть, каменное масло), мази получали путем продолжительного нагревания нафты. Результаты археологических исследований показали, что в древних гробницах были колесницы правителей с сохранившимися на осях остатками смазки. Проведенный анализ показал присутствие животного жира, смешанного с минеральными сгустителями (температура плавления около 50С).
Плиний Старший (23–73 гг. н.э.) представил список различных растительных масел и жиров, используемых для смазки. Такие смазочные материалы доминировали практически до времен изобретения первой паровой машины. Минеральные масла получили достаточно широкое применение, только в начале XX века.Первая конструкция, которую можно считать действующим «прототипом» подшипника качения, была греческим инженером Diades около 330 г. до н.э. Это была головка осадной вышки для разрушения крепостных стен. В этой конструкции таран находился на роликах, которые передвигались в желобках, прорезанных в основании. Ролики были схвачены общей корзиной, управляемой с помощью канатов, перекинутых через неподвижные блоки. Канаты крепились к концам корзины. Интересным является то, что в таком решении первый раз использовали не только принцип действия современных подшипников, но и ввели передачу движения через стык качения, что теперь часто используется во фрикционных бесступенчатых передачах.
Появление первых «прототипов» продольных (упорных) шариковых подшипников приписывается позднему периоду правления императора Калигулы.
В судне со времен правления Калигулы и Клавдия (I в. н.э.) археологи нашли поворотные круги. Один из найденных кругов вращался, опираясь на небольшие колесики, которые крепились к окружности круга. В другом, находившимся под помостом, вместо колес использовали шарики, каждый из которых был соединен на вращающуюся цапфу с поворотным кругом. В третьем вместо колес использовали 8 деревянных валиков в форме усеченного конуса. Механизм поворотного круга состоял из двух деревянных дисков. Нижний диск имел цапфу, которая устанавливала ось для обоих дисков, а в верхнем было восемь впадин, в которых находились шарообразные элементы качения. Эти элементы имели цапфы, свободно прикрепленные к верхнему диску, которые ограничивали движение элементов вокруг одной оси. Несмотря на то, что основную нагрузку несли цапфы и они не давали чистого качения, но это самый первый известный нам случай использования элемента качения шарообразной формы. Механизмы найденных поворотных кругов являются самыми ранними примерами теперешних шариковых подшипников, а также роликовых цилиндрических и конических.
Даже в столь отдаленные от наших дней времена оценили то, что в продольных (упорных) подшипниках шарообразная форма элемента качения является более выгодной, чем цилиндрическая.С начала нашей эры и до эпохи Возрождения отсутствует какая-либо информация о развитии конструкции подшипников качения. И только уже Леонардо да Винчи во многих своих конструкциях применил опоры качения, однако до начала XVIII века их использование не выходило за пределы проекта, или единичных применений. Следовательно, его с полным на то основанием можно назвать изобретателем подшипника качения. Леонардо да Винчи создал рисунок идеальной цапфы подшипника, оригинальность которой полагалась в замене трения скольжения на значительно меньшее по величине трение качения. Эта идея нашла свое применение в конце XIX в качестве шарикоподшипника, состоящего из внутреннего и внешнего колец, между которыми размещены вращающиеся шарики.
Первый металлический подшипник качения, сохранившийся по сей день, находился в подпоре ветряка, который был построен в 1780 г.
в Англии в Спровстоне. Он состоял из двух дорожек качения литых из чугуна, между которыми находилось 40 чугунных шаров. Стоит заметить, что соотношение радиуса желобка дорожки и шаров составляет 1,22 что, правда, несколько больше чем в современных подшипниках. Однако уже тогда задумывались над необходимостью уменьшения сопротивления движению, причиной которого является скольжение в зоне стыка.В XIX веке продолжалось совершенствование конструкции подшипников качения, а также расширение их применения в машинах и механизмах. Однако лишь в последнее двадцатилетие этого века введение технологии абразивной обработки сделало возможным достижение достаточной твердости и точности элементов подшипника. Прежде чем наступил перелом, в производстве шариков использовали круглые стальные прутья, которые формировали и обрабатывали вручную.
Отсутствие точности в таких действиях было причиной неравномерных нагрузок подшипников, которые постоянно деформировались. Перелом наступил благодаря 34-летнему технику и изобретателю Фридриху Фишеру, который был сыном Филиппа Морица Фишера.
Фридрих Фишер сконструировал машину для шлифования стальных шариков, построил первый подшипниковый велосипед (1853 г.), изобрел первый полностью автоматический фрезерный станок, который функционировала как мельничный камень. Изобретение Фишера сделало возможным шлифование стальных закаленных шариков, которые подвергались процессу шлифования и, наконец, получили желаемую равномерную форму. Благодаря этому новшеству стальные шарики Фишера триумфально вышли на мировой рынок.Однако шариковые подшипники подходили не для всех инженерных решений. В 1907 г. молодой шведский инженер Свен Вингквист нарисовал эскиз первого в мире качающегося подшипника. После Первой Мировой войны начался процесс повсеместного вытеснения подшипников скольжения подшипниками качения. Этому способствовало появление около 1920 г. роликовых подшипников, которые могли переносить значительно большие нагрузки. Вскоре появились и новые их разновидности: игольчатые подшипники, а позднее и конические подшипники.
Большую роль в совершенствовании подшипников скольжения сыграли О.
Рейнолдс и Н.П. Петров. Независимо друг от друга они исследовали так называемый гидродинамический эффект. Суть этого эффекта заключалась в том, что при достаточной частоте вращения вала в масле автоматически вырабатывается давление, которое поддерживает вал как бы в невесомости без необходимости его соприкосновения с металлом подшипника. Изучение этого эффекта сделало возможным конструирование подшипников скольжения с очень малым трением. Позднее, для тихоходных машин или машин, имеющих тяжелый ротор, ввели гидростатические подшипники скольжения, где масло под давлением подается снаружи.Около 1945 г. благодаря использованию металлокерамики появились безмасляные подшипники скольжения. Они состояли из пористого металла насыщенного смазкой или со сплава бронзы и графита, которые в небольших машинах могут хорошо работать долгое время. В быстроходных центрифугах и гироскопах смаром является воздух (пневматический подшипник). Следующим новшеством, которое нашло широкое применение, являются гибридные подшипники.
Обычно, увеличение прочности быстроходных подшипников происходит в результате применения желобчатых шариков или шариков с небольшой массой. Альтернативой для такого типа решений является соединение шарикоподшипника с гидростатическим подшипником. Реальное разделение нагрузки между шарикоподшипником и гидростатическим подшипником составляет 50%, что может дать десятикратное увеличение прочности такого подшипника по сравнению с обычным шариковым подшипником, работающим в тех же условиях. В предложенном решении внешняя дорожка шарикоподшипника находится в стационарном корпусе, а внутренняя дорожка смонтирована на промежуточной втулке, которая может свободно вращаться относительно вала.В самом процессе производства подшипников появляется много новшеств, дающих возможность создания более точных, быстрых и недорогих решений. Одним из них стала технология уменьшения вращающегося момента, примером которой может быть разработанный железнодорожный подшипник с низким моментом вращения. Оказалось, что такое решение позволяет экономить большое количество топлива.
Однако наиболее важным переломным моментом в проектировании подшипниковых узлов стала компьютерная техника, позволяющая анализировать подшипниковый узел практически во всех отношениях. Созданные с помощью компьютерной техники виртуальные подшипники могут быть тщательно проверены без необходимости приведения в действие целого технологического процесса. Современные компьютерные программы позволяют ввести для виртуальных подшипников и подшипниковых узлов любые параметры – как внешние, так и внутренние. Таким методом был спроектирован микроподшипник для микроэлектроники, используемый в жестких дисках.Почти до конца XX века обычным материалом для подшипников была сталь, которая проходила очередные модификации, в зависимости от требований. Однако сталь навязывала конструкторам определенные рамки применения своими основными свойствами. К главным характеристикам надо отнести тепловую расширяемость, большую плотность, склонность к коррозии, электрическую и магнетическую проводимость и относительно большой коэффициент трения, даже при тщательной завершающей обработке.
Материалом, который дал новые возможности, оказался нитрид кремния, один из керамических синтетиков. Поначалу из керамического материала изготавливали только элементы качения.Идеальным примером этого могут служить гибридные быстроходные наклонные шарикоподшипники. Однако уже через несколько лет конструкторы начали разработку подшипников, составляющие элементы которых изготовлены из керамических материалов (керамические подшипники), пример – однорядные быстроходные цилиндрические подшипники.
Для сравнения, упомянутый керамический цилиндрический подшипник развивает почти 2-кратно большую скорость вращения, чем его стальной аналог.
Подшипник — история изобретения | Наука и техника
Помните, как опростоволосился Робинзон Крузо, выдолбив лодку из ствола дерева и не сумев дотащить её до воды? А ведь наши далёкие предки, у которых не было современной техники, уже знали способы передвижения тяжёлых грузов. Древние на собственном опыте убедились, что тащить куда тяжелее, чем катить.

Служить верой и правдой
В 1903 году на автомобильных соревнованиях в Ирландии победила машина фирмы «Даймлер-Бенц». Бенцовский «Континенталь» развил неслыханную скорость 91,3 километра в час, в то время как предельной для гоночного автомобиля считалась скорость 80 километров в час! Журналисты окружили представителей фирмы, вспышки фотоаппаратов ослепляли их, но запечатлеть для истории невероятное в автопромышленности событие было необходимо.
«Успех обеспечили шариковые подшипники!» — объявили герои дня.
С тех пор шарикоподшипники стали частью практически любого двигателя, будь то двигатель «Феррари» или миксера «Бош». Это приспособление помогает весело и быстро катиться роликовым конькам, есть оно и в подъёмных кранах, и в космических кораблях. Подшипники верой и правдой служат людям — помогают противостоять одной из природных сил — силе трения.
А необходимость в таком противостоянии возникла ещё в эпоху неолита.
Да, именно на раскопках поселений той эпохи археологи нашли первые прообразы подшипников.
Материалом для их изготовления служил камень, а применялись они в сверлильных приспособлениях и прядильных веретенах.Век за веком прародители подшипников использовались для работы гончарных кругов, мельничных камней, для передвижения колесниц и повозок.
Но об этом археологи узнали только в XX веке. Открытие австрийского археолога Ганса Юнкера, сделанное им в 1936 году, вызвало большой интерес учёных. Юнкер работал у подножия пирамиды Джосера и однажды среди прочих находок обнаружил каменные шары диаметром от 12 до 40 сантиметров. Большинство этих шаров оказались 19-сантиметровыми, а сделаны они были из очень твёрдого камня — долерита.
Юнкер и его коллеги долго ломали головы, что же такое они раскопали? Наконец археологи решили, что в их руках — шарикоподшипники. Юнкер тут же решился на опыт и был потрясён: с помощью долеритовых шаров всего один человек мог перемещать грузы весом в несколько тонн!
Это подтверждали и следы от шаров, обнаруженные на дорогах, ведущих к пирамидам.

Позже учёные узнали, что на самом деле египтяне весьма серьёзно относились к силе трения, перемещая грузы с помощью каменных цилиндров диаметром 20 и длиною 90 сантиметров. То есть древними использовались не только шарики, но и ролики.
Вода, масло и «таффл»
Помимо специальных приспособлений в виде шаров и цилиндров люди знали ещё один метод, помогающий уменьшить силу трения, а именно — смачивание почвы водой или маслом. Вода шла в ход у египтян, а маслом поливали землю древние греки, которым всё время надо было таскать здоровенные каменные и бронзовые статуи своих богов. Помимо воды египетские строители применяли мокрую глину, смазка эта называлась «таффл».
Использовались различные смазки и позже. Например, в XV веке турки, осаждая Константинополь, перемещали свои корабли по суше — для этого строили деревянные настилы, обильно смазывая их маслом.
Древние египтяне подкладывали деревянные катки под многотонные каменные глыбы, из которых строились пирамиды.
И пусть рабский труд дёшев и нет никому дела до того, тяжело ли рабу, легко ли, — производительность труда благодаря умным приспособлениям росла.Известный с незапамятных времён эффект качения сначала нашёл применение в катках, а затем и в двух гениальных изобретениях: колесе и подшипнике. Ведь несложно догадаться, что идея колеса восходит к цилиндрическому катку, тем более что древнейшие колёса были цельными, то есть представляли собой спилы очень толстых брёвен.
Для борьбы с силой трения
Первые подшипники качения, весьма похожие на современные, применили греки в 330 году до н.э. Устройство придумал инженер Диад, поместив роликовые подшипники в колеса рамы тяжёлого орудия для разбивания крепостных ворот, то есть в таран, благодаря чему он стал легче разгоняться, и сила его удара значительно возросла. Об этом рассказал в своих записках один римский философ, назвав описанное приспособление изобретением хитроумных эллинов. Впоследствии римляне пользовались как роликовыми, так и шариковыми подшипниками, например, в осях телег для перевозки тяжёлых грузов.
Остатки подобного подшипника, найденного при раскопках в 1928 году, можно увидеть в Национальном музее в Риме.Первые прототипы современных продольных шариковых подшипников появились в Риме при Калигуле. Известно, что в те времена в обиход вошли поворотные круги, в механизмах которых применялись роликовые цилиндрические и конические, а также шариковые подшипники.
Для борьбы с силой трения, поглощающей большое количество энергии и увеличивающей нагрев, употреблялась смазка — чаще всего масла растительного происхождения.
Оси телег смазывались мазями, полученными из смол деревьев. Но растительные масла недостаточно вязкие и быстро высыхают. Поэтому люди научились применять животные жиры, которые обогащались минеральными сгустителями. А на территориях, где на поверхность земли вытекали «нафты» (нефть, каменное масло), мази производились из них путём нагрева.
Различные растительные жиры и масла, используемые для смазки, описал в своих трудах ещё Плиний Старший (23-73 годы н.
э.). Такие смазочные материалы доминировали практически до времён изобретения первой паровой машины, а минеральные масла получили достаточно широкое распространение только в начале XX века.Знаете ли вы что…
Самый старинный металлический подшипник, сохранившийся до наших дней, был установлен в подпоре ветряка, построенного в 1780 году в Спроустоне (Англия). Он состоит из двух дорожек качения и 40 чугунных шаров.
Что сказал Леонардо
Падение Рима и появление варварских государств надолго остановило развитие технической мысли в Европе.
И, как это было со многими изобретениями древности, забытыми в Средневековье, новые старые идеи о сопротивлении силе трения появились в головах людей эпохи Возрождения. А именно: в самой светлой голове того времени — голове Леонардо да Винчи.
В труде «Мадридский кодекс-1» за 300 лет до того как Кулон создал общепринятую теорию трения, Леонардо сделал свои выводы: «Сила трения зависит от материала соприкасающихся поверхностей, от степени их обработки, и не зависит от площади соприкасающихся поверхностей; она прямо пропорциональна весу груза и может быть уменьшена путём введения «роликов» или смазочных веществ между трущимися поверхностями».

Предугадав широкое применение шариковых и роликовых подшипников в машинах и механизмах, Леонардо искал материалы с минимальным коэффициентом трения, изобретал различные типы подшипников. Ему принадлежит идея двойного подшипника, который не даёт оси выходить из него даже при большом напряжении.
«Стороны блока, — писал великий изобретатель, — на котором вращается ось, должны быть сделаны из гладкого «зеркального материала», представляющего собой сплав трёх частей меди и семи частей олова. Эта система должна иметь сверху клин для более полного прилегания или крышку, прикрепляемую винтом. Эти стороны блока или втулки могут плотнее насаживаться по мере того, как механизм изнашивается».
Описанный да Винчи сплав меди и олова только через 200 лет был предложен Лондонскому королевскому обществу естествоиспытателем Робертом Хуком.
Придумав несколько различных типов подшипников. Леонардо делал чертежи. Исследователи его научных трудов часто находили в зарисовках гения странные ошибки, сводящие на нет весь замысел.
Учёные не сразу догадались, что таким образом да Винчи «запирал на ключ» свои изобретения, препятствуя узколобым подражателям пользоваться плодами его ума.Именно такая ошибка крылась и в чертеже шарикового подшипника: там были изображены угловатые выступы на внешней и внутренней его стороне. Конечно, такое приспособление, будь оно детально воплощено в жизнь, не выполняло бы свою функцию!
Час пробил!
Ну а с развитием промышленности в Европе, то есть с наступлением Нового времени, необходимость в шарикоподшипниках возросла. К сожалению, их изготовление было чрезвычайно сложным и дорогостоящим делом. Даже хороший мастер с трудом добивался необходимой формы кольца, а ещё большего мастерства и терпения требовало изготовление шариков.
В 1710 году французский изобретатель Мондран направил в Парижскую академию наук письмо, в котором утверждал, что каждая лошадь может работать в упряжке за двоих, если телегу снабдить роликовыми устройствами его конструкции. К сожалению, эта идея, хоть и одобренная умнейшими людьми эпохи, не нашла своего применения, так как не было того, кто воплотил бы разработку Мондрана в жизнь, также, как и разработку Кулона, создателя теории трения.

И только в 1882 году появились сразу две первые машины для изготовления шариков — в двух небольших германских городках Хельмсдорфе и Швайнфурте. Два фабриканта одновременно запустили шлифовальные машины для производства шариков и роликов. А через 10 лет инженер Саймоне открыл в Америке фабрику шлифовальных машин.
Час же шарикоподшипников пробил, когда человечество нашло для себя новое суперувлечение — автомобильные гонки!
Журнал: Тайны 20-го века №32, август 2011 года
Рубрика: История техники
Автор: Яна РозоваМетки: Тайны 20 века, автомобиль, механизм, шар, подшипник, трение
диагностика подшипников
Главная \ диагностика подшипников
Как и любого другого технического агрегата , у подшипников есть ограниченный ресурс использования. В процессе эксплуатации подшипник изнашивается и получает различные повреждения.
Ознакомиться с Видами повреждений подшипников и методами визуальной оценки состояния подшипников вы можете перейдя по ссылке ниже:- Виды повреждений подшипников качения
Для того, чтобы оценить ресурс эксплуатации подшипников используется термин «долговечность подшипников качения»
Как определяют термин «долговечность подшипников»? Кратко суть выражается следующим образом: в реальных условиях подшипник качения не может работать произвольно долго.
Со временем возникает усталостное разрушение материала, и работа подшипника становится невозможной. Период времени до появления первых признаков усталости материала ,обычно металла, зависит от частоты вращения подшипника и величины нагрузки. Усталостное разрушение является следствием переменных напряжений сдвига непосредственно под поверхностью качения в зоне действия нагрузки. Эти напряжения обуславливают образование микротрещин, количество которых увеличивается и которые постепенно распространяются к поверхности. Когда по таким трещинам перекатываются тела качения(ролики или шарики) происходит отделение частиц материала. Такой процесс, который называют образованием усталостных раковин, со временем прогрессирует до тех пор, пока подшипник становится непригодным для работы. Долговечностью подшипника качения называют число оборотов, которое он совершит прежде, чем станут заметными первые признаки усталостного разрушения на рабочей поверхности и телах качения. Это не означает, что после этого подшипник не может продолжать работу.
Усталостное выкрашивание распространяется медленно и обнаруживает себя возрастанием шума и вибраций. Поэтому обычно остаётся достаточно времени для подготовки замены подшипника.Очень часто необходимо получить информацию о состоянии подшипников не демонтируя его с важного узла.
Наиболее эффективным методом диагностики работающего подшипника является вибродиагностика.Ниже приведена статья о современных методах вибродиагностики подшипников.
(Русов В.А. «Диагностика дефектов вращающегося оборудования по вибрационным сигналам» 2012 г.)
Основные признаки и особенности развития дефектов
Наличие дефекта в подшипнике качения легко выявляется несколькими способами. Дефект может быть диагностирован «на слух», по форме вибрационного сигнала, по спектру, по СКЗ сигнала, по спектру огибающей вибрационного сигнала, с использованием «пик-фактора», «эксцесса», и другими методами.
Во вступительном разделе мы рассмотрим различные особенности и признаки возникновения, развития и диагностики дефектов подшипников качения, акцентируя внимание на тех особенностях, которые нам понадобятся далее, для описания того или иного метода диагностики подшипников.
Это позволит уменьшить дублирование описательной информации, которую необходимо приводить при описании каждого метода диагностики дефектов.Характерная форма вибрационного сигнала, в данном случае, зарегистрированного на опоре с подшипником качения, имеющем достаточно развитый дефект состояния, для примера, приведена на рисунке 3.1.1.1. На этом рисунке хорошо видны две наиболее характерные, и важные для диагностики, составляющие сигнала вибрации – фоновая, и импульсная.
Фоновое, или среднее значение уровня вибросигнала, регистрируемого на подшипнике качения, характеризуется каким — то усредненным значением, например среднеквадратичным значением виброскорости. Это значение вибрации достаточно просто может быть замерено при помощи обычных виброметров.
В моменты прохождения через «несущую», нагруженную зону подшипника качения, дефектного элемента, или элементов, на вибросигнале появляется четко выраженный амплитудный пик, некий энергетический импульс.
Параметры этого импульса определяются видом, локализацией и степенью развития дефекта подшипника. Каждый такой ударный импульс обладает четырьмя основными диагностическими параметрами. Это максимальная амплитуда импульса, частота свободных (заполняющих) колебаний, скорость затухания амплитуды этих колебаний, и частота повторения импульсов.Наиболее важным параметром, характеризующим степень развития дефекта подшипника, является амплитуда ударного импульса. Для измерения этого параметра импульса в приборах вибрационного контроля должны быть предусмотрено использование высокочастотных датчиков измерения вибрации и применения специальных пиковых детекторов или достаточно высокочастотных АЦП. Это обусловлено тем, что ударные импульсы имеют сравнительно высокую частоту. Локализация дефекта, место его расположения, обычно уточняется по частоте следования импульсов, для чего используются спектральные методы.
Если диагностику состояния опорных подшипников качения проводить по параметрам временных вибрационных сигналов, то основное внимание следует уделить двум.
Это, во-первых, количественное значение общего уровня фона вибрации и, измеренное лучше в размерности СКЗ, во-вторых, это соотношение между уровнями фона вибрации и амплитудами пиковых значений в вибрационном сигнале.В самом общем случае изменение технического состояния подшипника качения, возникновение и развитие в нем дефектов, за весь период его службы можно, разделить на пять основных этапов. Эти этапы схематически показаны на рис. 3.1.1.2. На этом рисунке по вертикали отложен уровень вибрации в размерности виброскорости (мм/сек), а по горизонтальной оси отложено относительное время эксплуатации подшипника.
Обобщенное техническое состояние подшипника, на каждом этапе его эксплуатации, определяется зоной между двумя линиями вибрационных уровней. Нижняя линия соответствует значению фонового уровня вибрации, определенному в размерности СКЗ виброскорости, а верхняя линия соответствует усредненной амплитуде ударных импульсов, возникающих при работе подшипника качения.
Как мы уже отмечали, этапов, характеризующих изменение технического состояния подшипников качения, можно выделить пять. На первом этапе, на рисунке это зона до границы с отметкой «1», общее техническое состояние подшипника будем считать идеальным. Эту зону можно считать не зоной наличия дефектов, а зоной их первичного возникновения. Дефекты еще не оказывают влияния на вибрации подшипников, все имеющее место увеличение вибрации обусловлено естественным износом поверхностей качения подшипников. На этом этапе пики вибрации превышают уровень фона незначительно, а сам «фоновый уровень» вибрации, в данном случае это СКЗ виброскорости, значительно меньше нормируемых значений тревожного и аварийного уровней, принятых для данного класса оборудования.
Зона «1-2» на рисунке 3.1.1.2. В этой зоне, начиная с границы «1», в подшипнике появляется и начинает развиваться какой-либо дефект, который сопровождается ударными вибрационными импульсами, амплитуда который быстро растет по величине.
«Разрушающая энергия» импульсов затрачивается на «углубление» дефекта в рабочих поверхностях подшипника, в результате чего происходит еще большее увеличение энергии импульсов. Уровень фона вибрации по своей величине при пока этом почти остается неизменным, т. к. дефект носит локальный характер и на общем состоянии подшипника пока не сказывается. Повторим, что это зона возникновения дефекта в процессе эксплуатации.Зона «2-3». Начиная с границы «2» ударные импульсы в подшипнике достигают по своей энергии, применительно к графику это увеличение по амплитуде, практически максимального значения. Дальше амплитуда импульсов уже растет немного. Количественное значение максимума энергии импульсов определяется типом подшипника и условиями его эксплуатации. Выделяющаяся в подшипнике энергия импульсов уже столь велика, что ее достаточно не только «для углубления», но и для расширения зоны дефекта. На данной стадии процесс саморазвития дефекта начинает идти более быстро. Одновременно с этим и уровень фона тоже растет достаточно монотонно.
Можно сказать, что дефект набирает силу, готовиться к решающему нападению.Зона «3-4». Это зона перехода дефекта подшипника от стадии «сильный дефект» к полной деградации. Процесс начинается с границы «3». Геометрическая зона развития дефекта здесь уже столь велика, что подшипник начинает «терять» свое основное назначение — обеспечивать вращение поддерживаемого вала с минимальным трением. Возрастают потери в подшипнике на вращение ротора и, как результат, увеличивается энергия, выделяющаяся в подшипнике, растет уровень фона. Это уже этап саморазрушения подшипника.
Зона «4-5». Это последний этап развития дефекта, когда он охватил уже весь подшипник, вернее говоря все то, что осталось от подшипника. Уровень фона вибрации практически сравнялся с уровнем пиков, точнее говоря, весь вибрационный сигнал состоит из пиков. Работы подшипников качения в этой зоне следует избегать, хотя, если говорить точнее, она уже просто невозможна.
Все эти вышеперечисленные этапы ухудшения состояния подшипника свойственны практически всем видам дефектов, имеющих место в любых разновидностях подшипников.
В зависимости от ряда конструктивных и эксплуатационных параметров подшипников могут наблюдаться различия в длительности описанных этапов, в интенсивности вибрационных процессов в них, но общая картина развития дефектов не меняется.Есть и другие характерные признаки наличия дефектов в подшипниках качения.
При работе подшипника с дефектами на поверхностях качения в спектре вибрационного сигнала появляются характерные составляющие, гармоники, с собственными частотами, по которым можно достаточно корректно выявить место нахождения дефекта. Численные значения частот этих гармоник зависят от соотношения геометрических размеров элементов подшипника, и конечно однозначно связаны с оборотной частоты вращения ротора контролируемого механизма.
В нагруженном подшипнике качения можно дифференцировать четыре основные, характерные, применяемые для диагностики частоты — гармоник. Это гармоники (от оборотной частоты) вызываются специфическими процессами на внешней обойме подшипника, на внутренней обойме подшипника, связаны с работой сепаратора подшипника, и с частотой вращения тел качения – шаров или роликов.
Рассмотрим, для упрощения без промежуточных математических выкладок, формулы для расчета этих частот.Частота обкатывания тел качения по внешней обойме подшипника, часто в литературе обозначаемая как BPFO:
Fн = Nтк / 2 х F1 ( 1 — Dтк / Dc х cosj )
где: Nтк — количество тел качения в одном ряду подшипника;
F1 — оборотная частота вращения ротора;
Dтк — диаметр тела качения;
Dc — средний диаметр сепаратора;
j — угол контакта тела качения с обоймой.
Частота обкатывания тел качения по внутренней обойме — BPFI:
Fв = Nтк / 2 х F1 ( 1 + Dтк / Dc х cos j )
Частота работы сепаратора — FTF:
Fс = 1 / 2 х F1 ( 1 — Dтк / Dc х cos j )
Частота работы (вращения) тел качения — BSF:
Fтк = 1 / 2 х F1 х Dтк / Dc ( 1 — Dтк2 / Dc2 х cos2 j )
Как видно из этих формул, для точного определения характерных гармоник работы подшипника качения достаточно 4 первичных параметров, три из которых являются конструктивными, а четвертый определяется рабочей частотой вращения ротора.
Данные формулы расчета характерных подшипниковых частот являются достаточно простыми, но не всегда удобными для практики. Сложность заключается в том, что они включают в себя угол контакта тел качения с обоймами. Этот параметр не всегда известен точно и в процессе работы подшипника, по мере износа рабочих поверхностей подшипника, может изменять свое значение.
В практике удобнее использовать более простые формулы, не включающие в себя этот угол, в результате, естественно, менее точные, чаще всего приемлемые для практической диагностики. Приведем и эти формулы:
Частота обкатывания тел качения по внешней (наружной) обойме — BPFO:
Fн = F1 ( Nтк / 2 — 1,2 )
Частота обкатывания тел качения по внутренней обойме — BPFI:
Fв = F1 ( Nтк /2 + 1,2 )
Частота работы сепаратора — FTF:
Fс = ( 1 / 2 — 1,2 / Nтк )
Частота вращения тел качения — BSF:
Fтк = ( Nтк / 2 — 1,2 / Nтк )
Алгоритм использования этих формул достаточно прост – если в спектре вибрационного сигнала появляются гармоники с такими частотами, то можно говорить о дефектах в соответствующем элементе подшипника.
Так это можно трактовать теоретически, практически же все выглядит сложнее.Использовать эти формулы, опираясь на анализ «прямых спектров» (классических спектров Фурье от всего сигнала) следует очень осторожно, достоверность диагностики с их использованием может быть не высокой. Достаточно часто даже при наличии в подшипнике явного дефекта в вибросигнале характерные частоты могут полностью отсутствовать, иметь сдвиг по частоте, или иметь очень малый уровень.
Методы диагностики дефектов подшипников
Для оценки технического состояния и диагностики дефектов подшипников качения разными авторами и компаниями разработано достаточно много различных методов. Естественно, что все эти методы, различные по своим теоретическим предпосылкам, имеют разную трудоемкость, требуют различного приборного обеспечения и могут применяться для различных целей. Конечно, итоговая информация, полученная в результате использования этих методов, имеет различную информативность и достоверность.
В данном разделе мы попытаемся, очень обзорно и поверхностно, рассмотреть и сравнить основные методы, чаще всего применяемые в практике. В основе сравнения будем использовать параметр, который назовем как практическая применимость и эффективность. При этом будем систематизировать эти методы исходя только из основных, базовых, теоретических предпосылок, возможности применения их на различных этапах развития дефектов подшипников.
В самом общем случае оценка технического состояния и поиск дефектов подшипников качения может производиться при четырех наиболее распространенных методов, по следующим диагностическим параметрам:
1. По величине СКЗ виброскорости
Данный метод позволяет выявлять дефекты подшипников на последних стадиях, начиная, примерно, с середины третьего этапа развития дефекта, когда общий уровень вибрации значительно вырастает. Данный метод диагностики прост, имеет нормативную базу, требует минимальных технических затрат и не требует специального обучения персонала, применяется при диагностике «массового» и сравнительно недорогого вращающегося оборудования.
2. Диагностика дефектов подшипников качения по спектрам вибрационных сигналов
Данный метод применяется на практике достаточно часто, хотя и не обладает высокой чувствительностью, но он позволяет выявлять, наряду с диагностикой подшипников, большое количество других дефектов вращающегося оборудования. Этот метод позволяет начинать диагностику дефектов подшипников примерно с середины второго этапа, когда энергия резонансных колебаний вырастет настолько, что будет заметна в общей картине частотного распределения всей мощности вибросигнала. Для реализации данного метода необходим хороший измерительный прибор достаточно высокого уровня, и специально подготовленный персонал.
3. Диагностика дефектов по соотношению пик / фон вибросигнала
Основы метода иллюстрируются рисунком 3.1.1.1. Этот метод разрабатывался несколькими компаниями и имеет много различных, примерно одинаковых по эффективности, практических модификаций.
Это метод HFD (High Frequency Detection — метод обнаружения высокочастотного сигнала), метод SPM (Shock Pulse Measurement — метод измерения ударных импульсов), метод SE (Spike Energy — метод измерения энергии импульса), а также еще несколько других, но менее известных методов. Лучшие разновидности данного метода позволяет выявлять дефекты подшипников качения на достаточно ранних стадиях, начиная примерно с конца первого этапа развития. Приборы, реализующие данный метод диагностики дефектов достаточно просты и дешевы.4. Диагностика дефектов подшипников качения по спектру огибающей вибрационного сигнала
Данный метод позволяет выявлять дефекты подшипников на самых ранних стадиях, начиная примерно с середины первого этапа. Теоретически данный метод диагностики дефектов подшипников качения может базироваться и на анализе акустических сигналов, и на анализе вибрационных сигналов. В первом случае метод называется SEE (Spectral Energy Emitted — анализ излучаемой спектральной энергии), и для своей работы использует специальный датчик акустического излучения.
Чаще всего для такой диагностики используют акустические детекторы утечек различных модификаций, работающие в диапазоне частот до 100 кГц. В этом случае измерение акустических параметров производится дистанционно, с некоторого удаления от контролируемого подшипника. Если для измерения вибрационных сигналов используются «обычные контактные датчики вибрации», то применение этого метода не требует использования специального оборудования. Развитием данного метода много занимались российские диагносты, в настоящее время считается уже классическим методом для анализа вибросигналов с подшипников качения.Все вышеперечисленные методы диагностики дефектов подшипников качения различаются не только теоретическими предпосылками, положенными в их основу. Они различаются типом используемого диагностического оборудования, его стоимостью, необходимой подготовкой персонала и конечно своей эффективностью. Практически всегда справедливо простое правило — чем на более ранней стадии, и чем более достоверно необходимо обнаруживать дефекты подшипников, тем дороже это стоит.
Кроме того всегда следует помнить и учитывать, что диагностика состояния подшипников является только частью общего диагноза по оборудованию. Полный анализ состояния оборудования обычно проводится по спектрам вибросигналов, поэтому при выборе метода диагностики подшипников качения предпочтение следует отдавать диагностике по спектрам огибающей, что делает этот метод практически универсальным. При таком подходе полный набор технических средств, предназначенный для диагностики состояния оборудования, будет минимальным по объему и стоимости.
В случае, если стандартная спектральная диагностика данного типа оборудования постоянно не проводится, то для ранней диагностики состояния подшипников качения весьма эффективно применение методов, основанных на сравнении уровней фона и пика вибросигнала. Эти методы обладают достаточной для стандартной практики работы специалистов по вибрационной диагностике достоверностью. Очень большим достоинством этих методов является то, что для своей реализации они не требуют дорогих и специализированных виброметров.
Для того, чтобы при наличии явного дефекта в подшипнике необходимо выполнение целого ряда различных требований. Эти требования обусловлены конструктивными, эксплуатационными, и методическими особенностями проведения диагностики подшипников качения различными методами.
Основное требование к конструкции подшипникового узла следующее — должен существовать хороший акустический контакт между зоной установки подшипника качения, и возможным местом установки измерительного датчика. Здесь использован термин «акустический контакт» по той причине, что большая часть интересующих нас вибрационных частот находится в зоне акустической слышимости. Конечно, более правильно было бы говорить о передаче вибрационных сигналов от контролируемого подшипника к датчику, но в данном случае это равноценно.
Измерение параметров технического состояния контролируемого подшипника должны проводиться в определенных условиях:
- Контролируемый подшипник должен быть нагружен достаточным усилием, чтобы «дефект мог проявиться» в измеряемых вибрационных сигналах.
При невыполнении этого условия диагностика в режиме «on-line» становится бессмысленной. - Дефектная зона подшипника качения должна периодически проходить через зону нагрузки подшипника.
- Желательно, чтобы в контролируемом оборудовании не было других источников вибрационных сигналов с частотой, равной частоте дефектов, или их влияние было ослаблено в зоне контроля.
Используемое для диагностики измерительное оборудование должно обладать определенными свойствами:
- Частотные параметры измерительного датчика должны охватывать весь возможный диапазон частот, которые могут возникнуть в контролируемом подшипнике, и который представляет «диагностический интерес».
- Регистратор и анализатор вибрационных сигналов, используемый для анализа «прямых спектров» подшипников качения, должен обеспечивать, после обработки, получение спектра вибросигнала с разрешением не меньше 1600 — 3200 линий.
Эти требования относятся ко всем методам диагностики подшипников качения по спектрам и спектрам огибающей, которые базируются на использовании вышеприведенных формул расчета подшипниковых частот.
В завершение данного общего раздела, касающегося общих вопросов диагностики, хочется коснуться важного методического вопроса, связанного с диагностикой «тихоходных подшипников». Такие подшипники в больших количествах используются в бумагоделательных машинах, в различных конвейерных линиях и подъемных механизмах.
Смысл рассматриваемого вопроса достаточно прост, он заключается в том, чтобы определить, какими частотными параметрами должны обладать измерительные приборы, предназначенные для диагностики таких подшипников качения, и каковы особенности такой диагностики. Например, если нужно диагностировать подшипник, частота вращения которого равна 0,2 Гц, т. е. если контролируемый подшипник делает один оборот за пять секунд, то какими должны быть частотные свойства используемого диагностического прибора, измерительного датчика? В каком частотном диапазоне должны производиться измерения, чтобы полученной информации хватило для проведения корректной диагностики подшипника.
Для ответа на этот вопрос обратимся к рисунку 3.1.1.3., на котором показан временной сигнал, зарегистрированный на дефектном подшипнике, имеющем раковину на внутренней обойме.
Приведенная на рисунке вибрационная картина понятна и наглядна. Один раз в пять секунд дефектная зона внутренней обоймы попадает в нагруженную зону подшипника, и при прохождении через дефектную зону тел качения возникают динамические удары. После каждого удара в дефектной зоне возникают свободные затухающие колебания с частотой около 2 кГц. В приведенном примере мы имеем «серии» из трех ударов, т. е. за время прохождения дефектной зоны в нее «попадают» три тела качения подшипника. Это «рафинированная» вибрационная картина реального дефекта, достаточно часто встречающегося в практике.
Вопрос стоит следующим образом, какими частотными свойствами должен обладать измерительный датчик, и в каком диапазоне частот мы должны провести измерения, чтобы, например, диагностировать дефект в данном подшипнике при помощи прямых спектров.
Для начала определимся с тем, какая зона нашего вибрационного сигнала представляет для нас интерес, от этого зависит многое. Очевидно, что если речь идет о повторяющихся импульсах, то мы должны включить в рассмотрение не менее 2-3 оборотов контролируемого ротора, а в идеале 4-5, чтобы было можно уверенно диагностировать дефекты сепаратора подшипника качения. Это связано с тем, что частота гармоники дефектного сепаратора обычно чуть меньше 0,5 Гц, т. е. такой дефект «обкатывается» один раз за два оборота ротора. Если мы включим в рассмотрение 4 оборота ротора, то получим, что мы должны зарегистрировать вибрационный сигнал, длительность которого равняется 20 секунд.
Выше мы уже говорили, что частота свободных колебаний после динамических ударов, в нашем примере, равняется 2 кГц. Чтобы корректно зарегистрировать и диагностировать эту гармонику на спектре мы должны вести регистрацию с частотой не менее 5 кГц, а лучше больше, например, хотя бы 6 кГц.
Это логично вытекает из правила Найквиста. Теперь становится понятным, что одна регистрация вибрационного сигнала на тихоходном подшипнике должна производиться с частотой 6 кГц, и длительностью 20 секунд. Итоговая длина одной выборки должна составлять не менее 120 тысяч отсчетов АЦП. Такими возможностями обладают далеко не все приборы регистрации вибрационных сигналов, в том числе самые лучшие, это специфическое требование. Для 95% процентов приборов, имеющихся на современном рынке, максимальная длина выборки сигнала не превышает 8192 отсчета.
Второй важный вопрос, а каков частотный диапазон измерительного датчика, предназначенного для диагностики тихоходных подшипников качения? Что самое парадоксальное, многие утверждают, что чем ниже этот диапазон, тем лучше. А какой же диапазон необходим для диагностики подшипника, сигнал с которого приведен на нашем рисунке? При опросе 90% специалистов сказали, что необходим датчик с нижней граничной частотой от 0,05 Гц, и даже ниже.
Когда мы акцентировали внимание на том, что основная диагностическая частота составляет 2 кГц, это есть частота свободных колебаний конструкций «вокруг подшипника» после динамических ударов в зоне дефекта, даже после этого не все изменили свои требования к частотным свойствам измерительного датчика. Еще раз подчеркнем, что все эти рассуждения справедливы только для диагностики подшипников качения, для диагностики подшипников скольжения требования другие, более стандартные.
Заключим данные рассуждение следующим. Диагностику тихоходных подшипников качения следует проводить при помощи «импульсных» методов. Диагностика с использованием «прямых» спектров практически невозможна, а с использованием спектров огибающей вибрационного сигнала весьма сомнительна.
Диагностика дефектов по общему уровню вибрации
Данный способ оценки технического состояния и диагностики дефектов в подшипниках вообще, и в подшипниках качения в частности, входит в широко распространенную простейшую практику оценки общего технического состояния вращающегося оборудования по общему уровню вибрационного сигнала.
Такая диагностика производится техническим персоналом без специальной вибрационной подготовки. Для проведения такой диагностики дефектов подшипников качения вполне достаточно использования простейшего виброметра, измеряющего общий уровень вибрации.Как уже говорилось выше, такая диагностика дефектов подшипников качения позволяет определять дефекты только на самой последней стадии их развития, когда они уже приводят или уже привели к деградации состояния подшипников, повышению общего уровня вибрации. Диагностику дефектов подшипников по величине СКЗ виброскорости, а только для такой размерности вибрационного сигнала существуют критерии технического состояния оборудования, можно интерпретировать уже как предаварийную.
Критерии технического состояния, и степени развития дефектов в данном методе полностью ориентированы на соответствующие нормативные значения уровней вибрации, принятые для данного механизма. Дефектным в этом методе диагностики считается такой подшипник качения, вибрации которого превысили общую норму для агрегата, это является признаком дефектного состояния контролируемого подшипника качения.
При таком пороговом повышении значения уровня вибрации, замеренной на опорном подшипнике, обслуживающему персоналу необходимо принимать решение о возможности дальнейшей работы агрегата или об остановке оборудования и замене подшипника.Первые признаки дефекта подшипника данным методом диагностики обнаруживаются при обследовании оборудования персоналом достаточно поздно, примерно за несколько месяцев, недель или даже дней, что зависит от целого ряда особенностей работы данного подшипника, до момента полного выхода подшипника из строя. Несмотря на такое позднее обнаружение дефектов, и несколько скептическое отношение к этому методу специалистов со стажем, такой метод диагностики состояния подшипников качения достаточно широко используется в практике и дает неплохие результаты в тех случаях.
Максимальными преимуществами метод обладает в случаях, когда:
- Основной задачей проведения диагностического обследования оборудования является только предотвращение аварий и их последствий, пусть даже диагностическая информация о наличии дефекта будет получена на достаточно позднем этапе.
- Останов оборудования для замены подшипника могут быть выполнены в любое время, без какого — либо ущерба для работы контролируемой установки и технологического цикла всего предприятия, без нарушения общего процесса.
- Если цикличность проведения ремонтных работ на контролируемом оборудовании такова, что оставшийся срок службы подшипника с диагностированным дефектом, пусть даже минимальный, всегда превышает оставшееся время работы до его вывода в ремонт по другим причинам.
Достоинством такого, самого простейшего метода диагностики дефектов подшипников качения по общему уровню вибрации, является так же и то, что для его применения не требуется практически никакого дополнительного обучения обслуживающего, а часто и эксплуатационного персонала. Кроме того стоимость технического оборудования, необходимого для данного метода диагностики, минимальна.
Если на предприятии ранее не велись какие-либо работы по вибрационной диагностике, то данный метод диагностики обеспечивает наибольшую эффективность при своем внедрении.
Применение всех других методов диагностики подшипников качения всегда требует больших начальных материальных затрат, и дает экономический эффект только на более поздних стадиях работы.В заключении по данному вопросу следует сказать, что неожиданно высокую эффективность может иметь диагностика дефектов подшипников качения наиболее простым способом – «на слух». Для этого необходимо наличие какого-либо устройства для прослушивания подшипников, например типа стетоскопа, или виброметра с подключаемыми наушниками. Если ничего даже этого нет, то можно воспользоваться любой сухой деревянной палочкой достаточных размеров.
Если приложить ее одним концом к контролируемому подшипнику, а вторым концом к уху, то при наличии дефекта в подшипнике можно очень явственно услышать высокий, негромкий, приятный звон, называемый иногда «бронзовыми колокольчиками». Стоит только один раз его услышать, и спутать его уже будет нельзя ни с чем. Достоверность диагностики дефектных подшипников таким методом очень велика.
Диагностика дефектов подшипников по спектрам сигналов
Большинство специалистов по вибрационной диагностике, если они начинают заниматься подшипниками качения, ожидают наибольшей достоверности и наибольшего эффекта при внедрении диагностики по классическим спектрам вибрационных сигналов. Такие спектры, в отличие от спектров огибающей вибрационного сигнала, также используемых для диагностики подшипников качения, достаточно часто называют «прямыми», и этот термин мы тоже будем применять.
К сожалению, чаще всего именно здесь их оптимистическим ожиданиям не суждено будет сбыться. Мало того, что сама процедура диагностики является достаточно сложной и противоречивой, достоверность большинства практических диагнозов по состоянию подшипников качения, полученных при использовании таких «прямых» спектров вибрационных сигналов, является неожиданно низкой. Метод, предназначенный для решения самых сложных диагностических задач вращающегося оборудования, не дает хороших результатов при диагностике «копеечных» подшипников качения!
«Неожиданность» такого парадокса запрограммирована заранее и заложена в особенностях диагностики по спектрам вибрационных сигналов.
Ошибки диагнозов заранее прогнозируемы и заключаются в том, что классический спектр есть, по своему определению, распределение мощности исходного временного вибросигнала в частотной области. По этой, причине появление на спектре характерных гармоник того или иного элемента подшипника качения, следует ожидать только в том случае, когда дефект разовьется до такой степени, когда мощность его гармоник будет соизмерима с мощностью «механических» гармоник, связанных с небалансом, расцентровкой. Только в этом случае на спектре можно уверенно диагностировать «подшипниковые» гармоники, когда они будут иметь не только большую амплитуду, но и существенную мощность.Для того, чтобы повысить чувствительность данного диагностического метода к «подшипниковым гармоникам» с малой мощностью, применяются различные способы, например, амплитуды гармоник в анализируемых спектрах представляются в логарифмическом масштабе. Это конечно помогает, но до определенного значения, когда гармоники уже начинают маскироваться общим «белым шумом», который в вибрационных сигналах имеет значительную амплитуду.
В соответствии с приведенной в начале главы градацией развития дефектов подшипников качения на этапы можно сказать, что диагностика по спектрам вибрационных сигналов может уверенно выявлять дефекты подшипников качения, начиная только с конца первого этапа их развития, а чаще с середины второй зоны. Причем даже на этом уровне диагностика по «прямым» спектрам вибрационных сигналов является делом достаточно непростым, и имеет ряд специфических особенностей.
Ниже мы попытаемся рассмотреть эти особенности, значительно усложняющие диагностику дефектов подшипников качения по прямым спектрам.
Начнем с требований, которые предъявляются к приборам регистрации и анализа вибрационных сигналов. Используемый для диагностики подшипников качения измерительный прибор должен обязательно иметь высокое частотное разрешение, не менее, чем 3200 линий в спектре. В противном случае произойдет «размазывание» мощности узкого ударного пика дефекта по достаточно широкой спектральной полосе, что приведет к резкому занижению амплитуды характерной подшипниковой гармоники, что однозначно исказит результаты проводимой диагностики.
Как мы уже писали раньше, таких приборов находится в эксплуатации не так много, обычно частотное разрешение приборов значительно меньше.Вполне понятно, что раз диагностика подшипников качения, чаще всего, ведется на анализе динамических процессов, то измерения необходимо вести в размерности виброускорения, в котором эти процессы более значимы. Хотя в некоторых методах диагностики необходимо анализировать энергетическую составляющую колебаний, для чего следует пользоваться измерениями в размерности виброскорости.
Далее обратимся к основным особенностям проявления дефектов подшипников в исходных вибрационных сигналах, и в получаемых на их основе «прямых» спектрах мощности. Таких характерных особенностей существует несколько.
- Во-первых, это наличие на зарегистрированном сигнале вибрации явно выраженных периодических ударных процессов. Каждый удар, возникающий при обкатывании зоны дефекта телами качения подшипника, характеризуется целым набором параметров — максимальной амплитудой удара, частотой возникающих свободных колебаний, и скоростью затухания этих колебаний.
- Во-вторых, это наличие в спектре вибрационного сигнала большого количества «нецелых» компонент, или, беря за базу оборотную частоту поддерживаемого ротора, гармоник с дробными номерами. Частоты этих нецелых гармоник определяются подшипниковыми соотношениями. Кроме того, при определенных типах дефектов подшипников эти гармоники сами создают свои семейства и гармоники на частотах взаимного биения, которые еще больше усложняют процедуру диагностики.
- В-третьих, это наличие в спектре вибрационного сигнала широкополосных «поднятий», своеобразных энергетических горбов вблизи подшипниковых частот, и частот собственных резонансов элементов механической конструкции. Идентифицировать причину возникновения этих горбов на спектре, а также связать их параметры с первичными дефектами подшипников качения очень сложно.
Рассмотрим сначала форму ударных импульсов, возникающих при ударных воздействиях от дефектов подшипников, возникающих в вибрационном сигнале.
Для этого рассмотрим простейший пример вибрационного сигнала, приведенный на рисунке 3.1.1.4., зарегистрированного на дефектном подшипнике качения. После каждого удара в дефектной зоне подшипника возникают свободные резонансные колебания, которые обычно затухают по экспоненциальному закону.Вероятность появления таких ударных периодических импульсов, имеющих весьма характерный вид, сопровождающих процесс обкатывания дефекта подшипника, близка к 100 %. Для описания формы этих процессов особенностей даже придуман специальный термин – «золотая рыбка». Наличие импульсов такой формы в вибрационном сигнале является надежным диагностическим признаком для выявления дефектов подшипников.
Частота следования этих «золотых рыбок», точнее говоря их плавников и хвостиков, во временном сигнале должна достаточно точно соответствовать частоте, характеризующей дефект того или иного элемента подшипника. Интенсивность «золотых рыбок», степень их выраженности, превышения над общим фоном вибрации, зависит от степени развития дефекта.
Пример такого вибросигнала с двумя «золотыми рыбками» приведен на нашем рисунке. Сразу же обратим внимание читателя на то, что «на один оборот ротора» может приходиться различное количество ударных импульсов, частота их следования определяется не оборотной частотой ротора, а расчетными «подшипниковыми» частотами.В реальных вибрационных сигналах «золотая рыбка» не бывает такой красивой, чаще всего форма ее является более «лохматой». У нее имеются различные «дополнительные плавники», располагаемые сверху, или снизу. Ударные импульсы могут следовать один за другим, часто даже наслаиваясь друг на друга. Все это зависит от реальной частоты следования ударов от дефектов, и от собственных резонансных свойств механической конструкции или ее отдельных элементов.
Вторая, основная диагностическая особенность заключается в наличии специфического проявлении дефектов подшипников качения в «прямых» спектрах вибрационных сигналов. Непосредственно при проведении диагностики можно выявить три типа возможных, наиболее часто встречающихся типа спектров вибросигналов, соответствующих различным этапам развития дефектов.

Диагностическая стадия 1
Первые признаки дефектов на спектре вибросигналов появляются тогда, когда дефект подшипника, возникнув, разовьется до такого уровня, что выделяемая им энергия (в золотых рыбках) станет сравнительно заметной в общей энергии вибрации подшипника, т. е. будет представлена на спектре. Применительно к вышеописанному разделению на этапы развития дефектов, приведенному на рисунке 3.1.1.1., это примерно конец первого этапа — начало второго. По срокам это бывает примерно несколько месяцев с момента начала развития дефекта. Пример спектра первой стадии приведен на рис. 3.1.1.5.
В этом спектре, наряду с первыми, механическими, гармониками оборотной частоты вращения ротора, появляется пик на характерной частоте дефекта того или иного элемента подшипника. На этой стадии развития дефекта характерная «подшипниковая» гармоника уже хорошо видна на спектре, что позволяет достаточно точно выявлять дефектный элемент, особенно если представлять амплитуду гармоник в логарифмическом масштабе.
По своей амплитуде пик характерной гармоники уже соизмерим с амплитудой первой или второй гармоник оборотной частоты ротора, но по своей мощности еще много уступает им. На спектре это выражается тем, что пик подшипниковой гармоники является очень узким. Дефект появился, но еще не является сильно развитым, динамические удары при обкатывании дефекта есть, но амплитуда и энергия их еще не очень значительна.
Эта стадия, соответствующая специфическому проявлению дефектов подшипников в спектрах вибрационных сигналов, и завершается тогда, когда амплитуда характерной гармоники достигает своего максимума, примерно равного амплитуде оборотной гармоники, и уже больше не растет. Она если и будет превышать оборотную гармонику, то не на много, не более 30%. Причина этого проста – энергия подшипниковых гармоник автоматически «вносится» преобразованием Фурье — FFT в состав оборотной гармоники. Как следствие срабатывает логическое правило, говорящее о том, что одно слагаемое не может быть больше итоговой суммы.
Диагностическая стадия 2
Следующая стадия развития дефекта подшипника качения начинается тогда, когда на спектре рядом с подшипниковой гармоникой, очень близко, появляется первая пара боковых гармоник, располагающихся слева и справа.
Появление боковых гармоник обозначает, что начался этап пространственного расширения зоны дефекта в подшипнике вдоль поверхностей качения, что иллюстрируется рисунком 3.1.1.6. В этой зоне дефект имеет уже такие размеры (глубину), что при «проваливании» тела качения в зону дефекта он смещается настолько, что основную нагрузку по поддержке вала механизма уже берут на себя рядом расположенные тела качения. «Ступенька», с которой «прыгает» тело качения в зоне дефекта, практически не может быть очень большой, ее величина зависит от общей степени износа подшипника качения. В результате увеличение амплитуды динамических импульсов больше не происходит. Вся энергия этих импульсов теперь уходит не на углубление, а уже на расширение зоны дефекта, возникающее за счет постепенного «раскрашивания» границ зоны дефекта.
На этой стадии диагностики дефектов подшипников по спектрам вибрационных сигналов значительно увеличивается «вклад дефекта» в общую вибрацию контролируемого механизма. Подшипниковая гармоника увеличивает свою мощность до такого значения, что становится соизмерима с основными механическими гармониками — первой и второй. Результатом наличия в вибросигнале двух, как минимум, гармоник — синхронной и несинхронной примерно одинаковой мощности возбуждает в агрегате частоты биений. Эти частоты биений проявляются в спектре в виде боковых полос вблизи характерной подшипниковой гармоники. По мере роста мощности подшипниковой гармоники с расширением зоны дефекта число боковых полос и их мощность постепенно возрастает.
Дальнейшее развитие дефекта приводит уже к появлению новых семейств гармоник,, уже от самой характерной подшипниковой частоты. Обычно появляются гармоники с номером два и три от основной частоты подшипникового дефекта. Рядом с каждой такой гармоникой слева и справа тоже будут иметь место боковые частоты, число пар которых может быть достаточно большим.
Чем более развит дефект, тем больше боковых гармоник и у гармоник частоты дефекта.Гармоники от подшипниковых частот с большим номером, чем три, регистрируются достаточно редко. Это происходит по той причине, что хотя более высокочастотные гармоники и возникают, но мы не можем их зарегистрировать на внешней поверхности подшипниковых опор. Чем выше частота возникающих колебаний, тем более интенсивно это колебание будет затухать внутри подшипниковой опоры, на участке от места возникновения до места установки первичного измерительного датчика.
Пример спектра вибросигнала подшипника качения с таким уровнем развития дефекта показан на рисунке 3.1.1.7. На этом спектре есть две гармоники от характерной частоты подшипникового дефекта, первая и вторая. Вокруг каждой гармоники расположено по две пары боковых гармоник, расположенных слева и справа.
Износ подшипника, обладающего таким набором характерных гармоник в спектре, уже очевиден.
Пространственно он может простираться почти по всей рабочей поверхности подшипника, он уже стал групповым, захватив несколько элементов подшипника. Подшипник нуждается в замене или к такой процедуре нужно интенсивно готовиться.Хочется завершить описание этого этапа развития дефекта в подшипнике качения небольшим, но методически важным сравнением, связанным с использованием общего подхода к диагностике дефектов вращающегося оборудования. При внимательном рассмотрении видно, что такой состав гармоник подшипниковой частоты, который показан на рисунке 3.1.1.7., если не брать во внимание боковые гармоники, очень похож на состав гармоник оборотной частоты ротора, имеющий место при наличии механического ослабления в роторе, так же называемого люфтом, описанном в соответствующем разделе.
Такое совпадение типов дефектов реально есть и на самом деле. Появление на спектре гармоник подшипниковой частоты говорит именно о развитии механического ослабления, так как при такой степени развития дефекта фиксация ротора в дефектном подшипнике становится уже недостаточно точной.
Следствием такого совпадения проявления дефектов является примерное равенство наборов основных гармоник, возникающих в обоих случаях – при общем ослаблении ротора, и при ослаблении в опорном подшипнике.Диагностическая стадия 3
Это последняя стадия развития дефектов подшипника. В конце этой стадии подшипник уже полностью деградировал и перестал исполнять свои прямые функции — обеспечивать вращение валов при минимальных затратах на трение. Потери на трение в подшипнике велики, и вращение ротора затруднено.
Развитие дефекта подшипника на этой стадии, при диагностике его по спектрам вибрационных сигналов, проходит следующим образом. Износ подшипника достигает такой стадии, когда характерная частота дефекта, из-за очень большого расширения зоны дефекта, становится нестабильной, такая же участь постигает боковые гармоники. Наложение многих семейств гармоник, каждое из которых состоит из основной частоты и боковых гармоник, создает достаточно сложную картину.
Если в этих семействах основные гармоники различаются по частоте немного, то сумма всех этих частот представляет собой общее поднятие спектра, «энергетический горб», захватывающий такой диапазон частот, куда входят все гармоники всех семейств от всех уже существующих дефектов подшипника качения.На общем фоне «энергетического горба» могут выделяться отдельные гармоники, но обычно все они носят случайный характер, как по частоте, так и по амплитуде, и уже практически ничего конкретного не отражают. Они просто увеличивают мощность, сосредоточенную в этом частотном диапазоне спектра.
Практически вся мощность вибрационного сигнала сосредоточена не в зоне наиболее значимых механических гармоник, с первой по десятую, а в зоне характерных гармоник, соответствующих имеющим место дефектам диагностируемого подшипника качения. Правда на этом этапе таких дефектов уже много, и это понятно, подшипника уже практически нет, есть «сплошной дефект» всех элементов подшипника.
Для иллюстрации этой стадии на рисунке 3.1.1.8. приведен спектр вибросигнала. На рисунке достаточно хорошо видны все вышеперечисленные особенности диагностирования третьей стадии развития дефекта.Кроме того в диапазоне гармоник, свойственных механическому ослаблению и увеличенному зазору в подшипнике поднимается лес целых гармоник оборотной частоты. Все они по своим параметрам соответствуют вышеназванным механическим причинам. Причины возникновения таких гармоник вполне понятна, в контролируемом подшипнике велики все зазоры, о чем мы уже писали немного раньше. Только на этом этапе мы имеем механическое ослабление не на уровне дефектов тел качения, а на уровне увеличения зазоров в опорных подшипниках. В результате и возникают множественные гармоники оборотной частоты ротора.
Диагностическое заключение о техническом состоянии такого подшипника качения очень простое — он нуждается в скорейшей замене, т. к. возможность возникновения аварийной ситуации с контролируемым оборудованием очень велика.
Здесь мы подошли к самому главному в диагностике любого оборудования любым методом. Каковы финальные и промежуточные критерии для оценки технического состояния подшипника качения? Как оценить уровень развития выявленного дефекта — на основании сравнении амплитуд конкретных гармоник, или анализируя иные параметры гармоник характерных подшипниковых частот. К сожалению, в очередной раз вынуждены разочаровывать нашего читателя, таких однозначных для практики значений нет, или, если говорить еще более точно, нам они неизвестны.
В практике диагностам чаще всего приходится оперировать терминами типа «больше – меньше», или «более развитый дефект – менее развитый». Все зависит от очень многих параметров – от типа подшипника, особенностей его монтажа, величины технологической нагрузки на подшипник, и от много другого. Говоря иными словами, уровень дефекта подшипника в каждом механизме свой, уникальный. На величину порога каждого дефекта даже сказывается выбранное место для установки датчика, удаление от места возникновения дефекта.
Например, в самом простейшем случае, дефект внутренней обоймы подшипника качения менее заметен в вибрационном сигнале, чем дефект его внешней обоймы.Определение истинного уровня недопустимого развития дефекта подшипников качения, точнее говоря определение истинной степени развития каждого дефекта каждого подшипника, чаще всего представляет наибольшую сложность, и значительно увеличивает трудоемкость использования метода диагностики по прямым спектрам. Нет ничего полезнее и важнее, чем практический опыт, накопленный по результатам диагностических измерений и сравнения их с результатами, полученными в процессе ремонтных работ.
В заключение по данному вопросу хотелось бы немного повторить уже сказанное, дополнив его некоторыми специфическими признаками:
- Все подшипниковые частоты обычно модулируются частотой вращения ротора, что приводит к возникновению вокруг них характерных боковых гармоник. По мере углубления дефекта число боковых гармоник растет.
Дополнительная мощность вибрации от дефекта оказывается сосредоточенной не в основной гармонике дефекта, а вокруг нее, причем в достаточно широком диапазоне частот. - Достаточно часто бывает, что реальные частоты характерных гармоник от отдельных элементов подшипника не соответствуют рассчитанным значениям, причем по мере «углубления и расширения зоны дефектов» это отличие может увеличиваться.
- Чаще всего при значительных степенях развития дефектов на спектре возникают «энергетические горбы» — участки с общим поднятием уровня, имеющие большое количество случайных пиков. Такие «горбы» могут возникнуть как вблизи характерной частоты, так и вблизи частоты резонанса конструкции или ее отдельного элемента. Часто «энергетический горб» бывает в двух местах спектра, и на характерной частоте и на резонансной. Достаточно часто, при развитом дефекте, сама гармоника характерной частоты, вокруг которой появился и вырос «энергетический горб», на спектре отсутствует.
Иногда число «горбов» может быть три или даже больше.
Диагностика с использованием пик — фактора
В данном разделе кратко рассмотрим те методы диагностики подшипников качения, в которых идет анализ наличия дефектов подшипников по соотношению на временных вибросигналах пиков и общего уровня «фона» вибрации. Одна из таких временных зависимостей, по которым может выполниться такая диагностика, приведена в начале данного раздела на рисунке 3.1.1.1.
В силу устоявшейся практической привычки мы называем эти, во многом достаточно разные методы диагностики подшипников качения, общим наименованием – «диагностикой по пик – фактору», хотя разработчики многих компаний придумали разновидностям этого метода иные названия. Применяемый нами диагностический признак «пик – фактор» не является единственным и полностью общепринятым в практике, но в силу того, что оно хорошо отражает физический смысл этого метода, мы используем его преимущественно.
Как уже говорилось выше, этот метод диагностики подшипников качения имеет несколько достаточно широко известных разновидностей. Эти разновидности разрабатывались разными компаниями, в них несколько по-разному производят сравнение уровней пика и фона вибросигнала. В одном методе для сравнения берется амплитуда пика, в другом энергия, фоновый уровень также может рассчитываться по-разному.
Мы уже называли основные разновидности этого метода:
- Диагностика с использованием СКЗ вибрационного сигнала и пиковых значений – классический метод диагностики по пик фактору.
- Диагностика с использованием соотношения эксцесса вибрационного сигнала и общего уровня.
- Метод HFD (High Frequency Detection — метод обнаружения высокочастотного сигнала).
- Метод SPM (Shock Pulse Measurement — метод измерения ударных импульсов).
- Метод SE (Spike Energy — метод измерения энергии импульса).
Лучшие разновидности данного метода позволяет выявлять дефекты подшипников качения на достаточно ранних стадиях, начиная примерно с конца первого этапа развития. Приборы, реализующие данный метод диагностики дефектов достаточно просты и дешевы.
При более общем взгляде на все эти методы видно, что они, в силу одинакового теоретического, методического и даже приборного подхода к решению проблемы, имеют примерно и одинаковую трудоемкость, и почти одинаковую достоверность поставленных диагнозов. Для этих методов нужна примерно одинаковая техническая база — специализированные переносные виброметры с встроенными двумя типами детекторов вибросигналов — детектором среднего уровня вибросигнала и пиковым детектором.
Использование обобщенного количественного соотношения двух величин по типу – «средний уровень – пик» позволяет диагносту определять дефекты подшипника на достаточно ранних стадиях их развития, что является несомненным достоинством применения такого подхода к диагностике.
Каждая из известных нам компаний-разработчиков диагностических методов по своему, с использованием собственного опыта, решила проблему нормирования этапов развития диагностируемых дефектов, но практическое представление этих наработок примерно одинаково — это специальные таблицы или номограммы, достаточно удобные для практического использования. Какого — либо обобщающего исследования, сравнивающего эти методы между собой нет, да и очевидно быть не может. Все они примерно с равным успехом применяются в практике.
Вопросы методики практического проведения замеров вибрации в этих методах не имеют достаточно подробного описания. Это является результатом того, что эти достаточно простые методы диагностики ориентированы на использование персоналом, не обладающим специальной диагностической подготовкой. Поэтому сама технология проведения замеров должна быть очень простой, не «затуманенной» сложными теоретическими выкладками.
Мы не будем заниматься сравнением всех этих методов диагностики подшипников качения по «пик – фактору» между собой, не будем выискивать достоинства и недостатки как самих методов, так и компаний-разработчиков.
Это уже специальный, можно даже сказать коммерческий вопрос, выходящий за пределы основных задач, решаемых данным методическим руководством.Будет лучше, когда каждый конкретный пользователь сам примет свое решение по данному вопросу, какой из методов диагностики подшипников качения с использованием «пик – фактора» ему нравится больше всего, и с успехом использует его на практике. Тем более, такой диагностикой чаще всего занимаются не специалисты, которые, как мы надеемся, читают эту книгу.
Диагностика дефектов подшипников по спектрам огибающей
Метод диагностики состояния вращающегося оборудования при помощи спектров огибающей вибрационного сигнала получил максимальное прикладное развитие благодаря его применению именно для ранней диагностики технического состояния подшипников качения. Основы метода диагностики дефектов подшипника качения по спектру огибающей и особенности его практического применения достаточно подробно описаны выше, и поэтому не будем здесь все это повторять.
Если говорить кратко и очень просто, суть этого метода заключается в детектировании высокочастотных хвостиков «золотых рыбок» (смотри рисунок 3.1.1.4), и получения спектра от полученной огибающей высокочастотного сигнала. Полученная кривая, огибающая исходный вибрационный сигнал, является более информативной для диагностики дефектов подшипников качения, чем исходный сигнал, так как она принудительно «избавлена» от ненужной высокочастотной информации. По этой причине на спектре от данной кривой более явно представляются гармоники, соответствующие характерным подшипниковым частотам, математические формулы, предназначенные для расчета которых также приведены выше, в начале данного раздела.
Процедура проведения регистрации огибающей вибрационного сигнала достаточно сложна. Она должна учитывать несколько специфических особенностей, позволяющих повысить чувствительность метода.
- Во-первых, регистрация производится не во всем частотном диапазоне, в котором может работать измерительный прибор, а только в узкой его полосе.
Поскольку первые применения данного метода чаще всего проходили с использованием аппаратуры компании «Брюль & Къер», которая наряду с созданием приборов вибрационного контроля занималась акустическими измерениями, для определения параметров полос частот использовались октавные определения. В настоящее время стандартом для расчета огибающей сигнала считается использование треть октавных фильтров, или близких к ним. - Во-вторых, достаточно сложным является выбор необходимой полосы частот, перестройка которой осуществляется при помощи управляемых фильтров высокого порядка. С одной стороны, в этой полосе частот должны быть максимальны высокочастотные колебания, которые возникают после динамических ударов в зоне дефекта подшипника. С другой стороны, в выбранной полосе частот должны быть минимальны колебания, связанные с другими причинами, приводящими к увеличенным вибрациям в зоне опорных подшипников.
Как вы уже догадались, практически для каждого контролируемого подшипника этот вопрос приходится решать отдельно.
Слишком от многих конструктивных и эксплуатационных параметров это зависит.Мы достаточно подробно описываем этот вопрос потому, что от правильного его решения во многом зависит точность и достоверность проводимой диагностики дефектов подшипников качения.
Далее мы приведем, причем уже в конечном виде, общей таблицей, практически полный перечень дефектов, которые можно диагностировать в подшипниках качения при помощи спектральных методов — по классическим спектрам и спектрам огибающей. Всего в этой таблице приведено 15 наиболее часто встречающихся причин повышенной вибрации — дефектов подшипников с различной локализацией.
Все дефекты в таблице представлены в определенном хронологическом порядке, связанным с этапами «жизненного цикла» подшипника качения в оборудовании. Сначала идут дефекты, связанные с монтажом подшипников, с которыми приходится встречаться уже на этапе ввода оборудования в эксплуатацию.
Далее идут дефекты смазки, т. е. эксплуатации подшипников. За ними следуют проблемы, связанные уже с износом рабочих поверхностей подшипников. Замыкают таблицу явно выраженные и уже сильно развитые дефекты элементов подшипников типа, «скол» и «раковина» на поверхностях качения.В графе «тип сигнала» указывается параметр, при помощи которого наиболее эффективно проводить диагностику каждого дефекта. Это может «прямой» спектр, спектр огибающей сигнала, или их комбинация. В графе «основная частота» указывается или оборотная гармоника, или подшипниковые гармоники, являющиеся основными при диагностике. В следующей графе указывается, на какие гармоники от основной частоты следует обращать основное внимание. И в последней графе «порог» указывается уровень модуляции вибрационного сигнала основной диагностической гармоникой. Этот параметр рассчитывается по стандартным формулам обработки сигналов, которые следует взять из теории анализа модулированных радиосигналов.
N Дефект подшипника Тип сигнала Основная частота Гармоники Порог 1. Проблемы монтажа подшипников качения 1 Перекос наружного кольца при посадке Спектр + огибающая 2 х Fн k=1,2 16 % 2 Неоднородный радиальный натяг Спектр + огибающая k x F1 k=1,2 13 % 3 Проскальзывание в посадочном месте Огибающая k x F1 k=1,2,3 9 % 4 Ослабление крепления подшипника Спектр k x F1 k=0.5,1,2,3 13 % 5 Задевания подшипнике и уплотнениях Спектр k x F1 k=0.5,1,1.5, 2,2.5,3 13 % 6 Обкатывание наружного кольца Спектр + огибающая F1 16 % 2.
Проблемы смазки7 Проблемы смазки Фон вибрации — — 20 dB 3. Проблемы износа подшипников качения 8 Увеличенные зазоры в подшипнике Спектр k x F1 k=1,2,3,4,5,6… 13 % 9 Износ поверхности наружного кольца Огибающая Fн — 16 % 10 Износ поверхности тел качения Огибающая Fc или F1-Fс k=1,2,3 15 % 11 Износ поверхности внутреннего кольца Огибающая kxF1 k=1,2,..6 13 % 12 Дефект группы поверхностей трения Огибающая Fн + Fв Fн+F1 k=1,2,… 16 % 4. Критические дефекты подшипников качения 13 Раковины (сколы) на наружном кольце Огибающая k x Fн k=1,2,3 16 % 14 Раковины (сколы) на внутреннем кольце Огибающая k x Fв k=1,2,3 15 % 15 Раковины (сколы) на телах качения Огибающая k x Fтк k=1,2,3 15 % Проблемы изготовления и монтажа подшипников можно отнести к нулевому этапу развития дефектов подшипников, когда эксплуатация подшипника еще даже не началась.
Проблемы смазки и начальные этапы износа соответствуют первому этапу, когда дефекты поверхностей качения только зарождаются.Сильный износ и зона углубления физических дефектов подшипников относятся ко второму этапу развития дефектов в подшипниках. Как уже говорилось выше, третий этап развития дефектов в подшипниках, начало их деградация, диагностируется уже любым методом.
Для иллюстрации возможностей диагностики дефектов подшипников качения, приведем несколько характерных спектров огибающей вибросигнала, свойственных нескольким наиболее характерным дефектам.
На рисунке 3.1.1.9. приведен спектр огибающей вибрационного сигнала с подшипника качения, имеющего значительную раковину на наружном кольце. На приведенном спектре может иметься достаточно много гармоник, иногда даже более десяти. Все они, по своей частоте, кратны частоте обкатывания наружного кольца подшипника качения, т. е. являются ее гармониками. Других, значительных, характерных гармоник на данном спектре просто нет, поэтому вибрационная диагностика данного дефекта подшипников качения не вызывает значительных трудностей, диагностическая картина дефекта здесь достаточно простая.

На следующем спектре огибающей вибрационного сигнала, приведенном на рисунке 3.1.1.10., следует диагностировать дефект типа раковина на внутреннем кольце. Здесь также имеются гармоники характерной частоты — частоты внутреннего кольца, но здесь есть существенное отличие. Характерные гармоники имеют боковые полосы, сдвинутые на частоту вращения ротора. Появление боковых полос объяснялось выше с физической точки зрения.
Можно привести еще одно объяснение причин появления боковых гармоник, с другой точки зрения. Дефект на внутреннем кольце не постоянно находится в нагруженной зоне подшипника. В течении одного оборота ротора он то находится в нагруженной зоне, то выходит из нее. Таким образом, дефект внутреннего кольца модулируется частотой вращения ротора. При внимательном рассмотрении спектра на рис. 3.1.1.10. возникает впечатление, что дефект модулируется синусоидой, по которой и располагаются амплитуды основных и боковых гармоник. Данный дефект диагностируется тоже достаточно просто.

Мы не будем приводить примеров спектров огибающих для других дефектов подшипников качения. Все они достаточно просты и могут быть легко дифференцированы после небольших рассуждений. Вся сложность проведения диагностики дефектов по спектру огибающей заключается в получении этих спектров, а дальше все уже достаточно просто.
Уровень дефекта на диагностических спектрах огибающей определяется по величине модуляции огибающей данного вибросигнала характерной гармоникой. Диагностируемые дефекты принято характеризовать в данном методе диагностики уровнями — слабый, средний и сильный. Нормированию подлежит порог сильного дефекта, в долях от которого в дальнейшем рассчитываются пороги среднего и слабого уровней. Порог среднего уровня дефекта чаще всего считают равным половине от величины порога сильного дефекта. Порог слабого уровня дефекта обычно определяют в 20 процентов от уровня порога сильного дефекта.
Самым ответственным считается корректное определение уровня порога сильного дефекта.
При этом приходиться учитывать три аспекта работы подшипника и способа проведения замера вибрации:- Чем больше размер подшипника, тем более высоким должен быть уровень порога сильного дефекта. Большой подшипник «звенит» сильнее.
- Чем выше рабочая частота вращения ротора механизма, тем выше должен быть уровень порога сильного дефекта. При быстром вращении от подшипника больше шума.
- Измерительный датчик должен располагаться как можно ближе к контролируемому подшипнику. При удалении датчика часть полезной информации затухает в конструкции и уровень порога сильного дефекта необходимо понижать.
Для каждого нового конкретного типа оборудования, точнее говоря, даже для каждого подшипника в каждом оборудовании, уровень порога сильного дефекта реально приходиться каждый раз подбирать сугубо индивидуально, не рассчитывать, а именно подбирать.
Величина порога сильного дефекта во многом зависит от удаленности элемента с дефектом от измерительного датчика.
Пороги дефектов внутреннего кольца подшипника всегда ниже порогов дефектов наружного кольца. Это объясняется увеличением затухания полезной составляющей вибросигнала на более длинном пути передачи, включая дополнительные зазоры в подшипнике.Для справки напомним, что для примера усредненные, наиболее часто встречающиеся, значения уровней порогов сильных дефектов приведены выше в таблице, где перечислены диагностируемые в подшипниках качения дефекты. В зависимости от примененного способа диагностики дефектов подшипника в таблице имеется две разновидности единиц, в которых нормируется уровень сильного порога.
При использовании для диагностики дефекта подшипника классических спектров вибросигналов уровень порога сильного дефекта может быть задан в долях от нормированного допустимого значения виброскорости на данном подшипнике или так же в процентах модуляции. При сравнении с нормой необходимо использовать не полное, абсолютное значение виброскорости на данном подшипнике, а только ту ее часть, которая наведена диагностируемым дефектом.
Это несколько сложнее, но в конечном итоге более точно.При определении качества смазки за базу для сравнения берется общий уровень «фоновой» вибрации исправного подшипника с хорошей смазкой. При повышении общего уровня «фона» вибрации в десять раз, т. е. на 20 dB, качество смазки считается неудовлетворительным.
Еще раз хочется напомнить, что в таблице приведены только общие, усредненные значения уровней порогов сильных дефектов. У конкретных подшипников возможен разброс этих значений на ± 40 % или даже несколько больше. Все зависит от типа подшипника и условий его работы.
Сам факт диагностирования того или иного дефекта подшипника несет в себе полезную информацию, но эта информация мало применима для практики. Обслуживающий персонал больше интересует вопрос о возможности дальнейшей практической эксплуатации оборудования с дефектным подшипником и тех ограничениях, которые накладывает обнаруженный дефект на возможности использования оборудования. Очень важным для практики является вопрос о сроках проведения очередного ремонта.
Все эти вопросы относятся уже к сфере, относящейся к системе обслуживания оборудования.Вопрос прогнозирования остаточного ресурса подшипника качения во многом напоминает прогнозирование общего остаточного ресурса оборудования, но и имеет свои индивидуальные особенности. Не вдаваясь в подробности, рассмотрим основные проблемы, возникающие при расчете остаточных ресурсов подшипников.
Это:
- Каждый подшипник имеет свои уникальные физические особенности, приводящие к специфическим внутренним процессам. Поэтому каждый подшипник должен описываться своей математической моделью.
- Каждый подшипник должен описываться двумя различными моделями — одна должна описывать общие процессы износа подшипника без дефектов, а другая должна описывать процессы развития внутренних дефектов.
- Время полного развития дефектов, находящихся на разных элементах подшипника, например не внешнем кольце или на сепараторе, различно. Для дефектов каждого элемента подшипника должна существовать своя математическая модель.

Даже из этого простого перечисления особенностей математического описания физических процессов в подшипнике качения видно, насколько сложна задача прогнозирования остаточного ресурса подшипника по итогам проведения вибрационной диагностики.
Первоначально состояние подшипника «контролируется» при помощи достаточно стабильной модели нормального износа, когда в нем отсутствуют внутренние дефекты. Так продолжается до момента выявления в подшипнике какого-либо дефекта. Здесь приходится отказываться от нормальной модели и переходить к моделям развития дефектов. Очень важной задачей, решаемой при переходе от нормальной модели к контролю состояния по модели развития дефекта, является как можно более точное определение времени зарождения дефекта. Чем точнее оно будет определено, тем более достоверными будут дальнейшие прогнозы по величине остаточного ресурса подшипника.
Максимальная скорость развития разных дефектов различна, поэтому контролировать следует развитие всех возможных дефектов, даже когда один из них только что зародился, а другой уже достаточно развит.
Никогда нельзя заранее сказать, какой из дефектов раньше всех разовьется до недопустимого уровня и послужит причиной смены подшипника качения при ремонте.Периодичность проведения диагностических измерений вибрации зависит от максимальной скорости развития дефекта подшипника в данном оборудовании. В практических случаях замеры могут проводиться через интервал времени от нескольких часов до одного года. При нормальной эксплуатации типового оборудования и проведении замеров примерно через шесть месяцев удается выявить большую часть дефектов на достаточно ранней стадии и предупредить аварии.
После выявления первых признаков зарождающегося дефекта интервал времени между двумя измерениями необходимо сократить. В зависимости от локализации дефекта интервал времени между замерами сильно меняется. Он минимален при дефектах тел качения, которые могут развиваться очень быстро.
Подшипник подлежит замене или ежедневному наблюдению при наличии в нем двух сильных дефектов.
Для обеспечения необходимой точности расчета остаточного ресурса и даты проведения ремонта в расчетах необходимо применение математических моделей с порядком не ниже третьего — четвертого.
Если вспомнить, что один подшипник описывается не менее, чем десятком математических моделей, то становятся представимыми те математические затраты, необходимые для корректного прогнозирования параметров эксплуатации подшипника качения. А таких подшипников на предприятии в работе может одновременно находиться в работе несколько тысяч.Процедура контроля состояния многих подшипников на предприятии становится возможной только при использовании компьютеров, в которых создаются и работают базы данных по подшипникам и современные экспертные системы диагностики.
- Виды повреждений подшипников качения
Радиальные шарикоподшипники качения и скольжения
Содержание
- Радиальные шарикоподшипники качения и скольжения
- Радиальные шарикоподшипники (примерная конструкция и обозначение компонентов согласно DIN 625)
- Радиальные шарикоподшипники качения и скольжения
- Преимущества роликовых подшипников перед подшипниками скольжения
- Недостатки роликовых подшипников по сравнению с подшипниками скольжения
- Радиальные подшипники
- Радиальные подшипники
- Двухрядный радиальный шарикоподшипник
- Упорные шариковые подшипники
- Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник
- Подшипники шариковые радиальные (DIN 625)
- Открытый однорядный радиальный шарикоподшипник
- Радиально-упорные шарикоподшипники (DIN 628)
- Радиально-упорные шариковые подшипники (DIN 628)
- Четырехточечные подшипники (DIN 628)
- Подшипники шариковые упорные (DIN 615)
- Самоустанавливающиеся шарикоподшипники (DIN 630)
- Цилиндрические роликоподшипники (DIN 5412)
- Радиальные шарикоподшипники качения и скольжения
- Конические роликоподшипники (DIN 720, ISO 355)
- Цилиндрические и сферические роликоподшипники (DIN 635)
- Цилиндрические роликоподшипники DIN 635-1
- Сферические роликоподшипники DIN 635-2
- Игольчатые роликоподшипники (DIN 617)
- Радиальные шарикоподшипники качения и скольжения
- Шариковые роликоподшипники
- Упорные подшипники
- Упорные шариковые подшипники в нескольких исполнениях
- Подшипники шариковые упорные радиальные (DIN 711)
- Упорные цилиндрические роликоподшипники (DIN 722)
- Упорные сферические роликоподшипники (DIN 728)
- Радиальные шарикоподшипники качения и скольжения
Радиальные шарикоподшипники качения и скольжения — краткая характеристика, описание и различия.
Подшипники качения — это подшипники, в которых между внутренним и наружным кольцами, в отличие от смазки подшипников скольжения, тела качения снижают сопротивление трения. Они используются для фиксации осей и валов. В зависимости от конструкции они поглощают радиальные и / или осевые силы и в то же время обеспечивают вращение вала или компонентов, установленных на оси (например, колеса). Трение качения в основном возникает между тремя основными компонентами: внутренним кольцом, наружным кольцом и телами качения. Поскольку тела качения во внутреннем и внешнем кольцах катятся по закаленной стальной поверхности с оптимизированной смазкой, трение качения этих подшипников относительно низкое.
Радиальные шарикоподшипники (примерная конструкция и обозначение компонентов согласно DIN 625)
1. Внутреннее кольцо
2. клетка
3. Уплотнительная шайба
4. Элементы качения
5. Наружное кольцоПодшипники качения различаются по типу тел качения (шариковые, роликовые и т.
Д.). В частности, о шарикоподшипнике говорят, когда телом качения являются шарики. В просторечии другие типы подшипников качения иногда называют «шариковыми подшипниками».История подшипников качения насчитывает более 2700 лет. Во время раскопок кельтской колесницы возле ступиц колес были обнаружены небольшие цилиндрические кусочки бука. Исследователи заключают, что кельты еще в 700 г. до н. Э. Знал цилиндрический роликоподшипник.
В Римской империи роликовые подшипники были описаны Витрувием, а к концу республики шариковые подшипники использовались в подъемниках. Во время спасения кораблей Неми императора Калигулы (срок полномочий: 37–41 гг. Н.э.) был обнаружен упорный подшипник, который, возможно, принадлежал вращающемуся основанию статуи.
В ходе индустриализации возникла потребность в подшипнике, который работал бы лучше, чем подшипники скольжения на низких оборотах. Подшипник скольжения очень быстро изнашивается при низкой скорости и / или при недостаточной смазке.
Например, в старых паровозах эти ступичные подшипники часто заменялись.Встроенный роликовый подшипник (1904 г.)
В 1759 году часовщик Джон Харрисон изобрел роликовый подшипник с сепаратором для своего третьего морского хронометра h4.
В 1794 году англичанин Филип Воган получил первый патент на оси, здесь можно найти первые шарикоподшипники с глубоким желобом.
В 1869 году француз Жюль Сюрире получил патент на шариковые подшипники для велосипедов.
В 1883 году Фридрих Фишер построил первый шлифовальный станок в Швайнфурте. Фишер и Вильгельм Хёпфлингер значительно разработали шаровой шлифовальный станок. Теперь можно производить шары с очень небольшим отклонением от идеальной формы. Эта идея считается историческим началом индустрии подшипников качения.
1890–1910: Патенты на шарикоподшипники от промышленников из Швайнфурта Фридриха Фишера, Вильгельма Хёпфлингера, Эрнста Захса и Августа Рибе.
В 1898 году Генри Тимкен зарегистрировал в США патент на конический роликовый подшипник.
Сегодня компания Timken.
1898–1901: Основы технологии качения впервые были научно исследованы Институтом технических исследований Потсдама-Нойбабельсберга под руководством Ричарда Стрибека.
1907: Свен Густав Вингквист изобрел самоустанавливающийся шарикоподшипник и основал компанию Svenska Kullagerfabriken — SKF в Гетеборге.
1934: Эрих Франке изобрел подшипник качения проволоки, основанный на принципе вставленных бегущих проволок.
Со временем было добавлено множество других вариантов. В частности, продолжали развиваться точность изготовления и разработка смазочных материалов. Многочисленные нормы также устанавливают общие стандартные размеры и, таким образом, упрощают конструкцию и производство. Сегодня предлагаются подшипники со встроенными датчиками, такими как электронное обнаружение силы и износа.Подшипники качения используются в областях, где подшипники должны работать с низким трением при низких скоростях и высоких нагрузках, а также там, где скорости часто меняются.

Радиальные шарикоподшипники качения и скольжения
Преимущества роликовых подшипников перед подшипниками скольжения
Недостатки роликовых подшипников по сравнению с подшипниками скольжения
- низкое трение, поэтому низкое тепловыделение
- отсутствие эффекта прерывистого скольжения (пусковой момент едва превышает рабочий момент)
- низкая потребность в смазке
- почти не требует ухода и обслуживания
- хорошие основы стандартизации и оценки, поэтому легко взаимозаменяемы
- Возможно изменение направления вращения без модификации конструкции
- чувствителен к ударам и вибрациям в неподвижном состоянии и на низкой скорости
- ограниченная максимальная скорость и срок службы
- Чувствительность к загрязнениям
- сложная конструкция
- более высокий уровень шума
Радиальные подшипники
Радиальные подшипники
Двухрядный радиальный шарикоподшипник
Упорные шариковые подшипники
Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник
Подшипники шариковые радиальные (DIN 625)
Открытый однорядный радиальный шарикоподшипник
Самый известный тип — радиальные шарикоподшипники.
\ circ Радиальные шарикоподшипники доступны в виде миниатюрных шарикоподшипников размером 0,6 × 2,5 × 1 мм (d × D × B). Конечно, эти радиальные шарикоподшипники также подходят для осевой нагрузки, например Б. при хранении шпинделей в небольших станках с ЧПУ. Как уже было написано, производительность таких подшипников тогда ограничивается примерно 50% от допустимой радиальной нагрузки. Но большие подшипники, безусловно, не имеют проблем при 50% нагрузке, чтобы обеспечить надежную опору в осевом направлении. C0 — радиальная грузоподъемность подшипника. Для небольших подшипников (диаметр отверстия примерно до 12 мм) и легких подшипников с последними цифрами 0, 1, 8 и 9 осевая нагрузка должна быть ограничена до 0,25 C0. Чрезмерные осевые нагрузки могут привести к значительному сокращению срока службы подшипников.Радиально-упорные шарикоподшипники (DIN 628)
Радиально-упорные шариковые подшипники
(DIN 628)
Однорядный
Радиально-упорный шарикоподшипник может воспринимать радиальные и осевые нагрузки в одном направлении.
\ circ Упорные шарикоподшипники стандартизированы до 30 мм и подходят для высоких скоростей.Самоустанавливающиеся шарикоподшипники (DIN 630)
Самоустанавливающийся шарикоподшипник имеет два ряда шариков. Дорожка качения наружного кольца имеет полую сферическую форму. Внутреннее кольцо, сепаратор и шары можно повернуть на несколько градусов от центрального положения. Таким образом, перекосы или отклонения вала могут быть компенсированы самоустанавливающимся подшипником. Нагрузка может быть как осевой, так и радиальной в обоих направлениях.
Цилиндрические роликоподшипники (DIN 5412)
Цилиндрические роликоподшипники типа НУ (DIN 5412). Внутреннее кольцо можно вытащить с обеих сторон.
Цилиндрический роликоподшипник имеет большую радиальную несущую способность, но он не выдерживает нагрузку в осевом направлении или имеет очень небольшую нагрузку. Тела качения цилиндрических роликоподшипников представляют собой цилиндры круглого сечения. Цилиндрические роликоподшипники изготавливаются в различных исполнениях.
В зависимости от конструкции они могут воспринимать только радиальные (например, NU, как показано) или дополнительные осевые силы (например, односторонние для типа NJ). Конструкции различаются расположением «ребер» на внутреннем и внешнем кольце. Если ребра отсутствуют, внутреннее кольцо можно снять, в варианте NU даже с обеих сторон. Таким образом, цилиндрические роликоподшипники подходят в качестве плавающих подшипников в неподвижно-плавающих подшипниках, поскольку осевые смещения возможны в определенных пределах.
Радиальные шарикоподшипники качения и скольжения
Типовые исполнения однорядных цилиндрических роликоподшипников:
- NU: два фиксированных выступа на внешнем кольце, без выступа на внутреннем кольце
- N: без ребра на внешнем кольце, два ребра на внутреннем кольце
- NJ: два ребра на внешнем кольце, одно ребро на внутреннем кольце
- NUP: два ребра на внешнем кольце, одно ребро на внутреннем кольце и свободная фланцевая шайба на внутреннем кольце.

Подшипник без съемного кольца получает префикс «R», поэтому RNU202 обозначает внешнее кольцо цилиндрического роликоподшипника, включая комплект тел качения и сепаратор из подшипника NU202 в сборе. При необходимости в него также можно вставить внутреннее кольцо NJ202. Это приводит к неразберихе при ремонте. Префикс «R» также встречается на многих типах игольчатых роликоподшипников и опорных роликов.
Конические роликоподшипники (DIN 720, ISO 355)
Этот подшипник выдерживает очень высокие нагрузки как в радиальном, так и в осевом направлении. Обычно он устанавливается попарно: два подшипника упираются друг в друга, поскольку подшипник состоит из двух незакрепленных элементов: внутреннего кольца (конуса) с телами качения и наружного кольца (чашки) как вкладыша подшипника. Общие области применения: подшипники колес легковых и грузовых автомобилей; Подшипники рулевой колонки мотоциклов.
Тела качения на внутреннем кольце имеют форму усеченного конуса и слегка наклонены к оси вала.
Игра настраивается. Концы конусов (и любые образующие конические поверхности) внутреннего кольца, внешнего кольца и всех конических роликов встречаются в точке на оси вращения, потому что только тогда конические ролики могут катиться без проскальзывания.Два конических роликоподшипника ([<) могут быть установлены по схеме «O» ([<>]) или «X» ([> <]) в качестве подшипников. Пример: расположение «спина к спине» характерно для подшипников рулевой колонки мотоциклов, так как внешние опрокидывающие моменты лучше воспринимаются передним колесом. Наружное кольцо вдавливается вверху под звено, внутреннее кольцо помещается во внешнее кольцо, направленное вниз. Нижний контрподшипник установлен внутренним кольцом вверх. Распространены подшипники в метрических и дюймовых размерах, у последних совершенно другая схема обозначения.
Цилиндрические и сферические роликоподшипники (DIN 635)
Цилиндрические роликоподшипники DIN 635-1
Этот однорядный цилиндрический роликоподшипник рассчитан на высокие радиальные силы, подобные ударам, но может подвергаться лишь небольшим нагрузкам в осевом направлении.
Он хорошо подходит для компенсации перекосов. Они регулируются по углу (до 4 ° от центрального положения), так как внешнее кольцо имеет сферическую рабочую поверхность. Тела качения, так называемые цилиндрические ролики, имеют бочкообразную форму. Подшипники ствола однорядные, т.е. то есть у них есть несколько цилиндрических роликов в клетке.Сферические роликоподшипники DIN 635-2
Сферический роликоподшипник выдерживает осевые и радиальные нагрузки и хорошо подходит для компенсации перекосов. Как и цилиндрические подшипники, сферические роликоподшипники могут регулироваться по углу (до 2 ° при небольшой нагрузке, в противном случае до 0,5 °), но в два ряда. Они подходят для самых тяжелых нагрузок, поэтому обладают высокой грузоподъемностью.
Игольчатые роликоподшипники (DIN 617)
Узел игольчатого ролика и обоймы: обойма для иглы без корпуса и внутреннего кольца Игольчатый роликоподшипник имеет круглые цилиндрические тела качения (иглы) с очень большой длиной по отношению к диаметру тела качения (> 2,5).
Он имеет очень маленький размер и часто используется в редукторах и двигателях. Игольчатые роликоподшипники, в частности, часто не имеют внутреннего кольца, и в этом случае вал соответствующей конструкции (закаленная поверхность) служит дорожкой качения. Игольчатые роликоподшипники не подходят для компенсации перекоса вала, так как здесь возникает высокое краевое давление, что значительно сокращает срок службы.Радиальные шарикоподшипники качения и скольжения
Игольчатые роликоподшипники — это общий термин для целого ряда специальных типов:
- Узлы игольчатого ролика и клетки
- Рукава иглы, рукава иглы
- Игольчатые роликоподшипники со сплошным наружным кольцом
- комбинированные игольчатые роликоподшипники (игольчатые роликоподшипники и упорные подшипники в одном блоке)
- Специальные формы, такие как опорные ролики с игольчатыми подшипниками
- Тороидальные роликовые подшипники
Тороидальные роликоподшипники аналогичны сферическим роликоподшипникам, но имеют слегка выпуклые ролики.
Вместе с роликовыми направляющими соответствующей формы они могут компенсировать как осевое, так и угловое смещение без увеличения момента трения подшипника. Таким образом, тороидальный роликовый подшипник может одновременно выполнять функцию цилиндрического роликоподшипника и сферического роликоподшипника.Шариковые роликоподшипники
Шариковые роликоподшипники — это роликовые подшипники, относящиеся к радиальным шарикоподшипникам. В них используются уплощенные в поперечном направлении шарики, и благодаря своей меньшей ширине они имеют преимущества с точки зрения монтажного пространства по сравнению с радиальными шарикоподшипниками. Еще одним преимуществом этого типа подшипников является более высокая грузоподъемность, поскольку конструкция тел качения означает, что их можно установить большее количество, чем у радиальных шарикоподшипников того же размера.
Этот тип подшипников был разработан всего несколько лет назад; в настоящее время он еще не стандартизирован (по состоянию на декабрь 2012 года).

Упорные подшипники
Упорные шариковые подшипники в нескольких исполнениях
Подшипники шариковые упорные радиальные (DIN 711)
В осевых шарикоподшипниках с глубоким желобом шарики вращаются между двумя или тремя дисками, в зависимости от того, действует ли осевая сила в обоих направлениях или только в одном. При приложении силы с обеих сторон средний диск удерживается на валу, а два внешних — в корпусе. Эти подшипники могут воспринимать только осевые нагрузки.
Упорные цилиндрические роликоподшипники (DIN 722)
Этот тип подшипника состоит из шайбы вала, шайбы корпуса и узла с цилиндрическими роликами и сепаратором. Он особенно подходит для тяжелых осевых нагрузок. Из-за разницы скоростей между роликами внутри и снаружи эти подшипники подходят только для низких скоростей.
Упорные сферические роликоподшипники (DIN 728)
Конструкция осевого сферического роликоподшипника аналогична конструкции радиального сферического роликоподшипника, но используется только несколько тел качения.
Благодаря сферической форме дорожек качения можно воспринимать как высокие осевые нагрузки, так и корректировать перекосы (до 3 ° при малых нагрузках).Радиальные шарикоподшипники качения и скольжения
Радиально-упорные шарикоподшипники
Мастерская. Подшипники: Круговое движение — журнал За рулем
Чтобы боевые колесницы фараонов были легки на ходу, рабы хорошенько смазывали оси колес. Подшипники скольжения уже тогда были востребованы на транспорте! Они благополучно существуют и сегодня. Но в машине, пожалуй, еще больше подшипников качения. Их изготавливают из высококачественных сталей — они точны, надежны, долговечны, потери на трение в них минимальны. Легкость хода автомобиля объясняется множеством факторов, в том числе хорошими подшипниками.
Хорошо виден начинающийся питтинг на беговой дорожке. Матовые пятна — очаги микротрещин. Хотя до полного разрушения дело еще не дошло, этот подшипник не жилец.

Хорошо виден начинающийся питтинг на беговой дорожке. Матовые пятна — очаги микротрещин. Хотя до полного разрушения дело еще не дошло, этот подшипник не жилец.
Впрочем, у подшипника качения есть и врожденные недостатки. Это высокие контактные напряжения в материалах шариков и колец, ведь площадь контакта, особенно шарика с внутренним кольцом подшипника, очень мала. Подсчитаем: если за один оборот колесо проходит 2 м, то за 100 тыс. км пробега наберется 50 млн. оборотов. Сепаратор с шариками (или роликами) сделает 25 млн. оборотов, но если шариков, например, семь, то по каждой точке беговой дорожки они проедут 175 млн. раз. При столь большом количестве циклов нагрузки сталь устает — на контактных поверхностях растут микротрещины, а после металл начнет крошиться (это явление называется питтингом).
Подшипник разрушается. Когда-то отполированная беговая дорожка превратилась в «гористую» поверхность с язвами вырванного металла.
Дальше будет только хуже…Подшипник разрушается. Когда-то отполированная беговая дорожка превратилась в «гористую» поверхность с язвами вырванного металла. Дальше будет только хуже…
Несладко приходится подшипникам ступиц колес. Если в движении слышен гул, поочередно вывесим колеса и прокрутим их вручную. Подшипник шумит, а тем более хрустит — меняем немедленно! Недавно на эвакуаторе прибыл ВАЗ-2107 с заклинившим правым передним колесом. Хозяин рассказал, что за шумом зимних шин не расслышал вовремя гудения подшипника. К счастью, конец подкрался на тихой деревенской дороге: скрежет, бросок руля — и машина на обочине.
Повреждения шарика впечатляют ничуть не меньше, чем разрушение беговых дорожек. Тут и выкрошившиеся кратеры, и следы задиров, возникавших, когда шарик переставал вращаться
Повреждения шарика впечатляют ничуть не меньше, чем разрушение беговых дорожек. Тут и выкрошившиеся кратеры, и следы задиров, возникавших, когда шарик переставал вращаться
Мы разобрали узел и увидели заклинивший конический подшипник, внутреннее кольцо аж приварилось к поворотному кулаку! Владелец признался, что незадолго до того регулировал подшипники на глазок.
Глазок, как видим, оказался не слишком зорок. Хозяину еще повезло: остался жив-здоров и машину не разбил. Не раз говорено: регулировка подшипников — дело тонкое! Кстати, это верно и для двухрядных, в ступицах переднеприводных машин. Они тонкие, упругие и рассчитаны так, что при затяжке гайки заданным моментом шарики катятся по дорожкам практически без зазоров, но не закусывают. Баланс очень тонок, а если затягивать гайку ломом, соблюсти его почти невозможно. Да и к чему рисковать — динамометрические ключи давно не экзотика.При правильной эксплуатации подшипники ступиц служат очень долго. Но кто-то, пытаясь придать своей «Самаре» более грозный вид, так раскорячит ее колеса, что те наполовину выступают из арок. Нагрузки на подшипники здесь больше в разы.
Однажды владелец «классики» попросил поменять подшипник полуоси. Я отказался — могу, мол, заменить ее лишь в сборе. В ответ услышал, что это «элементарно, на другой полуоси уже меняли в гараже». Пришлось напомнить клиенту, что подшипник фиксируется на полуоси запорным кольцом, которое перед посадкой нагревают до строго определенной температуры, иначе оно надежно держать не будет.
А когда остынет, нужно проверить посадку на сдвиг специальным приспособлением. Выдержит — полуось можно устанавливать. Без этого «ремонт» сродни русской рулетке: если запорное кольцо сползет с полуоси и та вместе с колесом покинет машину, то кто-то может остаться без головы, а я отправлюсь пилить елки в малообжитые районы.НАША СПРАВКА
Подшипник скольжения — это узел, состоящий всего из двух деталей: вала и втулки. Конструкция — проще не придумать. Площадь контакта большая, удельные нагрузки малы, при достаточной смазке и защите узла от грязи его долговечность не вызывала вопросов. Правда, зазоры порой были великоваты, точность узла невысока… Но в наши дни подшипник скольжения существенно «подтянулся». Классический пример — коленчатый вал двигателя, который отлично вращается во вкладышах корпуса, пока зазоры остаются в пределах допусков. Дело в том, что правильное положение коленвала поддерживается давлением масла в этих зазорах. Если его нет, шейки вала и вкладыши начинают соприкасаться, а сухое трение ведет к поломке двигателя.

С развитием техники и технологий появился подшипник качения — в прежние века его попросту не смогли бы изготовить. В упрощенном виде это узел, состоящий из наружного и внутреннего колец, между которыми находятся тела качения — шарики или ролики, равномерно разделенные сепаратором. В некоторых конструкциях, если окружные зазоры между шариками или роликами невелики, можно обойтись без сепаратора.
Новый подшипник получил ряд преимуществ. При более низких потерях на трение он терпимее к смазке, зазоры в нем меньше, чем в подшипнике скольжения. Кроме того, есть конструкции шариковых и роликовых подшипников, передающих не только радиальную, но и осевую нагрузку. Это роликовые конические, шариковые радиально-упорные и просто упорные подшипники. Современная техника с ее высокоточными узлами немыслима без подшипников качения.
Мастерская. Подшипники: Круговое движение
Мастерская. Подшипники: Круговое движение
Мастерская.
Подшипники: Круговое движениеПодшипник скольжения, баббит « Попаданцев.нет
В обсуждении попаданческих технологий ясно, что в древнем времени сделать шарикоподшипник не получится. И роликовый подшипник тоже.
Поэтому вспоминается словосочетания «подшипник скольжения».Да, такая штука имеется. Да, она применяется и в современном высокотехнологическом мире.
Давайте разберем, что же это такое, какие особенности имеет и как внедрять его в древности…Собственно, внедрять в древности его не надо. Он уже без нас придуман. Колесо телеги, которое крутится на оси, смазанной дегтем — это и есть использование подшипника скольжения.
Но попаданцу интересна не телега, интересно нечто типа паровой машины.
Ну что же, давайте посмотрим, какие там подшипники скольжения, тем более что в реальных машинах они использовались, и использовались много.Принцип действия прост — вал лежит внутри кольца, в щель залита смазка. Когда эта конструкция начинает вращаться, то смазка гидродинамически затягивается в щель между ними и вал «всплывает».
В нормально работающем подшипнике скольжения вал не касается кольца, он плавает (хотя сейчас понапридумывали и сухие подшипники, со всякими фторопластовыми шайбами, но это попаданца никак не касается).
Недостатки понятны:1. Трение в таком подшипнике все же велико, поэтому и потери энергии велики. Если у вас в механизме слишком много таких подшипников, то есть шанс, что вы вообще не сумеете заставить его стартануть. Потому что при запуске такие подшипники лежат на кольцах и нужно систему раскрутить, пока все валы «всплывут».
2. Нужна смазка и нужна постоянно. Причем смазка специальная — такие подшипники из-за потерь греются и смазка не должна легко разлагаться от температуры. Для того, чтобы обеспечить смазку качественную, очень часто в кольцах делаются фигурные выпилы, для направления потока. Попаданцу это не грозит — мало того, что такие выпилы требуют немалой точности, так еще и сама форма на коленке не рассчитывается, разве что примитивная кольцевая канавка, но и она не просто квадратная и с рассчитанной глубиной.

3. Такие подшипники рассчитаны на малые обороты. Если вы делаете паровик на 100 оборотов в минуту — то подходит. Но если вы хотите сделать сепаратор, центрифугу или турбину — то без шансов. Сейчас есть подшипники скольжения, которые делают десятки тысяч оборотов в минуту — но они воздушные, аэродинамические. В них подается сжатый воздух, что требует сложного расчета и очень высокой точности выполнения, это совсем не попаданческая технология. Также первые паровые турбины имели подшипники скольжения, но там они опять-таки во-первых очень точное изготовление, а во-вторых — они требовали прокачки масла под давлением.
4. Для обслуживания, смазки и часто самой сборки — подшипники скольжения должны быть разъемными. То есть состоять из двух полуколец, это очень часто видно на фотографиях паровых машин. Это, вроде бы, небольшое усложнение, но оно требует резьбового соединения, которое само по себе может оказаться головной болью номер один.
5.
Подшипники скольжения недолговечны. И проблема даже не в том, что они быстро вырабатываются — они вырабатываются неравномерно. Как результат — машина начинает люфтить, рычаги стучат, мертвые точки становятся особенно актуальными.6. Для того, чтобы стронуть сложный механизм, нужно до минимума уменьшить трение между металлами. Да и во время работы касание металлов не редкость (иначе они бы не разбивались со временем). Для этого вкладыши-кольца делают из разных специальных металлов. И вот на этих металлах остановимся отдельно…
Вообще, сейчас существует два варианта колец-вкладышей — бронза и баббит (фторопласты с тефлонами не трогаем).
Бронза для этой цели для попаданца — лучший выход. Тут годится обычная оловянная, и даже свинцовая бронза. У них есть только один недостаток — коррозия, которая предъявляет повышенные требования к смазке. То есть в древности, с непонятно каким составом как бронзы, так и смазки это будет геморрой в чистом виде.
Сейчас для подшипников скольжения бронза если и идет, то бронза алюминиевая, которая антикоррозионная.
Как для попаданца — без шансов. Ну и вообще проблем у древней бронзы было много, из-за проблем с чистотой меди.Однако, ко второму варианту — баббиту необходимо присмотреться, по антификционным свойствам он далеко впереди бронзы. Да и коррозионная стойкость у него на высоте.
Баббит — это сплав на основе олова или свинца, самые распространенные выглядят так:
— 90 % олова, 10 % меди;
— 89 % олова, 7 % сурьмы, 4 % меди;
— 80 % свинца, 15 % сурьмы, 5 % олова;Это совсем не рокет сайнс и доступно в Древнем Риме. И пусть вас не смущает то, что баббит был разработан Исааком Баббитом только в 1839 году. Попаданец вполне может изобрести его на сотню лет раньше, для паровых машин Уатта. Спрос гарантирован, то есть финансовая стабильность у попаданца будет.
Однако, у баббита тоже не все идеально, основных недостатков три.
1. Баббит работает только при низких температурах, а при 300 — 440oC любой бабит просто вытечет. Поэтому нужно следить за смазкой, ее потеря просто катастрофична, придется менять все вкладыши.
Понятно, что про большие обороты можно забыть.2. Баббит все же мягок. Его усталостные свойства смехотворны и кольца или вкладыши из него не делают. Кольца должны быть сделаны из прочной стали или чугуна и только покрыты баббитом.
3. Покрытие баббитом — тот еще аттракцион. Все весело вплоть до того, что подшипник скольжения считается более трудоемким изделием, чем подшипник скольжения с парой дюжиной шариков.
Технологий покрытия много — от погружения в расплавленный баббит до напыления. И именно здесь будет потрачена львиная доля усилий на внедрение. Рекомендую попаданцу готовится к куче неожиданностей в самых безобидных местах.Несмотря на все это, баббит до сих пор используется. Это, конечно, не тот баббит образца 1839 года, тут куча присадок — никель, магний, теллур, кальций, натрий.
Но основа все та же — олово или свинец, что вполне доступно и в древности.Воздушные подшипники | New Way
История пневматических подшипников
Более 200 лет инноваций
Узнайте об истории и достижениях пневматических подшипников за последние два столетия.
Посмотрите, как компания New Way Air Bearings ® производит сегодня от первых подшипников с диафрагмой до технологии Porous Media Technology™.1812
Уиллс публикует самый ранний документ о воздушных подшипниках на плоской поверхности».
- В публикации обсуждается, как отверстия используются для подачи воздуха в зазор для переноса определенной нагрузки. Многие технологии воздушных подшипников до сих пор применяют этот фундаментальный принцип.
1897
Кингсбери подчеркивает трудности, связанные с технологией пневматических подшипников поддерживается внешним сжатым воздухом.
- Это решает производственную задачу согласования геометрии и размера отверстия и вала для достижения постоянного зазора 0,0005 дюйма. При использовании воздуха требуются небольшие зазоры из-за очень низкой вязкости.
- Основатель и председатель New Way Дрю Девитт объясняет функцию пневматических упорных подшипников в этом видео: упорные подшипники в вертикальной паровой турбине.

- В дополнение к более высокой производительности, чем подшипники качения, низкая вязкость воздуха и почти полное отсутствие трения упорных подшипников оказывают существенное влияние на повышение эффективности паровых турбин Westinghouse.
1960-е годы
Национальная лаборатория Министерства энергетики применяет воздушные подшипники в сверхточных инструментах более крупные сферические асферические детали. В результате был разработан шпиндель из пористого графита, который является прародителем современной технологии пористых материалов.
1961
IBM коммерциализирует использование воздушных подшипников в жестких дисках
- Дедушка жестких дисков использует шпиндели с воздушными подшипниками для производства больших жестких дисков.
- При погрешности движения около двух миллионных долей дюйма — в 100 раз более точной, чем у традиционных шпинделей — шпиндели с воздушными подшипниками обеспечивают более высокую концентрацию данных.

- Сегодня индустрия жестких дисков по-прежнему полагается почти исключительно на шпиндели с воздушными подшипниками для своих прядильных стендов.
1965
Координатно-измерительная машина революционизируется благодаря воздушным подшипникам
- Координатно-измерительная машина CheckMate (КИМ) впервые использует технологию воздушных подшипников с тонко отполированной гранитной направляющей поверхностью.
- Расс Шелтон, создатель КИМ, открывает преимущества создания координатно-измерительных машин с пористыми углеродными воздушными подшипниками, которые обеспечивают более прямолинейное движение без трения ® ️. Бесшумная и плавная работа очень очевидна при измерении и разрешении сканирования на машинах мухового типа.
- В большинстве современных КИМ по-прежнему используются воздушные подшипники из-за их исключительной точности и разрешения.

1982
Sheffield разрабатывает собственные воздушные подшипники для своих КИМ
- Sheffield Corporation — одна из немногих компаний, разрабатывающих собственные воздушные подшипники с пористой средой.
- Компания Giddings & Lewis Metrology (до 2004 года дочерней компанией которой был Sheffield) изначально использовалась на машине Apollo в 1982 году и до сих пор продолжает использовать эти воздушные подшипники с пористой средой.
1982-1984
Внедрение стандартизированных пневматических подшипников
- Предшественница New Way Air Bearings, Aeolus Air Bearings представляет первые стандартизированные пневматические подшипники. В КИМ в основном используются эти имеющиеся в продаже воздушные подшипники из-за их жесткости и стабильности.
- В 1984 году Aeolus предлагает стандартную линейку продуктов, состоящую из доступных по цене и простых в установке воздушных подшипников нескольких размеров.

1987
Starrett начинает использовать воздушные подшипники Aeolus на своих координатно-измерительных машинах
- Компания L.S. Компания Starrett модернизирует свои координатно-измерительные машины с помощью Aeolus Air Bearings, включив технологию пористых материалов вместо разработки собственной линии.
1993
Aeolus становится New Way
- Название Aeolus Air Bearings меняется на New Way, чтобы лучше описать уникальные продукты компании с воздушными подшипниками и передовые технологии.
1994
TA Instruments выбирает New Way Air Bearings
- TA Instruments выбирает New Way air для динамического анализатора материалов следующего поколения.
- Воздушные подшипники Porous Media™ позволяют TA Instruments доминировать на рынке прямого доступа к памяти — эта позиция остается у компании и по сей день.

1996
Компания New Way получила патент на процесс вакуумной репликации
- Компания New Way получила одобрение на получение патента на процесс вакуумной репликации. Это создает технически и экономически эффективный метод установки воздушных подшипников в прецизионные узлы при изготовлении направляющих.
- Компания продолжает применять ту же технологию и сегодня.
2003
Технология воздушной транспортировки
- New Way начинает разработку технологии воздушной транспортировки для бесконтактной обработки, обработки, проверки и транспортировки плоскопанельного дисплея и фотогальванического стекла.
2004
New Way приобретает American Sun
- New Way Air Bearings переносит операции на завод American Sun площадью 35 000 квадратных футов, создавая новую, точную и экологически контролируемую производственную среду.

2005
Рынок плоскопанельных дисплеев
- Компания New Way выпускает конвейерные воздушные подшипники и прецизионные патроны для OEM-рынка плоскопанельных дисплеев.
2007-2009
New Way занимает позицию в Inc. 5000
- New Way три года подряд входит в список Inc. 5000 самых быстрорастущих частных компаний Америки.
- В 2008 году New Way получает сертификат ISO 9001:2000.
2009
New Way представляет линейку радиальных пневматических подшипников и академическую программу
- New Way представляет линейку радиальных пневматических подшипников с пористым материалом, разработанных для обеспечения вращательного движения без трения для прецизионных применений.
- В том же году компания запускает академическую программу, которая предоставляет преподавателям инженерных и естественных наук университетов инструменты и обучение для изучения движения без трения ® ️.

2010
Контракт FlexTech Alliance
- FlexTech Alliance заключает с New Way контракт на разработку бесконтактного вакуумного уплотнения.
- Это позволяет использовать небольшие и потенциально широкие вакуумные камеры, подходящие для химического осаждения из паровой фазы, физического осаждения из паровой фазы или других процессов, требующих глубокого вакуума.
2011
Патент на концепцию Air Bar
- New Way выдает патент на бесконтактный пористый воздушный подшипник и устройство для выравнивания стекла.
2017
New Way приобретает Bently Bearings™
- New Way расширяет свою линейку продуктов газовыми подшипниками под давлением, предлагаемыми под маркой Bently Bearings.
2019
New Way представляет поворотные столики с сервоприводом
- New Way объявляет о добавлении поворотных столиков с сервоприводом к своей стандартной линейке продуктов с воздушными подшипниками.

- Этот продукт сочетает в себе пневматические шпиндели New Way с высокопроизводительными двигателями/энкодерами, создавая полностью интегрированное решение для прецизионных поворотных столиков.
Перенесите свой процесс в будущее
Пусть ваш процесс станет следующим шагом в истории пневматических подшипников. Загрузите нашу электронную книгу, чтобы узнать, почему так много отраслей перешли на воздушные подшипники с пористым наполнителем и какие преимущества они могут принести вашему применению. Есть более конкретный вопрос? Свяжитесь с нами круглосуточно и без выходных, чтобы обсудить ваше индивидуальное приложение и то, как New Way Air Bearings может повлиять на ваш процесс.
Узнайте, как Air Bearings
внедряют прорывные инновации
в 5 отрасляхПолучить электронную книгу
Morestar » Архив блога Как шарикоподшипники изменили мир
Всем известно, что изобретение колеса навсегда изменило ход истории, но мало кто понимает, что шарикоподшипник не только значительно оптимизировал функцию колесо, но оно отвечает за удивительные технологические достижения от велосипедов и автомобилей до ветряных турбин и реактивных двигателей.

Автор Pieter Verbruggen
Существует множество свидетельств того, что подшипники и ролики использовались до того, как возник большой промышленный спрос и до изобретения машин, позволяющих производить их в больших количествах (см. технический меморандум НАСА по истории подшипников). для обширного фона.)
По прошествии столетий производство и использование шарикоподшипников значительно возросло, и они гениально интегрированы практически в каждую механическую или электрическую машину или компонент, который имеет дело с движением и трением.
Несколько интересных фактов о шарикоподшипниках
- В среднем в доме есть не менее 100 или более шарикоподшипников от пылесоса до ноутбука
- шариковый подшипник всплыл еще до создания колеса
- бывают всех размеров: от очень крошечных (внешний диаметр 1,5 мм) до более 12 футов в диаметре
- теперь производятся как со смазкой, так и без смазки
- могут быть чрезмерно смазаны и поэтому более подвержены повреждениям и износу
- обычно изготавливаются из прочной нержавеющей стали, бронзы, пластика/полимера, но также могут быть изготовлены из керамики, также известной как керамические подшипники
- менее подвержены коррозии
- во время Второй мировой войны подшипники производились серийно и требовались в строительстве артиллерии, танков и другого оборудования
Подшипники
Подшипники
.
ПодшипникиПодшипники
.

Керамические шарики и кольцаПредполагаемые изобретатели шарикоподшипника
Некоторые историки, ученые и непрофессионалы считают, что Леонардо да Винчи изобрел шарикоподшипник. Многие другие утверждают, что подшипник был изобретен валлийским изобретателем Филипом Воганом, который действительно получил патент на свои шариковые подшипники в 1794 году. использовались и как далеко уходит их использование по сравнению с недавней историей.
Подшипники и ролики в истории
Подшипники и ролики бывают всех форм и размеров [см. пример подшипников], но не всегда изготавливаются из стали. Когда-то они также были сделаны из камня и дерева. Их использование в ранней современной истории было найдено в различных частях мира.
- Шариковые подшипники были найдены на римских кораблях Неми около 40 г.
н.э. - Барельефы, обнаруженные примерно в 1850 году, как говорят, представляют собой первое зарегистрированное использование роликов для транспортировки строительных блоков и резьбы по камню
- Свидетельством тому являются изображения ассирийцев, движущихся с быком с человеческой головой примерно 2680 лет назад
- Транспортные средства с катящимися колесами зафиксированы на пиктограммах Урука, которым почти 5000 лет
- Древняя китайская пиктограмма примерно 3480 лет назад показывает, что к тому времени на Востоке было изобретено колесо со спицами
- Около 50 колес или колесных транспортных средств были найдены в Европе и Западной Азии примерно с 2000 г. по 3000 г. н.э.
- Таран 330 г. до н.э. устанавливался на линейные роликовые подшипники, содержащие деревянные ролики, выточенные на токарном станке
- Кельты разработали роликовые подшипники почти 2000 лет назад
- Дубовые ступицы четырехколесных повозок были найдены в Западной Ютландии в Дании в 1881 году и содержали бронзовые втулки и подшипники
Сейчас подшипники и ролики производятся по всему миру, практически в каждом штате, провинции и городе.
Они являются одним из наиболее необходимых компонентов в разработке 90% производимых электрических или механических машин, и человеческая цивилизация обязана их использованием.Подшипники и ролики значительно помогли оптимизировать производство всех типов и продвинули Восток и Запад в современную цивилизацию.
Механизм шарикоподшипника и роликоподшипника
Согласно Британской энциклопедии, функция шарикоподшипника заключается в следующем:
» соединяют два элемента машины, которые перемещаются друг относительно друга таким образом, чтобы сопротивление трению движению было минимальным. Во многих случаях один из элементов представляет собой вращающийся вал, а другой — неподвижный корпус 9.0320 ” [Источник: Encyclopedia Britannica]
Короче говоря, подшипники уменьшают трение при вращении движущихся частей и поддерживают радиальные и осевые нагрузки, заменяя трение скольжения трением при вращении, которое значительно меньше, чем трение скольжения.

Роликовые подшипники в основном используются для тяжелых нагрузок, а шарикоподшипники — для легких. Подшипник работает только в том случае, если каждый шарик равномерно разделен и расположен на расстоянии друг от друга во внешних дорожках.
Вышеупомянутое относится к подшипникам, требующим надлежащей смазки, но новый тип подшипника, называемый ADB (автономный децентрализованный подшипник), может использоваться без сепаратора и не требует смазки. Подшипник ADB был разработан компанией Coo Space Co. и представляет собой продукт, который выталкивает шарики без использования сепаратора для их удержания.
См. видео ниже, в котором показан пример работы подшипников ADB:
Сепараторы подшипников вызывают трение, поэтому без сепараторов и равномерно распределенных шариков у вас есть устройство, обычная производительность которого не смазки и могут служить дольше, чем стандартные традиционные подшипники.

Подшипники и ролики изменили мир, и без них цивилизация не смогла бы стать такой технологически развитой, как мы сегодня. Подшипники ( Сейсмоизоляционные подшипники ) настолько универсальны, что их даже используют для смягчения последствий разрушений, вызванных землетрясениями.
Свен Вингквист — биография, факты и фотографии
Жил с 1876 по 1953 год. все еще используют сегодня — сферический шарикоподшипник. С помощью этого простого изобретения, основанного на различных отраслях и процессах, он оставил свой след в истории.
Жизнь и образование
Свен Густав Вингквист родился в муниципалитете Кумла, к югу от Эребру в Швеции, 10 декабря 1876 года. Старший из четырех детей, его отец, Свен Даниэль Вингквист, был инспектором железнодорожной станции Халлсберга. а его матерью была Анна Лундберг.
Он учился в начальной технической школе Оребро, пока не окончил ее в 1894 году и продолжил обучение в Текстильном колледже Джона Леннингса в Норрчёпинге.
Здесь он расширил свои знания о технических аспектах текстильной промышленности. Поскольку Свен мечтал о создании более эффективных процессов в промышленном производстве, Свен уехал в США в 189 г.5 и на год устроился на работу в различные мастерские в Штатах.С 1896 по 1899 год Вингквист работал инженером на заводе Jonsereds Fabriker в Швеции.
Рекламные объявления
Его величайшее изобретение
В 1899 году Свен стал инженером-технологом на ткацкой фабрике в Гамлестаденсе в Гетеберге, Швеция. Они постоянно испытывали проблемы, потому что завод был построен на глинистой почве. Поскольку земля была неустойчивой, здание, в котором они работали, время от времени менялось. Это привело к повреждению приводных валов и перегреву машин. Поскольку они хотели избежать этой пожароопасности, они нашли способ решить проблему. Однако это решение также подразумевало заказ шарикоподшипников из Германии, из-за чего доставка занимала несколько месяцев.
Хуже того, шарикоподшипники оказались низкого качества; шарикоподшипники выходили из строя с угрожающей скоростью, причиняя еще больший ущерб приводным валам.Вингквист почувствовал, что ему нужно подумать о решении проблемы. Он изучал различные концепции, используемые при разработке шарикоподшипников по всей Европе. Вингквист проявил большой интерес к отчету профессора Ричарда Стрибека в 1902 году, который попытался сравнить свойства шарикоподшипников и подшипников скольжения, используя научные методы. Вингквист понял, что в этой отрасли есть много возможностей для инноваций, и поэтому он организовал небольшую мастерскую внутри фабрики, где он работал, проводил несколько испытаний и разрабатывал различные конструкции.
В 1906 году компания Wingquist выпустила простую конструкцию, названную однорядным самоустанавливающимся шарикоподшипником. Он получил патент на эту конструкцию, но ее недостаток заключался в том, что она не могла выдерживать большую осевую нагрузку (сила, приложенная вдоль линий оси), поэтому Вингквист продолжил исследования.

Building Svenska Kullagerfabriken (S.K.F.)
Компания Wingquist изобрела многорядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники в 1907 году. Этот новый шарикоподшипник имел двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники со сферической дорожкой качения во внешнем кольце, что уменьшало несоосность вопросы и минимизировать вероятность дорогостоящих производственных остановок.
Его изобретение привлекло внимание ряда инвесторов. После заключения нескольких сделок в 1907 году была основана компания Svenska Kullagerfabriken, более известная сейчас как SKF, при этом Вингквист владел значительным пакетом акций. Вингквист лично объехал всю страну, демонстрируя работу своих шарикоподшипников и находя новых клиентов, которые могли бы извлечь выгоду из его изобретения. За несколько месяцев он поговорил с более чем сотней компаний в разных областях и неизменно производил впечатление на свою аудиторию. Он получал заказ за заказом на свое изобретение.
В том же году он получил шведский патент на свою конструкцию многорядного самоустанавливающегося шарикоподшипника в одиннадцати странах, включая его собственную.

В 1908 году он запатентовал саморегулирующийся шарикоподшипник для осевого давления. Бизнес достиг невообразимых высот, принеся Вингквисту славу и богатство. Только в 1908 году было заказано товаров на сумму более 114 000 шведских крон, что по тем временам было огромным состоянием. Через восемь лет SKF превратилась в глобальную компанию с заводами, построенными в 27 странах мира. К 1920 октября SKF получила заказы на шарикоподшипники на сумму 23 миллиона шведских крон.
Свен Вингквист занимал должность главного операционного директора до 1919 года, уволившись по состоянию здоровья. Его здоровье улучшилось, и в 1938 году он стал председателем совета директоров и занимал эту должность до своей смерти в 1953 году.
Сегодня SKF действительно стала мировым гигантом. Имея 106-летний опыт работы в бизнесе, в настоящее время в компании работает более 46 700 сотрудников на 140 объектах и в 16 технических центрах в 32 странах мира. Их продукция включает в себя приводные системы, подшипниковые узлы и корпуса, системы мониторинга состояния, системы сцепления, решения для смазки, линейные перемещения, магнитные системы, продукты для технического обслуживания, силовые передачи, уплотнения, испытательное и измерительное оборудование, а также послепродажное обслуживание автомобилей.

Другие достижения
Свен Вингквист применял свои навыки не только в своей компании, но и в других компаниях, включая Bofors, производителя оружия из Карлскоги.
Двое молодых сотрудников Вингквиста, Густав Ларсон и Ассар Габриэльссон, в конце концов выразили заинтересованность в создании шведской автомобильной компании. Поскольку Вингквист также был автоэнтузиастом, он поддержал их усилия и оказал им финансовую поддержку через SKF. Когда пришло время думать о названии автомобильной компании, они оба пытались решить, называть ли ее «GL» или «Larson». Свен Вингквист подумал, что было бы интереснее назвать компанию как-нибудь по-другому, и предложил латинское слово, которое буквально означает «я катаюсь». Это слово было Вольво.
Личное и смерть
Вингквист был дважды женат, сначала на Софи Бредберг, с которой развелся. Позже он женился на Кристине Халт в 1919 году. Несмотря на огромный успех, которого добился Свен Вингквист, он оставался скромным и жил просто.
Он предпочитал оставаться в тени и давал мало интервью.Свен Вингквист умер 17 апреля 1953 года, оставив после себя наследие, которое до сих пор продолжает приносить пользу миру.
Реклама
SCIRP Открытый доступ
Издательство научных исследований
Журналы от A до Z
Журналы по темам
- Биомедицинские и биологические науки.
- Бизнес и экономика
- Химия и материаловедение.
- Информатика. и общ.
- Науки о Земле и окружающей среде.
- Машиностроение
- Медицина и здравоохранение
- Физика и математика
- Социальные науки. и гуманитарные науки
Журналы по тематике
- Биомедицина и науки о жизни
- Бизнес и экономика
- Химия и материаловедение
- Информатика и связь
- Науки о Земле и окружающей среде
- Машиностроение
- Медицина и здравоохранение
- Физика и математика
- Социальные и гуманитарные науки
Публикация у нас
- Подача статьи
- Информация для авторов
- Ресурсы для экспертной оценки
- Открытые специальные выпуски
- Заявление об открытом доступе
- Часто задаваемые вопросы
Публикуйте у нас
- Представление статьи
- Информация для авторов
- Ресурсы для экспертной оценки
- Открытые специальные выпуски
- Заявление об открытом доступе
- Часто задаваемые вопросы
Подпишитесь на SCIRP
Свяжитесь с нами
клиент@scirp.
org+86 18163351462 (WhatsApp) 1655362766 Публикация бумаги WeChat Недавно опубликованные статьи Недавно опубликованные статьи Наведение мостов в высшем образовании: мультимодальные программы наставничества для поддержки удержания и подготовки к карьере ()
Джеймс Хатсон, Роджер Насер, Майкл Марцано, Райан Кертис, Элизабет Макдональд, Сью Эделе, Барбара Хосто-Марти
Творческое образование Том 13 №9, 16 сентября 2022 г.

DOI: 10.4236/ce.2022.139178
11 загрузок 60 просмотровМорфологический признак и физико-химическая характеристика почв под Festuca spp. Доминирующая степь у Высокой горы и горы Хувсгул, Монголия ()
Саруул Нарангерел, Ундармаа Джамсран, Маки Асано, Кенджи Тамура
Открытый журнал почвоведения Том 12 № 9, 16 сентября 2022 г.
DOI: 10.4236/ojss.2022.129018
16 загрузок 90 просмотровИсследование рассеяния энергии волн в зоне прибоя Гвинейского залива: пример автономного порта Котону в прибрежной зоне Бенина()
Освальд Г.
Акклассато, Ноукпо Бернар Токпохозин, Кристиан Д. Аковану, Аджимон Матиас Хуэкпоэха, Ги Эрве Хунге, Бруно Базиль Куноухева,Journal of Modern Physics Vol.13 No.9, 16 сентября 2022 г.
DOI: 10.4236/jmp.2022.139076
10 загрузок 59 просмотровМодель скалярного поля обеспечивает возможный мост между общей теорией относительности и квантовой механикой()
Рики В. Остин
Международный журнал астрономии и астрофизики Том 12 № 3, 16 сентября 2022 г.
DOI: 10.4236/ijaa.2022.123014
10 загрузок 57 просмотровХарактеристики состава тела и взаимосвязь между мышечной массой и мышечной силой у пожилых женщин в разных возрастных группах()
Нао Нисиока Ниши, Норико Танака, Наоми Хирано
Успехи в исследованиях старения Том 11 № 5, 16 сентября 2022 г.

DOI: 10.4236/aar.2022.115010
7 загрузок 40 просмотровПрофиль черепно-мозговой травмы в отделениях неотложной помощи больниц — ретроспективное исследование в Республике Молдова ()
Светлана Кочу, Анжела Казаку-Страту, Лилия Киосеа, Георгий Ройновяну, Сергей Чебану, Коринн Пик-Аса
Открытый журнал профилактической медицины Том 12 № 9, 16 сентября 2022 г.
DOI: 10.4236/ojpm.2022.129013
13 загрузок 83 просмотров
Подпишитесь на SCIRP
Свяжитесь с нами
клиент@scirp.
org+86 18163351462 (WhatsApp) 1655362766 Публикация бумаги WeChat Бесплатные информационные бюллетени SCIRP
Copyright © 2006-2022 Scientific Research Publishing Inc. Все права защищены.
верхний
История подшипников скольжения — О трибологии
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OsborneReynolds.jpg
Трибология Википедия > История подшипников скольжения
Содержание
Что такое подшипник скольжения?
Подшипник скольжения является одним из наиболее распространенных и простых типов подшипников и представляет собой тип подшипника скольжения.
По сути, подшипник скольжения представляет собой вал, который вращается как единое целое. Хорошее обсуждение инженерных принципов подшипников скольжения можно найти в следующем видео:Несмотря на свою простоту, подшипники скольжения имеют обширную и интересную историю, которую мы постараемся изложить в этой небольшой статье. Для более подробного обсуждения истории подшипников скольжения мы настоятельно рекомендуем статью Хэннона В.М. и Браун М. Дж. [1] и История трибологии, написанная Доусоном [2]
История подшипников скольжения
Подшипники приобрели популярность во время промышленной революции 19 века, но их история восходит к 1607 году, когда Зонка опубликовал статью о существующих машинах и их применении [1]. Примерно в то же время было изобретено понятие шероховатости.
Некоторые считают, что Густав Хирн был отцом подшипников скольжения [3]. Он показал, что в отсутствие смазки трение происходит по закону Кулона. Затем он показал, что если использовать смазку и слегка нагруженный подшипник, коэффициент трения будет увеличиваться с увеличением скорости вала.
Хирн также доказал, что коэффициент трения при средней нагрузке в смазываемом подшипнике пропорционален квадратному корню из скорости, нагрузки и площади шейки.В 1907 году Роберт Генри Терстон рассчитал коэффициент трения для большинства систем, включая подшипник скольжения. Среди множества сведений о трении Терстон указал, что коэффициент трения достигает минимума при увеличении нагрузки. Теперь это открытие признано отправной точкой для перехода от гидродинамической к упругогидродинамической смазке.
Здесь также стоит сказать о влиянии Николая Петрова, который в 1883 году сделал первый шаг к изучению эффектов трения, связанных со смазкой в виде жидкой пленки [4]. В своей работе он проанализировал экспериментальную работу Хирн и продемонстрировал важность эффектов трения в фильмах. В общей сложности Петров провел более 600 экспериментов, показывающих тщательно измеренные значения трения. В результате этой работы Петров ввел соотношение, которое сейчас называют законом Петрова
Параллельно с открытиями Петрова, английский инженер-механик Бошам-Тауэр делал самостоятельные открытия в том же районе.
В 1883 году он опубликовал отчеты об измерениях давления пленки жидкости в подшипнике скольжения. Он случайно открыл гидродинамическое давление. Он также обнаружил, что локальное давление пленки жидкости выше среднего давления. Тауэр сделал вывод, что давление постоянно меняется в окружном направлении. Кроме того, он обнаружил, что из-за вертикальной нагрузки распределение давления становится максимальным в нижней части подшипника и падает до атмосферного давления в верхней части. В следующих своих работах Тауэр исследовал распределение давления в подшипнике скольжения. Он обнаружил, что интеграл окружных давлений подшипника дает грузоподъемность, равную приложенной нагрузке. Затем он опубликовал еще две статьи, но их затмила теория жидкой пленки, разработанная Осборном Рейнольдсом в 1886 году.В своей знаменитой работе Рейнольдс представил результаты, указывающие на то, что наклон между двумя твердыми телами определяет несущую способность подшипника скольжения. Он также изучал эффекты тангенциального движения параллельной пластины относительно неподвижной пластины.
В конечном итоге, применив метод выражения напряжения в вязкой жидкости, Рейнольдс упростил уравнения Навье-Стокса (при этом сделав ряд принципиальных допущений). Затем эти упрощенные уравнения были решены для осевых и окружных скоростей с точки зрения градиентов давления, толщины пленки и поверхностной скорости шейки. Затем эти скорости вводились в уравнение неразрывности. При интегрировании по толщине жидкой пленки было получено то, что сейчас известно как «уравнение Рейнольдса»:(1)
Чтобы найти решение для частичного подшипника скольжения, Рейнольдс применил тригонометрический ряд. Затем полученные результаты сравнивались с опытами Тауэра. Работа Рейнольдса действительно расширила понимание того, как работают подшипники скольжения, и влияние его работы на понимание подшипников скольжения трудно переоценить.
Отметим, что хотя исследование жидкостных подшипников началось не с экспериментов Рейнольдса, он первым предложил дифференциальное уравнение. Со временем исследователи начали вносить в него изменения.
Новые модели привели к добавлению в уравнение энергии, переменных свойств, кавитации, турбулентности, инерции и связи с уравнениями динамики ротора.Уравнение энергии и рост теплового клина
При сравнении результатов, полученных из экспериментов и теории, становится очевидным, что тепловая среда подшипника будет влиять на плотность, динамическую вязкость, проводимость и удельную теплоемкость и, следовательно, влиять на давление. Например, Фогг [5] сделал неожиданное открытие в 1946 году, наблюдая увеличение несущей способности упорного подшипника с параллельными пластинами. Чтобы объяснить это, он постулировал образование теплового клина пленки жидкости как причину нагружения. Геометрический клин возникает из-за эксцентриситета вала, вызывающего изменение скорости жидкости, которая в свою очередь должна уравновешиваться силами давления. Тепловой клин возникает из-за изменений плотности в результате колебаний температуры во всех трех направлениях.
Коуп [6] в 1949 г.
объединил классические уравнения Рейнольдса с уравнениями состояния для плотности и вязкости. Энергетический анализ Коупа начался с привязки рассеивания тепла при трении к количеству, содержащемуся в смазке. Чтобы получить граничные условия для уравнения энергии, Коуп предположил, что тепло не передается на вал и втулку. Он утверждал, что плотность газа прямо пропорциональна давлению и обратно пропорциональна температуре. В этом контексте следует также упомянуть, что при очень высоких давлениях масло может стать «твердым», что приводит к ситуации с трехкомпонентной твердой смазкой. Коуп заявил, что тепловой клин Фогга «полностью оправдан», и математически выразил это в уравнениях.Другие формы уравнения Рейнольдса
После того, как связь уравнения энергии жидкости с уравнением Рейнольдса стала обычным явлением в технике, некоторые авторы захотели улучшить классическое уравнение Рейнольдса, включив в него переменные свойства и их эффекты, которые могли бы отражать как геометрические, так и тепловые клинья.

Доусон [7] первым предложил обобщенное уравнение Рейнольдса. Он должен был внутренне учитывать как клиновые, так и тепловые эффекты. Эта обобщенная форма содержит несколько функций, представляющих собой интегралы по толщине пленки плотности и динамической вязкости, а также интегралы по всей пленке. С конца 19В 60-х годах несколько других авторов также предложили различные модификации уравнения Доусона.
Ссылки
[1] Hannon WM, Braun MJ (2013) Гидродинамический журнал История подшипников. В: Ван К.Дж., Чанг Ю.В. (ред.) Энциклопедия трибологии. Спрингер, Бостон, Массачусетс. https://doi.org/10.1007/978-0-387-92897-5_42
[2] Д. Доусон, История трибологии (Longman Group, Лондон, 1979)
[3] Г. Хирн, Sur les principaux phenome`nes qui present les frottements medias. Бык. соц. Индиана Мюлуз 26, 188–277 (1854)
[4] Н.П. Петров, Трение в машинах и действие смазки. инж. Ж. Санкт-Петербург 5, 189–194 (1883)
[5] А.
Фогг, Смазка жидкостной пленкой упорных подшипников с параллельными поверхностями. проц. Инст. мех. англ. 155, 49–67 (1946)[6] В.Ф. Коуп, Гидродинамическая теория пленочной смазки. проц. Р. Соц. Лонд. Математика. физ. науч. 197(1049), 201–217 (1949)
[7] Д. Доусон, Обобщенное уравнение Рейнольдса для жидкостно-пленочной смазки. Междунар. Дж. Мех. науч. 4, 159–164 (1962)
Теги: конструкция гидродинамического подшипника скольжения Гидродинамические подшипники скольжения скольжения Подшипники скольжения Осборн Рейнольдс
TriboNet
Администрация проекта
Шариковый подшипник | Encyclopedia.com
буря
просмотров обновлено 23 мая 2018
Предыстория
С тех пор, как человеку стало необходимо перемещать вещи, он использовал круглые ролики, чтобы облегчить работу.
Вероятно, первыми роликами были палки или бревна, что было большим улучшением по сравнению с перетаскиванием вещей по земле, но все же довольно тяжелой работой. Египтяне использовали бревна для скатывания огромных каменных блоков для пирамид. В конце концов, кому-то пришла в голову идея прикрепить каток к тому, что перемещается, и был построен первый «автомобиль» с «колесами». Однако у них все еще были подшипники, сделанные из материалов, трущихся друг о друга, а не катящихся друг о друга. Только в конце восемнадцатого века была разработана базовая конструкция подшипников. В 1794 февраля валлийский мастер по производству железа Филип Вон запатентовал конструкцию шарикоподшипников для поддержки оси вагона. Развитие продолжалось в девятнадцатом и начале двадцатого веков, чему способствовало развитие велосипеда и автомобиля . Существуют тысячи размеров, форм и видов подшипников качения; шарикоподшипники, роликовые подшипники, игольчатые подшипники и конические роликовые подшипники являются основными видами.
Размеры варьируются от достаточно маленьких, чтобы приводить в действие миниатюрные двигатели, до огромных подшипников, используемых для поддержки вращающихся частей на гидроэлектростанциях; эти большие подшипники могут иметь диаметр десять футов (3,04 метра), и для их установки требуется кран. Наиболее распространенные размеры можно легко держать в одной руке, и они используются в таких вещах, как электродвигатели.В этой статье описываются только шарикоподшипники. В этих подшипниках вращающаяся часть представляет собой шарик, который катится между внутренним и наружным кольцами, называемыми дорожками качения. Мячи удерживаются клеткой, которая удерживает их на равномерном расстоянии вокруг гонок. В дополнение к этим деталям существует множество дополнительных деталей для специальных подшипников, таких как уплотнения, удерживающие масло или смазку и не допускающие попадания грязи, или винты, удерживающие подшипник на месте. Мы не будем беспокоиться об этих причудливых дополнениях.

Сырье
Почти все детали всех шарикоподшипников изготовлены из стали. Поскольку подшипник должен выдерживать большие нагрузки, он должен быть изготовлен из очень прочной стали. Стандартная отраслевая классификация стали для этих подшипников — 52100, что означает, что она содержит один процент хрома и один процент углерода (называемые сплавами при добавлении к основной стали). Эту сталь можно сделать очень твердой и прочной путем термической обработки. Там, где ржавчина может быть проблемой, подшипники изготавливаются из стали 440C 9.нержавеющая сталь 0066.
Сепаратор для шариков традиционно изготавливается из тонкой стали, но в настоящее время в некоторых подшипниках используются литые пластмассовые сепараторы, поскольку их изготовление обходится дешевле и вызывает меньшее трение.
Производство
Процесс
Стандартный шарикоподшипник состоит из четырех основных частей: наружного кольца, шариков качения, внутреннего кольца и сепаратора.

Гонки
- 1 Обе гонки сделаны практически одинаково. Поскольку оба кольца стальные, процесс начинается со стальных труб соответствующего размера. Автоматы, подобные токарным станкам, используют режущие инструменты для вырезания основной формы дорожки, оставляя все размеры немного большими. Причина того, что они оставлены слишком большими, заключается в том, что перед отделкой обоймы должны быть подвергнуты термообработке, а сталь
обычно деформируется во время этого процесса. После термической обработки они могут быть возвращены к их окончательному размеру. - 2 Необработанные обоймы помещаются в печь для термообработки при температуре около 1550 градусов по Фаренгейту (843 градуса по Цельсию) на срок до нескольких часов (в зависимости от размера деталей), затем погружаются в масляную ванну для охлаждения и придания формы. им очень тяжело. Это закаливание также делает их хрупкими, поэтому следующим шагом будет их отпуск. Для этого их нагревают во второй печи примерно до 300 градусов по Фаренгейту (148,8 градусов по Цельсию), а затем дают остыть на воздухе.
Весь этот процесс термообработки делает детали одновременно твердыми и прочными. - 3 После термообработки беговые дорожки готовы к чистовой обработке. Однако дорожки теперь слишком сложно резать режущими инструментами, поэтому остальную работу необходимо выполнять шлифовальными кругами . Они очень похожи на то, что вы найдете в любом магазине для заточки сверл и инструментов, за исключением того, что для завершения гонок необходимы несколько разных видов и форм. Почти каждое место на гонке обработано шлифовкой, в результате чего получается очень гладкая и аккуратная поверхность. Поверхности, где подшипник входит в машину, должны быть очень круглыми, а стороны — плоскими. Поверхность, по которой катятся шарики, сначала шлифуется, а затем притирается. Это означает, что очень мелкая абразивная суспензия используется для полировки качения в течение нескольких часов до получения почти зеркального блеска. На этом гонки закончены и готовы к сборке с мячами.
Мячи
- 4 Мячи сделать немного сложнее, несмотря на то, что их форма очень проста.
Удивительно, но шарики начинаются как толстая проволока. Эта проволока подается из рулона в машину, которая отрезает короткий кусок, а затем разбивает оба конца по направлению к середине. Этот процесс называется холодной высадкой. Свое название он получил из-за того, что провод не
нагревают перед тем, как разбить, и что изначально этот процесс использовался для надевания головок на гвозди (что до сих пор делается). Во всяком случае, теперь шары выглядят как планета Сатурн с кольцом посередине, которое называется «вспышка». - 5 Первый процесс обработки удаляет этот заусенец. Шариковые подшипники помещаются между поверхностями двух чугунных дисков, где они перемещаются по канавкам. Внутренняя часть канавок шероховатая, что отрывает заусенец от шариков. Одно колесо вращается, а другое остается неподвижным. Стационарное колесо имеет сквозные отверстия, чтобы шарики можно было вставлять и вынимать из канавок. Специальный конвейер подает шарики в одно отверстие, шарики гремят по желобку, а затем выходят из другого отверстия.
Затем они подаются обратно на конвейер для многократных проходов через канавки колес, пока они не будут обрезаны до достаточно круглых размеров, почти до нужного размера, и облоя полностью не исчезнет. Опять же, шарики оставляют большего размера, чтобы их можно было измельчить до окончательного размера после термической обработки. Осталось на доводку стали немного; всего около 8/1000 дюйма (0,02 сантиметра), что примерно равно толщине двух листов бумаги. - 6 Процесс термической обработки шариков аналогичен тому, который используется для гонок, поскольку тип стали тот же, и лучше всего, чтобы все детали изнашивались примерно с одинаковой скоростью. Как и беговые, шарики после термической обработки и отпуска становятся твердыми и жесткими. После термической обработки шарики снова помещают в машину, которая работает так же, как и устройство для удаления грата, за исключением того, что вместо режущих кругов используются шлифовальные круги. Эти колеса перемалывают шарики так, чтобы они были круглыми и имели размер в пределах нескольких десятитысячных дюйма от их конечного размера.

- 7 После этого шарики перемещаются в притирочный станок с чугунными колесами, в котором используется та же абразивная притирочная паста, что и при гонках. Здесь их будут притирать 8-10 часов, в зависимости от
насколько точен подшипник, для которого они сделаны. И снова в результате получается чрезвычайно гладкая сталь.
Сепаратор
- 8 Стальные сепараторы штампуются из довольно тонкого листового металла, как формочки для печенья, а затем сгибаются до окончательной формы в штампе. Матрица состоит из двух кусков стали, соединенных вместе, с отверстием в форме готовой детали, вырезанным внутри. Когда клетка помещается между ними и матрица закрывается, клетка изгибается по форме внутреннего отверстия. Затем штамп открывается, и готовая деталь вынимается, готовая к сборке.
- 9 Пластиковые сепараторы обычно изготавливаются методом литья под давлением. В этом процессе полая металлическая форма заполняется путем впрыскивания в нее расплавленного пластика и позволяет ему затвердевать.
Форма открывается, и готовая клетка вынимается, готовая к сборке.
Сборка
- 10 Теперь, когда все детали готовы, нужно собрать подшипник. Во-первых, внутренняя обойма помещается внутрь внешней обоймы, только в одну сторону, насколько это возможно. Это делает пространство между ними на противоположной стороне достаточно большим, чтобы вставлять между ними мячи. Вставляется необходимое количество шариков, затем обоймы перемещаются так, чтобы они обе располагались по центру, а шарики равномерно распределялись по подшипнику. На этом этапе устанавливается клетка, удерживающая шары друг от друга. Пластиковые сепараторы обычно просто защелкиваются, в то время как стальные сепараторы обычно вставляются и склеиваются вместе. Теперь, когда подшипник собран, он покрыт средством от ржавчины и упакован для транспортировки.
Контроль качества
Изготовление подшипников — очень точный бизнес. Испытания проводятся на образцах стали, поступающих на завод, чтобы убедиться, что она имеет
нужное количество легированных металлов в нем.
Испытания на твердость и ударную вязкость также проводятся на нескольких этапах процесса термообработки. По пути также проводится множество проверок, чтобы убедиться, что размеры и формы правильные. Поверхность мячей и места, где они катятся по беговым дорожкам, должны быть исключительно гладкими. Шарики не могут быть некруглыми более чем на 25 миллионных дюйма, даже для недорогого подшипника. Для высокоскоростных или прецизионных подшипников допускается только пять миллионных долей дюйма.Будущее
Шариковые подшипники будут использоваться еще много лет, потому что они очень просты и стали очень недорогими в производстве. Некоторые компании экспериментировали с изготовлением мячей в космосе на космическом челноке. В космосе капли расплавленной стали можно выплюнуть в воздух, а невесомость позволяет им парить в воздухе. Капли автоматически превращаются в идеальные сферы, пока они остывают и затвердевают. Однако космические путешествия по-прежнему дороги, поэтому на земле можно сделать много полировки по цене одного «космического шара».

Однако на горизонте появляются и другие виды подшипников. Подшипники, в которых два объекта никогда не соприкасаются друг с другом, эффективны в эксплуатации, но их сложно изготовить. В одном из них используются магниты, которые отталкиваются друг от друга и могут использоваться для удержания предметов друг от друга. Так строятся поезда «маглев» (для магнитной левитации). Другой тип нагнетает воздух в пространство между двумя плотно прилегающими поверхностями, заставляя их парить друг от друга на подушке сжатого воздуха. Однако оба этих подшипника намного дороже в изготовлении и эксплуатации, чем скромный, надежный шарикоподшипник.
Где узнать больше
Книги
Сотрудники Deere & Company, ред. Подшипники и уплотнения, 5-е изд. Р. Р. Боукер, 1992.
Эшманн, Пол. Шариковые и роликовые подшипники: теория, конструкция и применение, , 2-е изд.
Harris, Tedric A. Анализ подшипников качения, 3-е изд. John Wiley & Sons, Inc.

Устройство шасси автомобиля: Устройство шасси автомобиля
Шасси автомобиля — что такое шасси: устройство и принцип работы
Содержание
- Шасси автомобиля
- Что такое шасси
- Принцип работы и для чего оно нужно
- Устройство
- Элементы конструкции
- Функциональность
- Подвеска
- Зависимая подвеска
- Независимая подвеска
- Классификация
- Шасси грузовых автомобилей
- Факторы, влияющие на изменения в конструкции шасси ТС
- Неисправности шасси
- Достоинства и недостатки шасси наземного ТС
- Видео на тему
- Вопросы и ответы:
Шасси автомобиля
Новинка была построена на шасси предыдущей модели и получила множество технических и визуальных изменений. Так начинаются обзоры многих автомобилей очередного поколения. Что такое шасси, на котором выпускаются очередные модели? Разберемся с этим вопросом подробней.
Что такое шасси
Все механические транспортные средства состоят из трех основных узлов:
- силовая установка;
- кузов;
- шасси.

Шасси это не какая-то конкретная деталь в транспортном средстве. Иногда этим термином называют несущую конструкцию машины.
На самом деле шасси представляет собой набор механизмов, которые взаимодействуют с колесами и опорами автомобиля. Это узел, который объединяет в себе рулевое управление автомобилем, его трансмиссию, систему амортизации и ходовую часть. Все эти системы соединены на общем основании, и их работа синхронизируется так, чтобы весь автомобиль мог выполнять движение. Шасси также включает раму плюс силовые агрегаты — двигатель, трансмиссию и подвеску. На нем находится кузов, придающий автомобилю законченный вид.
Под шасси автомобиля также подразумевается комплект деталей и узлов, от которых зависит движение и маневры транспортного средства. В технической документации машины он имеет маркировку, которая в этом случае соответствует номеру кузова (что такое номер шасси).
Основными составляющими шасси автомобиля являются две подвески — передняя и задняя, а также колеса.
Подвески необходимы для смягчения или устранения колебаний при движении, благодаря которым автомобиль плавно преодолевает все неровности дороги.Принцип работы и для чего оно нужно
Все необходимые для передвижения агрегаты монтируются на основание авто таким образом, чтобы вращательная энергия передавалась от двигателя на ведущие колеса. Вот как синхронизируется работа всех узлов:
- На подрамник установлен мотор. От него крутящий момент передается на передний или задний мост (в случае с полным или задним приводом). Благодаря этому колеса начинают вращаться, и машина движется вперед или назад.
- Чтобы автомобиль мог менять свое направление, к нему подсоединяется рулевое управление. Ведущие колеса приводят авто в движение, а рулевые – задают ему направление. В этом узле много деталей, которые обеспечивают плавные маневры во время езды.
- Для изменения скорости автомобиля между силовым агрегатом и ведущими колесами устанавливается коробка передач.
Она может быть механической или автоматической. В этом узле при помощи набора шестеренок крутящий момент увеличивается, что позволяет снять чрезмерную нагрузку с двигателя.
- Во время езды по дорогам разного качества возникают колебания. Из-за тряски и вибрации составные части трансмиссии и рулевого управления быстро выйдут из строя. Для компенсации такой нагрузки к подрамнику крепятся рычаги и амортизаторы.
Как видно, шасси автомобиля позволяет приводить в движение всю конструкцию, менять ее направление и компенсировать нагрузки от вибраций, возникающие во время езды. Благодаря такой разработке вырабатываемая двигателем внутреннего сгорания энергия может быть использована для комфортной и безопасной транспортировки людей и больших грузов.
Устройство
Итак, под шасси подразумевается совокупность несущей части и некоторых ключевых компонентов, которые позволяют транспортному средству самостоятельно двигаться. Все типы конструкций делятся на две категории.

В первую категорию входят все автомобили с рамной конструкцией. В этом случае тележка авто состоит из рамы, к которой крепятся все агрегаты, механизмы и конструкции. Такие автомобили отличаются большим весом и имеют максимальную прочность. В основном такая конструкция у грузовых автомобилей и полноценных внедорожников.
Во вторую категорию вошел тип шасси, который является сразу же частью кузова авто. Несущий кузов не такой прочный, как в случае полноценной рамы, зато он очень легкий, что имеет большое значение для легковых автомобилей. Только в такой модификации шасси есть возможность создавать максимально легкие суперкары.
Инженеры разных автопроизводителей разрабатывают свои конструкции несущих кузовов, которые отличаются не только особенностями конструкции, но и изготавливаются из разных материалов.
Вот короткое видео, в котором на примере моделей Mazda показывается, какое значение для современного автомобиля имеет использование легких материалов для шасси:
Mazda.
Кузов и шасси.Смотрите это видео на YouTube
Элементы конструкции
Так как на шасси автомобиля все держится, эта часть транспортного средства должна всегда быть максимально прочной, а ее элементы должны выдерживать разные нагрузки, независимо от условий эксплуатации.
Современное шасси автомобиля состоит из следующих деталей и конструкций:
- Колес с покрышками;
- Трансмиссии;
- Подвески;
- Рулевого управления и тормозной системы.
Все эти элементы прочно фиксируются как на раме, так и на несущей части кузова.
Функциональность
Что касается легкового автомобиля, то шасси этого транспортного средства выполняют следующие функции:
- Позволяет задействовать тяговую силу для самостоятельного движения конструкции. Для этого в машине присутствует ходовая часть;
- Обеспечивает максимально плавное движение. За плавность движения отвечает подвеска и частично покрышки. Комфорт для водителя и пассажиров зависит от типа подвески и качества демпферных элементов;
- Позволяет управлять направлением движения конструкции.
Эта функция возложена на рулевое управление.
Каждое шасси проектируется с учетом разных дорожных условий так, чтобы преодолевая препятствия, машина выдерживала нагрузки на кручение кузова. Если эта нагрузка будет критической, несущая часть автомобиля деформируется, что повлияет на разные механизмы и элементы кузова (например, двери перестанут закрываться).
Подвеска
Это один из основных элементов шасси. От качества и особенностей конструкции этой части зависит устойчивость машины на поворотах. Также подвеска разрабатывается с учетом требований безопасности в соответствии с запросами современного автомобилиста, что касается комфорта.
Начиная с создания первого авто, и до сегодняшнего дня конструкция подвески постоянно совершенствуется, благодаря чему в автомире существует огромное разнообразие всевозможных конструкций подвесок. Основные отличия всех этих конструкций – в способе установки опоры машины (колес) на одной оси.
Зависимая подвеска
Это самый первый тип подвески авто.
В данном случае колеса одной оси соединены между собой жестко. К достоинствам такой подвески следует отнести максимальный показатель сцепления колес с дорожным покрытием. Особенно это важно, когда машина входит в поворот на гладком покрытии. За счет жесткой фиксации каждое колесо сохраняет вертикальное положение.Если говорить о недостатках такого типа подвески, то во время езды по ухабам жестко связанные между собой колеса не обеспечивают плавность хода авто (одно колесо наезжает на бугор и изменяет наклон всей оси). В современных автомобилях от полностью зависимой подвески спереди уже отказались. Вместо нее устанавливается подвеска типа Макферсон.
Зависимая конструкция устанавливается исключительно на задней оси, независимо от того это ведущая или ведомая ось. Если это ведущая ось, то она представлена задним мостом, который обеспечивает жесткое соединение обоих колес. В ведомой оси используется поперечная балка или торсион.
Независимая подвеска
В этом случае колеса, установленные на оси, не соединены жестко между собой, поэтому их положение относительно горизонтали не влияет друг на друга.
Чтобы обеспечивалось максимальное сцепление с дорогой, на такой подвеске устанавливается поперечный стабилизатор.Такой тип подвески, несмотря на более сложную конструкцию, обеспечивает больший комфорт и имеет меньший вес по сравнению с зависимой подвеской. Благодаря этому современные автомобили становятся все более динамичными и максимально комфортными. К недостаткам относится необходимость постоянно регулировать развал-схождение.
Классификация
Как мы уже рассматривали, шасси в транспортном средстве необходимо для следующих целей:
- Обеспечивать движение транспортного средства за счет передачи крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию и затем на колеса;
- Минимизировать нагрузки, которые поступают в процессе движения машины по неровностям. Благодаря этому ни двигатель, ни другие важные элементы транспорта не страдают от постоянной тряски;
- Обеспечивать прямолинейное движение, маневрирование, ускорение или замедление, а также полную остановку с последующей стоянкой всей конструкции транспорта.

В зависимости от вида транспортного средства, которое эксплуатируется на земле, различают следующие типы шасси:
- Автомобильный – полагается легковым автомобилям, грузовикам, прицепам и полуприцепам;
- Тракторный – как следует из названия, такое шасси используется на тракторах. Оно может быть на гусеницах или на колесах;
- Мотоциклетный – используется для сборки мотоциклов, скутеров, трициклов, квадрациклов;
- Для специализированной техники. Конструкция может быть как самоходная, так и несамоходная. В самоходных модификациях могут использоваться гусеницы или колеса;
- Железнодорожный – на основе такого шасси создается транспорт, предназначенный для передвижения по железным дорогам. Сюда входят поезда, электрички, дрезины, трамваи и так далее;
- Вездеходный – хотя такое шасси используется для сборки автомобилей, его конструкция воплощает в себе особенности наземного и водного транспорта, благодаря чему «амфибия» способна с одинаковой эффективностью передвигаться, как по суше, так и по воде.
В эту категорию не входит транспорт, работающий на воздушной подушке. Это уже разновидность водного транспорта.
Все эти типы шасси также делятся на следующие категории:
- Рамная конструкция. Она выглядит в виде сваренных металлических швеллеров, на которых закрепляются все механизмы и агрегаты транспортного средства. С таким типом шасси создаются грузовики и много полноценных внедорожников. Раньше на такой тележке также базировались и легковые машины, но из-за большого веса конструкция требовала установки мощного силового агрегата.
- Несущий кузов. В основном такой тип шасси используется в легковом транспорте. В такой тележке может использоваться подрамник, но также бывают автомобили и без данного элемента.
- Самоходная конструкция. В такую модификацию входит только спецтехника. Тележка состоит из основных агрегатов, позволяющих ей передвигаться самостоятельно. В ней обязательно предусматривается кресло оператора. Такой категорией шасси часто пользуются военные структуры для перемещения военной техники, а также большие строительные компании.

- Рамная мотоциклетная конструкция. Этот тип шасси используется для создания мотоциклетного транспорта. Также встречается тип спорткаров, «Багги», в основе которых лежит тоже рама из сваренных труб (для облегчения конструкции).
Шасси грузовых автомобилей
Для грузовых машин разработано несколько вариантов шасси. В основе такой тележки всегда лежит рама. В зависимости от модели авто ходовая часть может быть представлена гусеницами или колесами. Гораздо реже встречаются комбинированные варианты: рулевая часть – колеса, а ведущая – гусеницы.
В зависимости от назначения транспортного средства на его шасси может устанавливаться кузов, будка, цистерна, манипулятор, бетономешалка, люлька и так далее. Шасси грузовых автомобилей классифицируется по:
- Числу осей – их минимум две, а максимум четыре;
- Грузоподъемности – малый, средний или тяжелый тоннаж;
- Колесной формуле – числу колес, которые устанавливаются на тележке. Они могут быть одинарными или двойными.

Несмотря на то, что большинство грузовиков базируется на классической раме, существуют также модели с несущим кузовом. Но такой тип авто менее практичен для транспортировки приличных грузов.
Вот для примера обзор четырехосного грузовика Kenworth W900, который базируется на рамном типе шасси:
Красавец Kenworth W900 за 230 тысяч $
Смотрите это видео на YouTube
Факторы, влияющие на изменения в конструкции шасси ТС
С момента появления первых транспортных средств, базирующихся на шасси, тележка постоянно подвергалась модернизации. В первых автомобилях первостепенное внимание уделялось облегчению конструкции, чтобы можно было использовать менее мощный силовой агрегат, но при этом не терялась динамичность транспорта.
Первые колеса были деревянными. Чтобы они были легче, в них делались отверстия. С момента изобретения спицевого металлического аналога его тут же стали внедрять в автотранспорт. По мере увеличения скоростей, которые могли развивать машины, им требовалась более эффективная подвеска.
По этой причине инженеры стали разрабатывать более стабильные и эффективные демпферные системы. А если судить по тому, что появляются новые технологии (например, магнитные амортизаторы, о которых рассказывается здесь), то работа над усовершенствованием шасси не прекращается.В зависимости от типа тележки в ней может использоваться облегченный материал, например, композитный несущий кузов, но для безопасности все автопроизводители еще не спешат отказываться от применения стальных элементов конструкций. Когда использование альтернативных материалов, как, например, композитов или нано-материалов, станет экономически оправдано (на сегодняшний день подобные транспортные средства стоят неприлично дорого, как для среднестатистического покупателя), скорее всего, автопроизводители станут постепенно адаптировать производственные линии под изготовление такого типа шасси.
Неисправности шасси
Если при переключении с одной передачи на другую обнаруживаются необычные шумы, это сигнал о неисправности ходовой части.
Одна из самых частых проблем — это ситуация, когда машину уводит в сторону, вправо или влево.Это происходит по нескольким причинам:
- нарушена геометрия передних колес,
- повышенное давление в шинах,
- деформированные рычаги,
- большие различия в износе шин,
- нарушение параллельности между осями заднего и переднего мостов.
Эти проблемы могут привести к повреждению амортизаторов, в результате поломки пружин или другого повреждения подвески. При подозрении на повреждение шасси водитель также должен обратить внимание на то, нет ли утечек из шасси. Возможно расшатаны сайлентблоки, что часто приводит к повреждению дисков и разбалансировке передних колес. Скрип при торможении — это сигнал о неисправности амортизатора, стабилизатора или деталей опорных элементов. При появлении хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов следует немедленно принять меры и обратиться в автосервис.
Также вы можете узнать, что такое НОМЕР ШАССИ: ГДЕ НАХОДИТСЯ И ДЛЯ ЧЕГО СЛУЖИТ?
Достоинства и недостатки шасси наземного ТС
Учитывая то, что инженеры всего мира на протяжении более века работают над совершенствованием шасси транспортных средств, современный транспорт демонстрирует высокую стабильность, надежность, безопасность и комфорт.
Благодаря этому все агрегаты и механизмы, установленные в машине или мотоцикле, не страдают от тряски или естественных вибраций. Рабочий ресурс этих узлов повышается, что положительно сказывается на общих оценках современной продукции автопроизводителей.Также шасси, которое использует в качестве точки опоры землю, а не воздух или воду, позволяет транспортировать большие грузы на приличные расстояния, задействуя при этом минимальное количество горючего (в сравнении с воздушным или водным транспортом, способным транспортировать такие же грузы).
Несмотря на то, что современные транспортные средства базируются на таких тележках, которые соответствуют стандартам безопасности, у шасси наземного транспорта есть свои минусы. Конечно, большинство недостатков старых тележек устраняется установкой новых, более стабильных компонентов. Но ключевым недостатком по-прежнему всех наземных модификаций шасси является то, что такой транспорт способен передвигаться только по суше.
Исключением являются автомобили-амфибии, но эта технология в основном используется в спецтехнике, и то только в узких эксплуатационных условиях (например, вездеход не практично использовать в городских условиях).
Гражданский транспорт пока не может похвастаться универсальностью, комфортом и одинаковой эффективностью, как на земле, так и на воде, не говоря уже о машинах, способных летать. Хотя, если верить киноиндустрии, скоро человечество решит и этот вопрос (подводная лодка когда-то тоже считалась плодом бурной фантазии писателей-фантастов).Видео на тему
В завершение предлагаем короткую видеолекцию об общем устройстве шасси автомобиля:
Общее устройство шасси
Смотрите это видео на YouTube
Вопросы и ответы:
Что такое шасси в автомобиле. Под шасси транспортного средства подразумевается конструкция, в которую входит рама (вместо нее во многих легковых авто используется несущая часть кузова), агрегаты трансмиссии, элементы ходовой части, подвески, а также механизмы управления (рулевое). Рамное шасси можно считать законченной конструкцией, так как она может свободно передвигаться на гусеницах или колесах.

Что входит в шасси автомобиля. В конструкцию шасси входит рама или несущая часть кузова, рулевое управление (тяги, рейка), колесные оси, балки с рычагами, сами колеса, полуоси, кардан, коробка передач, элементы подвески.
Главная » Статьи » Что такое шасси, принцип работы и для чего оно нужно
2022-05-26
Шасси автомобиля и все,что нужно об этом знать.
Nevada 1976Шасси автомобиля и все,что нужно об этом знать. 0 Comment
Содержание статьи
Любое транспортное средство, независимо от его типа и назначения, состоит из трех основных частей: двигателя, кузова и шасси. Шасси автомобиля — это система, состоящая из собранных воедино узлов ходовой части, трансмиссии и механизма управления. Она является одной из самых важных частей транспортного средства, так как позволяет обеспечить восприятие и передачу всех сил, которые действуют на него во время движения.
Функции шасси
Элементы подвески ходовой части снижают нагрузки и компенсируют колебания при движении по ухабистой дороге и бездорожью.
Подрамник позволяет установить на шасси кузов, двигатель и другие агрегаты. Передний и задний мосты посредством колес передают вращательное движение и таким образом обеспечивают движение автомобиля.Первые автомобили, выпускаемые в прошлом столетии, имели некоторое отличие от тех, которые сегодня ездят по дорогам. Все автомобили — и легковые, и грузовые — раньше имели раму, на которую устанавливались все агрегаты и узлы (кузов, трансмиссия, двигатель и т. д.). С течением времени рамное шасси автомобиля осталось только у грузовиков и автобусов. В легковых же автомобилях функции рамы начал выполнять кузов.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ШАССИ
Таким макаром, можно выделить две разные схемы шасси тс.
- Рамное шасси, которое в общем случае представляет собой несколько крепких балок, на которые инсталлируются все узлы автомобиля. Такая конструкция позволяет автомобилям перевозить огромные грузы и просто управляться с разными динамическими нагрузками.
- Несущий кузов.
В погоне за уменьшением веса легковых автомобилей все функции рамы были переопределены на кузов. Такая рама не позволяет перемещать огромные грузы, но в то же время обеспечивает больший комфорт и скорость движения.
Зависимо от предназначения автомобиля, могут употребляться последующие виды конструкций:
- лонжеронные;
- хребтовые;
- периферийные;
- вильчато-хребтовые;
- решетчатые.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ШАССИ?
Благодаря шасси и элементам подвески, которые входят в состав ходовой части, происходит понижение нагрузок и компенсация колебаний во время движения транспортного средства по неровной дороге и бездорожью. Благодаря подрамнику, который входит в состав шасси, инженеры получили возможность устанавливать на шасси кузов, силовой агрегат, трансмиссию и прочие агрегаты. За счет фронтального и заднего мостов посредством передачи крутящего момента на колеса происходит движение авто.
Когда-то все автомобили (и легковые и грузовые) имели раму, чего не скажешь о нынешних авто.
На раму устанавливался кузов, двигатель, трансмиссия, а также навесное оборудование ходовой части. Со временем производители авто поняли то, что в раме для легковушек нет необходимости, и все функции рамы стал выполнять модифицированный кузов. А рама стала уделом тяжелых внедорожников (рамников) и грузовых авто.Составные элементы шасси
Классический комплект автомобильного или колесного тракторного шасси состоит из следующих агрегатов.
Трансмиссия
Она включает в себя сцепление, КПП, карданную передачу, полуоси, главную передачу, дифференциал. Для машин с полным приводом в трансмиссию включается раздаточная коробка.
Сцепление. В схеме трансмиссии ТС находится непосредственно в контакте с маховиком двигателя и в нужное время отключает соединение с коленвалом, прекращая передачу крутящего момента на шестеренки коробки передач.
Конструктивно сцепление бывает «сухим» (на автомобилях и тракторах фрикционные диски работают в воздушной среде) и «мокрым» (работающее в масляной ванне, такой тип стоит на мотоциклетных движках с поперечным расположением).
Также оно бывает однодисковым — на легковых автомобилях и малых грузовиках, или двухдисковым — на тяжелых грузовиках и тракторах.Коробка переключения передач. КПП бывают механические, полуавтоматические и автоматические. Коробка передач служит для обеспечения оптимального режима работы двигателя на средних оборотах коленчатого вала, при разных скоростях движения транспорта и при разных условиях движения (дорога, бездорожье). Обеспечивается это путем изменения угловой скорости и как следствия, крутящего момента, на выходном валу КПП, по отношению к входному валу. Достигается это за счет использования шестерней с различными передаточными числами.
Раздаточная коробка. Служит для распределения крутящего момента между ведущими осями автомобиля и для повышения крутящего момента.
Дифференциал. Механическое устройство, которое распределяет крутящий момент от входного вала (карданного вала), на приводные валы колес (полуоси).
Бывает блокируемый и не блокируемый.Шасси грузовых автомобилей
Наиболее распространенными считаются лонжеронные рамы. Они представляют собой две продольные балки, соединенные поперечинами. Форма таких балок может быть совершенно разной: трубчатой, Х- или К-образной. В наиболее нагруженной части рама имеет увеличенное сечение швеллера. Параллельная схема лонжеронов (балки располагаются на равном расстоянии на всем протяжении шасси) применяется на грузовых автомобилях.
В легковых автомобилях повышенной проходимости могут применятся лонжероны, которые имеют некоторое расхождение осей как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Хребтовая рама представляет собой одну несущую продольную балку, на которую крепятся поперечины. Зачастую эта балка имеет круглое сечение, благодаря чему в ней могут размещаться элементы трансмиссии. Такая рама обеспечивает большую стойкость к кручению, чем лонжероны. Также использование шасси хребтового типа предполагает использование независимой подвески всех колес.
Вильчато-хребтовая рама имеет разветвление продольной балки в задней или передней части. То есть она совмещает в себе лонжероны и хребтовую балку. Остальные типы рамы шасси не используются для грузовых автомобилей. Достоинства и недостатки шасси наземного ТС
Современные ТС, будь то автомобиль, трактор или специальное самоходное устройство оснащается шасси, которое укомплектовано по последнему слову конструкторской мысли.
Положительным качеством шасси современных автомобилей является их высокая надежность и ресурс агрегатов, который позволяет без замены им работать не один десяток тысяч километров. А использование в виде опоры землю, дает ТС на базе данного шасси перемещать огромные грузы, на большие расстояния с малой затратой топлива и оптимальной скоростью.
Основным недостатком шасси наземных ТС является отсутствие универсальности при переходе работы из одной среды в другую.
Факторы, влияющие на изменения в конструкции шасси ТС
Шасси наземных транспортных средств изменялись с самого момента их изобретения и установки на повозки.
Вначале это касалось облегчения конструкции колеса. В деревянном круге делались пропилы для облегчения конструкции. С появлением металлических спиц их стали устанавливать в колеса. С изобретением подшипников они стали устанавливаться на оси для облегчения вращения колеса и увеличения срока службы колесной оси.Кузов на каретных повозках вначале подвешивали на ремнях или на цепях. Затем на них принялись устанавливать подрессоренную подвеску в виде пружин, которые стали устанавливать и на другие повозки, если такое желание высказывал хозяин. В начале XIX века была изобретена рессора. Их сразу же стали устанавливать на кареты и другие повозки. В период безраздельного господствования гужевого транспорта многие части шасси ТС изготавливались из дерева.
Такая тенденция сохранялась и при производстве первых самоходных колясок. Однако с развитием автомобильного транспорта изменялся подход к обеспечению безопасности водителя во время езды. Деревянные детали менялись на металлические.
Мягкость хода на первых моделях автомашин обеспечивалась за счет рессор и пружин. С появлением амортизаторов их стали устанавливать в подвеску машин.На современных автомобилях все силовые элементы конструкции шасси ТС изготавливаются из качественной стали. В элементах крепления рессор и в пружинах устанавливают резиновые или пластиковые отбойники, а некоторые элементы подвески, типа шаровых опор, закрывают резиновыми пыльниками.
Шасси автомобиля — что это, устройство и классификация
Функционально любой автомобиль можно рассматривать, как совокупность пассажирского и грузового отсеков, а также всех механизмов и конструкций, позволяющих транспортному средству передвигаться, то есть кузова и шасси.
Содержание статьи:
- 1 Функции шасси в машине
- 1.1 Устройство и конструкция
- 1.2 Трансмиссия
- 2 Классификация
- 3 Шасси грузовых автомобилей
- 4 Достоинства и недостатки
Исторически сложилось выделение двигателя в самостоятельную единицу, к шасси не относящуюся, хотя структурно он тоже всегда упоминается в его составе.

Функции шасси в машине
Исходя из основного предназначения автомобиля, шасси должно выполнять следующие задачи:
- принимать крутящий момент от двигателя, преобразовывать его до нужной величины и передавать на ведущие колёса;
- обеспечивать максимальное гашение ударов и толчков от неровностей дороги, сохраняя от перегрузок пассажиров, груз и механизмы автомобиля;
- задавать направление движения, стабильность и безопасность на любых дорогах;
- выполнять служебное, экстренное и стояночное торможение;
- придавать дополнительную прочность и жёсткость кузову.
Некоторые элементы шасси могут монтироваться внутри кузова, сохраняя при этом свою функциональную автономность.
Устройство и конструкция
В соответствии с выполняемыми функциями шасси состоит из отдельных систем:
- Трансмиссия, куда относятся коробка передач, раздаточная коробка, система приводов и карданных валов, редукторы ведущих мостов, полуоси;
- Подвеска с упругими элементами, демпферами (амортизаторами), направляющим аппаратом;
- Колёса и ступичные узлы;
- Рулевое управление, куда входят руль, колонка, усилители, рулевой редуктор (рейка), рулевая трапеция и поворотные кулаки;
- Тормозная система, достаточно сложно устроенная по соображениям эффективности и безопасности.

Конструктивно узлы шасси могут быть скомпонованы вокруг рамы автомобиля или, при её отсутствии, вокруг нижних элементов силовой структуры несущего кузова.
Для повышения комфорта и улучшения управляемости часто на машины устанавливаются передний и задний подрамники. Это прочные пространственные конструкции, к которым крепятся детали подвесок и трансмиссии, а сами они монтируются на кузове.
Читайте ещё: Для чего в автомобиле антипробуксовочная система ASR
Так кузов избавляется от многих нежелательных сил, которые прикладывались бы к нему со стороны дороги и силового агрегата.
Большое значение компоновка шасси имеет и для технологичности процессов сборки и ремонта автомобилей. Вместо того, чтобы производить все работы вокруг объёмного и тяжёлого кузова, производится предварительная сборка всех элементов на раме или подрамниках, после чего полученные крупные модули соединяются с кузовом.
Такой подход имеет и свои недостатки, поскольку детали подрамников начинают в свою очередь мешать при сборочно-разборочных операциях.
Но преимуществ больше, поэтому подрамники присутствуют почти на всех современных автомобилях.Трансмиссия
Через трансмиссию проходит путь крутящего момента от коленчатого вала двигателя к ведущим колёсам. При этом он меняется в широком диапазоне, в зависимости от выбираемого водителем или автоматически суммарного передаточного числа трансмиссии.
Это число означает отношение оборотов двигателя к частоте вращения колёс. Ровно во столько же раз, во сколько скорость вращения вала двигателя больше, чем валов на выходе трансмиссии, возрастает крутящий момент.
Это очень важно для реализации всей мощности мотора, поскольку она зависит от частоты вращения вала, но при этом может потребоваться на любой скорости.
В состав классической механической трансмиссии могут входить:
- Сцепление, предназначенное для рассоединения двигателя, всех прочих узлов и плавного их подключения;
- Коробка передач, непосредственно меняющая общее передаточное число, а значит скорость и крутящий момент;
- Раздаточная коробка, используется на полноприводных автомобилях, с её помощью вращение распределяется по разным осям;
- Карданные валы и привода с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС), связывающие между собой узлы трансмиссии и ступицы колёс;
- Главные передачи, где крутящий момент дополнительно умножается, а вращение разворачивается от продольного направления на поперечное;
- Дифференциалы, позволяющие осям и колёсам на одной оси вращаться с разной скоростью.

Трансмиссия в авто с передним приводом.
Трансмиссия в авто с задним приводом.
Чаще всего используется механическая трансмиссия с ручной или автоматической коробкой, но возможно применение гидравлических и электрических трансмиссий, например на гибридных и особо большегрузных автомобилях.
Классификация
Шасси может быть рамного типа или собранным на основе несущего кузова. Рамы, в свою очередь, подразделяются на:
- Лестничного типа в виде двух лонжеронов, соединённых силовыми поперечинами;
- Объёмная, представляющая собой пространственную конструкцию, к которой крепятся навесные детали кузова;
- Хребтовая, когда все нагрузки принимает на себя мощная труба по центру автомобиля, на которую и навешиваются элементы трансмиссии и подвески, часто внутри неё проходят карданные валы;
- Интегрированная, то есть включённая в силовую структуру несущего кузова для принятия на себя основной доли всех нагрузок, но не отделяемая от деталей кузова;
- Распределённая, с отдельными передними и задними подрамниками, соединёнными несущим днищем автомобиля со встроенными лонжеронами и поперечинами.

Применение рам ограничено тяжёлыми автомобилями, грузовиками, а также полноприводными машинами высокой проходимости, где важна прочность и способность постоянно противостоять изгибающим нагрузкам.
Иногда от кузова наоборот требуется высокая жёсткость, тогда используется пространственная рама, например в автоспорте.
Во всех прочих случаях использование отдельной рамы нежелательно, поскольку это увеличивает массу и стоимость машины. Тогда в автомобилях применяется несущий кузов.
Это интересно: Что такое Торсионная подвеска автомобиля
Силовая структура, часто из высокопрочных сортов стали, образует каркас кузова, выполняя требования по прочности и безопасности, но в условиях постоянных ударных и скручивающих нагрузок ослабевает из-за усталости металла.
Но для дорожных автомобилей это не так важно, зато конструкция получается лёгкой и жёсткой.Шасси грузовых автомобилей
Практически всегда грузовики строятся на шасси с рамой лестничного типа. Два массивных лонжерона вдоль автомобиля, обычно переменного сечения, обеспечивают независимое размещение кабины с двигателем и грузовой платформы или сцепного устройства для полуприцепа.
Для тяжёлого грузовика именно такой подход очень важен. В кузове, а здесь это означает именно грузовую платформу, размещается очень большая масса, погасить колебания которой с помощью только подвески невозможно.
Плоская рама же обеспечивает гибкость и податливость, груз обретает некоторую свободу и его перемещения в такт неровностям дороги не достигают разрушающих нагрузок. Сама же рама выполнена из упругой стали, восстанавливающей свою исходную форму после снятия напряжения.
Кроме того, рамная конструкция позволяет выполнить шасси грузовика функционально завершённой конструкцией.
На нём располагаются двигатель, трансмиссия, подвески и тормоза.Остаётся навесить на раму любой кузов из предусмотренной линейки, будь то бортовой грузовик, фургон, цистерна или седельный магистральный тягач.
Так же достаточно легко решаются вопросы с изменением количества мостов, размеров, типов кабин и дополнительного оборудования. Модульность конструкции позволяет снизить себестоимость автомобилей.
Вплоть до поставки голых шасси специализированным фирмам для постройки уникальных автомобилей в единичном производстве.
Достоинства и недостатки
Концепция разделения автомобильного конструктива на шасси и кузов имеет свои преимущества:
- возможность территориального разделения кузовных цехов и производителей шасси, с выделением сборочных производств;
- дешевизна расширения номенклатуры автомобилей на единой платформе, вплоть до построения разных марок машин на одном шасси;
- проведение рестайлинга моделей без дополнительных затрат на разработку нового шасси;
- минимальные затраты на проведение крупных ремонтов;
- вынесение мелкосерийного производства за рамки крупных предприятий.

Недостатками будут неизбежные затраты из-за невозможности дублирования функций кузова и шасси одними и теми же узлами:
- некоторое увеличение общей массы автомобиля;
- трудности с распределением массы по осям;
- повышение центра тяжести автомобиля и ухудшение управляемости;
- невозможность перекомпоновки узлов при создании модификаций.
По этим причинам чёткое разделение шасси и кузова не используется в дорогих спортивных и представительских автомобилях, где главными являются их потребительские характеристики, а не вопросы оптимизации производства.
Так же поступают и при конструировании самых дешёвых бюджетных автомобилей, где модели быстро обновляются, а номенклатура модификаций минимальна, гораздо важнее малая масса, то есть общее количество затраченных материалов и деталей.
Устройство автомобиля — двигатель автомобиля, кузов и шасси. Трансмиссия, рулевое управление, несущая система, тормозная система автомобиля
Автомобилем называется колесное наземное безрельсовое транспортное средство, оборудованное двигателем, обеспечивающим его движение.

Устройство автомобиля представляет собой сложную систему, состоящую из деталей, узлов, механизмов, агрегатов и систем.
Деталь – изделие, изготовленное из однородно материала (по наименованию и марке) без применения сборочных операций. Деталь, с которой начинается сборка узла, механизма или агрегата, называется базовой.
Узел – ряд деталей, соединенных между собой с помощью резьбовых, заклепочных, сварных и других соединений. Механизм – подвижно связанные между собой детали или узлы, преобразующие движение и скорость.
Агрегат – несколько механизмов, соединенных в одно целое.
Система – совокупность взаимодействующих механизмов, приборов и других устройств, выполняющих при работе определенные функции.
Все механизмы, агрегаты и системы образуют три основные части, из которых устроен автомобиль: двигатель, кузов и шасси (см. рисунок 1 и рисунок 2).
Рисунок 1 – Устройство грузового автомобиля (основные части)
а – двигатель; б – кузов; в – шасси
Рисунок 2 – Устройство легкового автомобиля
1 – двигатель; 2 – рулевое управление; 3 – кузов; 4, 9 – задняя и передняя подвески; 5 – ведущий мост; 6 – карданная передача; 7 – коробка передач; 8 – сцепление
Двигатель является источником механической энергии, необходимой для движения автомобиля.

- Кривошипно-шатунный механизм (КШМ)
- Газораспределительный механизм (ГРМ)
- Неисправности и техническое обслуживание КШМ и ГРМ
- Гидравлический толкатель клапана
- Система смазки двигателя
- Вентиляция картера двигателя
- Система охлаждения двигателя
- Техническое обслуживание системы охлаждения
- Стартер — назначение, устройство, работа
- Электронное управление двигателем
- Датчики контроля параметров работы двигателя
Кузов предназначен для размещения водителя, пассажиров, багажа и защиты их от внешних воздействий (ветер, дождь, грязь и др.).
- Формы кузовов из других областей техники
- История развития форм кузовов
- Метод оптимизации кузовных форм
- Тенденции развития технических показателей автомобилей
- Тенденции развития аэродинамических характеристик автомобиля
- Затраты на разработку аэродинамических автомобилей
Шасси представляет собой совокупность механизмов, агрегатов и систем, обеспечивающих движение и управление автомобилем.

В шасси входят трансмиссия, несущая система, передняя и задняя подвески, колеса, мосты, рулевое управление и тормозные системы.
Трансмиссия при движении автомобиля передает мощность и крутящий момент от двигателя к ведущим колесам.
У автомобиля с задними ведущими колесами трансмиссия состоит из сцепления, коробки передач, карданной передачи, главной передачи, дифференциала и полуосей. Главная передача, дифференциал и полуоси устанавливаются в балке ведущего моста. У автомобиля с передними ведущими колесами карданная передача в трансмиссии между коробкой передач и главной передачей отсутствует. У автомобиля со всеми ведущими колесами в трансмиссию дополнительно входят раздаточная коробка, соединенная карданными передачами с ведущими мостами.
Сцепление
- Сцепление автомобиля
- Однодисковые сцепления с периферийными пружинами
- Сцепление ВАЗ — однодисковое с диафрагменной пружиной
- Сцепление с конической пружиной
- Центробежное сцепление автомобилей
- Двухдисковые сцепления — устройство и схема
- Двухдисковые сцепления КамАЗ и МАЗ
- Гидравлическое сцепление — схема и принцип работы
- Электромагнитное сцепление
- Неисправности и техническое обслуживание сцепления
Коробка передач
- Коробка передач — назначение и типы
- Двухвальные коробки передач ВАЗ и АЗЛК
- Трехвальные коробки — применение и схема работы
- Трехвальная коробка передач ВАЗ — конструкция
- Коробка передач грузовых ГАЗ
- Коробка передач легковых ГАЗ
- Коробка передач грузовых автомобилей ЗИЛ
- Коробка передач грузовых МАЗ
- Многовальные коробки передач
- Гидромеханические коробки передач
Раздаточная коробка
- Раздаточная коробка – назначение и типы
- Раздаточная коробка легкового автомобиля
- Раздаточная коробка легковых автомобилей ВАЗ
- Конструкция раздаточной коробки ГАЗ
- Раздаточная коробка КамАЗ
- Раздаточная коробка ЗИЛ
Карданная передача
- Карданная передача — назначение и типы
- Карданные шарниры
- Примеры конструкций карданных передач
Несущая система предназначена для установки и крепления всех частей, систем и механизмов автомобиля.

У грузовых автомобилей, автобусов, выполненных на базе шасси грузовых автомобилей, легковых автомобилей большого и высшего классов, а также у ряда легковых автомобилей повышенной проходимости несущей системой является рама, и такие автомобили называются рамными.
Легковые автомобили особо малого, малого и среднего классов, а также автобусы рамы не имеют. Функции несущей системы у этих автомобилей выполняет кузов, который называется несущим. Сами же автомобили называются безрамными.
Подвеска обеспечивает упругую связь колес с несущей системой и плавность хода автомобиля при движении, т.е. защиту водителя, пассажиров и грузов от воздействия неровностей дороги в виде толчков и ударов, воспринимаемых колесами.
Большинство легковых автомобилей имеют переднюю независимую подвеску колес и заднюю зависимую. У грузовых автомобилей и автобусов передняя и задняя подвески колес зависимые.
- Листовые рессоры
- Применение листовых рессор на автомобилях
- Винтовые пружины
- Торсионы
- Стабилизаторы поперечной устойчивости
- Резиновые и пневматические упругие элементы подвески
- Ограничители хода и дополнительные упругие элементы
- Ограничители хода отбоя
- Подвески ведомых задних колес
- Подвески ведущих задних колес
Колеса связывают автомобиль с дорогой, обеспечивают его движение и поворот.

Колеса называются ведущими, если к ним от двигателя подводятся мощность и крутящий момент. Управляемыми называются колеса, обеспечивающие поворот автомобиля. К этим колесам мощность и крутящий момент не подводятся. Колеса называются комбинированными, когда они являются ведущими и управляемыми одновременно. У большинства автомобилей ведущие колеса задние, а управляемые – передние.
- Широкие шины серий 65, 60, 55 и 50
- Подшипники ведущих колес с независимой подвеской
Мосты поддерживают несущую систему автомобиля.
На автомобилях применяются ведущие, управляемые и комбинированные мосты, на которых установлены соответственно ведущие, управляемые и комбинированные колеса. Ведущими у автомобилей являются задние мосты, а управляемыми и комбинированными – передние.
- Мосты — назначение и типы
- Главная передача
- Дифференциал
- Полуоси
- Ведущий мост автомобиля
- Конструкция ведущего моста ВАЗ
- Конструкции ведущего моста автомобилей ГАЗ
- Конструкция ведущего моста грузовых автомобилей ЗИЛ
- Конструкции ведущих мостов КамАЗ и МАЗ
- Комбинированные мосты
- Передний мост легковых автомобилей ВАЗ повышенной проходимости
- Передний мост легковых автомобилей ВАЗ
- Комбинированный передний мост АЗЛК
- Передний ведущий мост автомобилей ГАЗ и ЗИЛ
Рулевое управление обеспечивает изменение направления движения и поворот автомобиля.

На автомобилях применяются рулевые управления без усилителей и с усилителями: гидравлическими и, реже, пневматическими. Усилители рулевого управления облегчают работу водителя и повышают безопасность движения, обеспечивая движение автомобиля с наименьшей вероятностью дорожно-транспортных происшествий и аварий.
На автомобилях рулевое управление может быть левым или правым в зависимости от принятого в той или иной стране направления движения транспорта. При этом расположение рулевого колеса, установленного с левой или с правой стороны в кузове или кабине автомобиля, обеспечивает лучшую видимость при разъезде с транспортом, движущимся навстречу, что также повышает безопасность движения.
Тормозные системы уменьшают скорость движения автомобиля, останавливают и удерживают его на месте, обеспечивая безопасность при движении и на остановках.
Автомобили оборудуются несколькими тормозными системами, совокупность которых называется тормозным управлением автомобиля.

Рабочая тормозная система используется для служебного и экстренного (аварийного) торможения, действует на все колеса автомобиля и приводится в действие от тормозной педали ногой водителя.
Стояночная тормозная система удерживает на месте неподвижный автомобиль, действует только на задние колеса или на вал трансмиссии и приводится в действие от рычага рукой водителя.
Запасная тормозная система (резервная) останавливает автомобиль при выходе из строя рабочей тормозной системы. При отсутствии на автомобиле отдельной запасной тормозной системы ее функции может выполнять исправная часть рабочей тормозной системы (первичный или вторичный контур) или стояночная тормозная система.
Вспомогательная тормозная система (тормоз-замедлитель) действует на вал трансмиссии и выполняется независимой от других тормозных систем.
Рабочей, стояночной и запасной тормозными системами оборудуются все автомобили, а вспомогательной – только грузовые автомобили большой грузоподъемности полной массой более 12 тонн и автобусы полной массой более 5 тонн.

Прицепы, работающие в составе автопоездов, оборудуются прицепной тормозной системой, снижающей скорость движения, останавливающей и удерживающей их на месте, а также автоматически останавливающей прицепы при их отрыве от автомобиля-тягача.
Шасси автомобиля — что это, устройство и классификация
Функционально любой автомобиль можно рассматривать, как совокупность пассажирского и грузового отсеков, а также всех механизмов и конструкций, позволяющих транспортному средству передвигаться, то есть кузова и шасси.
Исторически сложилось выделение двигателя в самостоятельную единицу, к шасси не относящуюся, хотя структурно он тоже всегда упоминается в его составе.
Функции шасси в машине
Исходя из основного предназначения автомобиля, шасси должно выполнять следующие задачи:
- принимать крутящий момент от двигателя, преобразовывать его до нужной величины и передавать на ведущие колёса;
- обеспечивать максимальное гашение ударов и толчков от неровностей дороги, сохраняя от перегрузок пассажиров, груз и механизмы автомобиля;
- задавать направление движения, стабильность и безопасность на любых дорогах;
- выполнять служебное, экстренное и стояночное торможение;
- придавать дополнительную прочность и жёсткость кузову.

Некоторые элементы шасси могут монтироваться внутри кузова, сохраняя при этом свою функциональную автономность.
Устройство и конструкция
В соответствии с выполняемыми функциями шасси состоит из отдельных систем:
- Трансмиссия, куда относятся коробка передач, раздаточная коробка, система приводов и карданных валов, редукторы ведущих мостов, полуоси;
- Подвеска с упругими элементами, демпферами (амортизаторами), направляющим аппаратом;
- Колёса и ступичные узлы;
- Рулевое управление, куда входят руль, колонка, усилители, рулевой редуктор (рейка), рулевая трапеция и поворотные кулаки;
- Тормозная система, достаточно сложно устроенная по соображениям эффективности и безопасности.
Конструктивно узлы шасси могут быть скомпонованы вокруг рамы автомобиля или, при её отсутствии, вокруг нижних элементов силовой структуры несущего кузова.
Для повышения комфорта и улучшения управляемости часто на машины устанавливаются передний и задний подрамники.
Это прочные пространственные конструкции, к которым крепятся детали подвесок и трансмиссии, а сами они монтируются на кузове.Так кузов избавляется от многих нежелательных сил, которые прикладывались бы к нему со стороны дороги и силового агрегата.
Большое значение компоновка шасси имеет и для технологичности процессов сборки и ремонта автомобилей. Вместо того, чтобы производить все работы вокруг объёмного и тяжёлого кузова, производится предварительная сборка всех элементов на раме или подрамниках, после чего полученные крупные модули соединяются с кузовом.
Такой подход имеет и свои недостатки, поскольку детали подрамников начинают в свою очередь мешать при сборочно-разборочных операциях. Но преимуществ больше, поэтому подрамники присутствуют почти на всех современных автомобилях.
Трансмиссия
Через трансмиссию проходит путь крутящего момента от коленчатого вала двигателя к ведущим колёсам. При этом он меняется в широком диапазоне, в зависимости от выбираемого водителем или автоматически суммарного передаточного числа трансмиссии.

Это число означает отношение оборотов двигателя к частоте вращения колёс. Ровно во столько же раз, во сколько скорость вращения вала двигателя больше, чем валов на выходе трансмиссии, возрастает крутящий момент.
Это очень важно для реализации всей мощности мотора, поскольку она зависит от частоты вращения вала, но при этом может потребоваться на любой скорости.
В состав классической механической трансмиссии могут входить:
- Сцепление , предназначенное для рассоединения двигателя, всех прочих узлов и плавного их подключения;
- Коробка передач , непосредственно меняющая общее передаточное число, а значит скорость и крутящий момент;
- Раздаточная коробка , используется на полноприводных автомобилях, с её помощью вращение распределяется по разным осям;
- Карданные валы и привода с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС), связывающие между собой узлы трансмиссии и ступицы колёс;
- Главные передачи , где крутящий момент дополнительно умножается, а вращение разворачивается от продольного направления на поперечное;
- Дифференциалы , позволяющие осям и колёсам на одной оси вращаться с разной скоростью.

Трансмиссия в авто с передним приводом.
Трансмиссия в авто с задним приводом.
Чаще всего используется механическая трансмиссия с ручной или автоматической коробкой, но возможно применение гидравлических и электрических трансмиссий, например на гибридных и особо большегрузных автомобилях.
Классификация
Шасси может быть рамного типа или собранным на основе несущего кузова. Рамы, в свою очередь, подразделяются на:
- Лестничного типа в виде двух лонжеронов, соединённых силовыми поперечинами;
- Объёмная, представляющая собой пространственную конструкцию, к которой крепятся навесные детали кузова;
- Хребтовая, когда все нагрузки принимает на себя мощная труба по центру автомобиля, на которую и навешиваются элементы трансмиссии и подвески, часто внутри неё проходят карданные валы;
- Интегрированная, то есть включённая в силовую структуру несущего кузова для принятия на себя основной доли всех нагрузок, но не отделяемая от деталей кузова;
- Распределённая, с отдельными передними и задними подрамниками, соединёнными несущим днищем автомобиля со встроенными лонжеронами и поперечинами.

Применение рам ограничено тяжёлыми автомобилями, грузовиками, а также полноприводными машинами высокой проходимости, где важна прочность и способность постоянно противостоять изгибающим нагрузкам.
Иногда от кузова наоборот требуется высокая жёсткость, тогда используется пространственная рама, например в автоспорте.
Во всех прочих случаях использование отдельной рамы нежелательно, поскольку это увеличивает массу и стоимость машины. Тогда в автомобилях применяется несущий кузов.
Силовая структура, часто из высокопрочных сортов стали, образует каркас кузова, выполняя требования по прочности и безопасности, но в условиях постоянных ударных и скручивающих нагрузок ослабевает из-за усталости металла. Но для дорожных автомобилей это не так важно, зато конструкция получается лёгкой и жёсткой.
Шасси грузовых автомобилей
Практически всегда грузовики строятся на шасси с рамой лестничного типа.
Два массивных лонжерона вдоль автомобиля, обычно переменного сечения, обеспечивают независимое размещение кабины с двигателем и грузовой платформы или сцепного устройства для полуприцепа.Для тяжёлого грузовика именно такой подход очень важен. В кузове, а здесь это означает именно грузовую платформу, размещается очень большая масса, погасить колебания которой с помощью только подвески невозможно.
Плоская рама же обеспечивает гибкость и податливость, груз обретает некоторую свободу и его перемещения в такт неровностям дороги не достигают разрушающих нагрузок. Сама же рама выполнена из упругой стали, восстанавливающей свою исходную форму после снятия напряжения.
Кроме того, рамная конструкция позволяет выполнить шасси грузовика функционально завершённой конструкцией. На нём располагаются двигатель, трансмиссия, подвески и тормоза.
Остаётся навесить на раму любой кузов из предусмотренной линейки, будь то бортовой грузовик, фургон, цистерна или седельный магистральный тягач.

Так же достаточно легко решаются вопросы с изменением количества мостов, размеров, типов кабин и дополнительного оборудования. Модульность конструкции позволяет снизить себестоимость автомобилей.
Вплоть до поставки голых шасси специализированным фирмам для постройки уникальных автомобилей в единичном производстве.
Достоинства и недостатки
Концепция разделения автомобильного конструктива на шасси и кузов имеет свои преимущества:
- возможность территориального разделения кузовных цехов и производителей шасси, с выделением сборочных производств;
- дешевизна расширения номенклатуры автомобилей на единой платформе, вплоть до построения разных марок машин на одном шасси;
- проведение рестайлинга моделей без дополнительных затрат на разработку нового шасси;
- минимальные затраты на проведение крупных ремонтов;
- вынесение мелкосерийного производства за рамки крупных предприятий.

Недостатками будут неизбежные затраты из-за невозможности дублирования функций кузова и шасси одними и теми же узлами:
- некоторое увеличение общей массы автомобиля;
- трудности с распределением массы по осям;
- повышение центра тяжести автомобиля и ухудшение управляемости;
- невозможность перекомпоновки узлов при создании модификаций.
По этим причинам чёткое разделение шасси и кузова не используется в дорогих спортивных и представительских автомобилях, где главными являются их потребительские характеристики, а не вопросы оптимизации производства.
Так же поступают и при конструировании самых дешёвых бюджетных автомобилей, где модели быстро обновляются, а номенклатура модификаций минимальна, гораздо важнее малая масса, то есть общее количество затраченных материалов и деталей.
У стройство ходовой части — это раздел в котором вы найдете информацию о подвеске автомобиля, кузове, раме, колесах, балках мостов.
Устройство подвески, схема подвески и конструкция подвески в статьях и рисунках. Советы опытных мастеров в ремонте подвески.Х одовая часть автомобиля служит для перемещения транспортного по дороге. Ходовая часть устроена таким образом, чтобы человеку было удобно, комфортно передвигаться.
Д ля того, чтобы автомобиль мог передвигаться детали ходовой части соединяют кузов с колесами, гасят колебания во время движения, смягчают, воспринимают толчки и усилия. А для того, чтобы не возникало тряски и излишней вибрации во время езды ходовая часть включает в себя следующие элементы и механизмы: упругие элементы подвески, колеса и шины.
Х одовая часть автомобиля состоит из следующих основных элементов:
2. Б алок мостов
3. П ередней и задней подвески колес
4. К олес (диски, шины)
Т ипы подвесок автомобиля:
Подвеска Макферсон
Устройство подвески Макферсон — Подвеска макферсон это так называемая подвеска на направляющих стойках.
Этот тип подвески подразумевает использование в качестве основного элемента амортизационной стойки. Подвеска Мак-Ферсон может использоваться как для задних, так и для передних колес.Независимая подвеска
Независимой подвеска называется , потому что колёса одной оси не связаны жестко, это обеспечивает независимость одного колеса от другого (колеса не оказывают друг на друга никакого влияния).
Конструкция современной подвески. Современная подвеска это элемент автомобиля, который выполняет амортизационные и демпфирующие свойства, что связано с колебаниями автомобиля в вертикальном направлении. Качество и характеристики подвески позволят пассажирам испытать максимальный комфорт передвижения. Среди основных параметров комфортабельности автомобиля можно признать плавность колебания кузова.
Устройство балансирной подвески — балансирная подвеска особенно уместна для задних колес автомобиля, у которых есть передняя ведущую ось, это аргументируется тем, что такая подвеска почти совсем не занимает места на раме.
Балансирная подвеска применяется в основном на трехосных автомобилях, средний и задний ведущие мосты у которых расположены рядом друг к другу. Иногда ее применяют на четырехосных автомобилях, а также многоосных прицепах. Балансирная подвеска бывает двух типов: зависимой и независимой. Зависимые подвески получили большую популярность.Устройство подвески грузового автомобиля — это раздел в котором можно изучить строение, назначение, принцип работы подвески грузового автомобиля. Подвеска автомобиля ЗИЛ — раздел, в котором подробно описано устройство подвески грузового автомобиля ЗИЛ 130.
Подвеска обеспечивает упругую связь между рамой или кузовом с мостами автомобиля или непосредственно с его колесами, воспринимая вертикальные усилия и задавая требуюмую плавность хода. Также, подвеска служит для восприятия продольных и поперечных усилий и реактивных моментов, которые действуют между опорной плоскостью и рамой. Подвеска обеспечивает передачу толкающих и скручивающих усилий.

Э лементы ходовой части автомобиля:
— Управляемый мост — управляемый мост представляет собой балку, в которой на шарнирах установлены поворотные цапфы и соединительные элементы. Жесткая штампованная балка представляет собой основу управляемого моста. Соответственно передний управляемый мост это обычная поперечная балка с ведомыми управляемыми колесами, к которым не подводится крутящий момент от двигателя. Этот мост не ведущий и служит для поддерживания несущей системы автомобиля и обеспечения его поворота. Существует большой перечень различных типов управляемых мостов, которые применяются на грузовых (6х2) и легковых автомобилях (4х2).
— Упругие элементы подвески машины — у пругие элементы подвески автомобиля предназначены для смягчения толчков и ударов, а также снижения вертикальных ускорений и динамической нагрузки, которая передается на конструкцию при движении автомобиля. Упругие элементы подвески позволяют избежать прямого воздействия дорожных неровностей на профиль кузова и обеспечивают необходимую плавность хода.
Пределы оптимальной плавности хода колеблются от 1-1,3 Гц.Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство, относящееся к подвеске автомобиля, предназначено для уменьшения боковых кренов при поворотах автомобиля (не дает автомобилю опрокинуться). Стабилизатор устанавливается на всех современных автомобилях. Именно стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за устойчивость, качество управляемости и маневренность автомобиля. В конце концов, от этой немаловажной детали зависит безопасность движения.
Назначение стабилизатора поперечной устойчивости
Главное предназначение стабилизатора поперечной устойчивости – перераспределение нагрузки между упругими элементами подвески во время движения. Во время поворота автомобиль кренится, что сказывается на траектории движения, именно в этот момент начинает работать стабилизатор поперечной устойчивости.
Как работает стабилизатор поперечной устойчивости
При повороте автомобиля одна стойка поднимается, а вторая опускается, то есть они смещаются в противоположные стороны, средняя часть стабилизатора, которая называется стержень, начинает закручиваться.

Как следствие с той стороне, где автомобиль «кренился» на бок, стабилизатор приподнимает кузов, а с противоположной стороны – опускает кузов. Чем больше величина наклона, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Затем автомобиль выравнивается, снижается крен во время поворота и улучшается качество сцепления колес с дорогой.
Если вы хотите разобрать работу стабилизатора поперечной устойчивости более подробно, эта информация вам пригодится.
Для создания сопротивления крена автомобиля применяется торсион, который крепится в ступичном узле колеса.
Торсион работает на скручивание, создает сопротивления крену автомобиля. Крепится торсион в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в латеральном направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении.
При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену. На зависимых задних подвесках часто отсутствует, вместо этого продольные рычаги прикрепляются к балке жестким соединением, способным передавать крутящий момент. Таким образом, вся балка в сборе с продольными рычагами выступает торсионом.На передних подвесках типа Мак Ферсон «рычажные» отрезки торсиона часто применяются как один из 2 нижних рычагов подвески, также передавая продольные (в направлении движения) силы от ступицы на кузов.
Стабилизаторы могут устанавливаться или на обе оси , или только на одну (обычно на переднюю).
Устройство стабилизатора поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из основных элементов:
- Стальная труба (стержень) П-образной формы – средняя часть.

- Две стойки (тяги)
- Крепления (хомутики, резиновые втулки)
Рассмотрим данные элементы подробнее.
Стержень стабилизатора поперечной устойчивости
Стержень стабилизатора представляет собой упругую поперечную распорку. Стержень изготавливается из пружинной стали. Стержень – главный элемент стабилизатора поперечной устойчивости. В большинстве случаев стальной прут имеет сложную форму.
Стойки стабилизатора
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости или в просто народе «тяги» – это элементы, соединяющие концы стального стержня с рычагом или стойкой подвески. Стойка выглядит, как шток размером 5-20 см, с шарнирными соединениями по бокам для подвижности соединения. Шарниры защищаются от грязи и пыли пыльниками.
Крепление стабилизатора поперечной устойчивости
Крепление стабилизатора поперечной устойчивости осуществляется с помощью резиновых втулок и хомутов. Стержень стабилизатора крепится к кузову автомобиля в двух местах с помощью хомутов.

Виды стабилизатора поперечной устойчивости
Существует два вида стабилизатора поперечной устойчивости: передний и задний стабилизаторы. В некоторых легковых автомобилях задняя поперечная стальная распорка не устанавливается, а передний стабилизатор устанавливается на всех современных автомобилях.
Активный стабилизатор поперечной устойчивости
Активный стабилизатор поперечной устойчивости дает возможность управлять изменением жесткости под разный тип дорожного покрытия и характер движения. Для более резких поворотов выставляется максимальная жесткость, на грунтовой дороге средняя жесткость, а по бездорожью функция отключается.
Производители элементов стабилизатора поперечной устойчивости
Существуют производители оригинальных стабилизаторов поперечной устойчивости, а также международные производители, специализирующиеся на производстве компонентов стабилизатора поперечной устойчивости, направленных на вторичный рынок, например: Delphi Corporation, Wulf Gaertner Autoparts AG, ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH.

Самоходное шасси — транспортное средство с мотором, предназначенное для размещения на нём различного оборудования (механизмов и инструментов).
Типы самоходных шасси :
- Автомобильные ;
- Тракторные ;
- Специальное универсально самоходное шасси .
Как правило, шасси производится на автомобильном или тракторном заводе, а оборудование, которое размещается на нем, на другом специализированном заводе по производству навесного оборудования. Например, на автомобилях, типа УРАЛ устанавливают оборудование повышенной проходимости.
Пример самоходного шасси – автокран. Универсальные самоходные шасси широко используются в сельском хозяйстве на сезонном оборудовании.
Универсальное самоходное шасси
Самоходное шасси больше всего напоминает трактор, отличием является лишь компоновка, в которой мотор расположен позади кабины, перед кабиной, видимо, расположена рама с передним мостом.
Рама может устанавливаться одно- или двух- балочная. На раме устанавливается различное специальное оборудование, используемое в сельском хозяйстве (кузов самосвал). Навес оборудования осуществляется быстро, для удобства его замены в случае необходимости.Область применения самоходных шасси
— В сельском хозяйстве;
— В лесном хозяйстве;
— В коммунальных и дорожно-ремонтных службах;
— На складах (подъемники, погрузчики) .
Шасси́ (с французкого châssis ) транспортного средства представляет собой собранный комплект агрегатов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления.
- Шасси автомобиля с рамой — готовая конструкция, которая может передвигаться на собственных колёсах. Рамные шасси автомобиля применяют в основном на тракторах и грузовых автомобилях.
- Устройство рамного шасси зависит от применяемого двигателя. Конструкция шасси выполняется в различных видах в зависимости от предназначения.
У колесных автомобилей конструкция шасси зависит от числа осей (а также ведущих осей). Автомобиль с повышенной проходимостью оборудуются спецсредствами повышения проходимости, которые станут полезными при движении по бездорожью.
Существуют следующие типы шасси транспортных средств:
Шасси с несущим кузовом — основание транспортного средства, связывающее агрегаты трансмиссии, агрегаты ходовой части и механизмы управления.
- Самоходные шасси — транспортное средство c мотором, предназначенное для размещения на нём следующего оборудования (машин, механизмов, вооружения). Обычно имеет серийный выпуск.
Шасси автомобиля это совокупность агрегатов и узлов автомобиля, которая включает в себя трансмиссию, ходовую часть автомобиля и механизмы управления и монтируется на общей раме.
Шасси грузового автомобиля представляет собой телегу (для которой рама выступает остовом), которую можно перемещать на колесах (само шасси перемещаться не может).
Рамные шасси в основном применяются на грузовых автомобилях.Устройство шасси автомобиля зависит от числа осей и числа ведущих осей автомобиля. Если автомобиль предназначен для передвижения по бездорожью его шасси оборудуется специальными средствами повышенной проходимости. Узлы и агрегаты шасси обеспечивают передачу движущей силы автомобилю и отвечают за управление транспортным средством на дороге, грузоподъемность и маневренность.
Шасси автомобиля с несущим кузовом — является основанием транспортного средства, которое связывает агрегаты трансмиссии, ходовой части и механизмы управления.
УСТРОЙСТВО ШАССИ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-131
1 — ведущий фланец цапфы поворотного кулака 2 — шинный кран 3 — тормозной барабан переднего колеса 4 — переднее колесо с пневматической шиной переменного давления 5—продольная листовая рессора 6—педаль сцепления 7 — продольная рулевая тяга 8 — рулевой механизм 9 — передний буфер 10 — лебедка барабанного типа с червячным редуктором 11 —трубчатый масляный радиатор смазки двигателя 12 — масляный радиатор гидроусилителя рулевого управления 13 — бачок насоса гидроусилителя 14 —- радиатор охлаждения двигателя 15 — маслоналивная горловина с фильтром вентиляции картера двигателя 16 — компрессор пневматической системы привода тормозов и централизованной подкачки шин 17 — воздушный фильтр 18 — двигатель 19 — педаль ножного тормоза 20 — рулевое колесо 21 — рычаг коробки передач 22 — рычаг переключения передач раздаточной коробки 23 — педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора 24 — рычаг включения лебедки 25 — рычаг ручного тормоза 26 — воздушный баллон для сжатого воздуха 27 — трубка вентиляции картера коробки передач 28 — трубка выпуска воздуха из воздухораспределительного клапана 29 — трубка подвода воздуха в топливные баки 30 — задний кронштейн установки кабины 31 — электромагнитный воздухораспределительный клапан для автоматического включения переднего ведущего моста 32 — топливный бак 33 — карданный вал привода среднего ведущего моста 34 — глушитель шума выпуска отработавших газов 35 — труба глушителя 36 — карданный вал привода заднего моста 37 — верхняя реактивная штанга подвески заднего моста 38 — нижняя реактивная штанга подвески 39 — заднее колесо 40 — розетка для переносной лампы 41 — задний буфер рамы
Рессора состоит из нескольких листов, стянутых хомутами.
Каждый хомут прикреплен к нижнему скрепляемому листу рессоры и стянут болтом, на который надета распорная трубка, препятствуюящая зажатию листов рессоры.К концам двух коренных листов и прикреплены чашки, которые упираются в резиновые опоры, зажатые вместе с концами рессор в кронштейнах и с крышками.
Развитие подвесок
Анализ развития подвесок грузовых автомобилей как в нашей стране, так и за рубежом показал, что на грузовых автомобилях средней грузоподъемности применяются зависимые подвески с листовыми рессорами. Широкое распространение таких подвесок объясняется простотой их изготовления и обслуживания, а также тем, что они обеспечивают вполне удовлетворительные плавность хода и устойчивость автомобиля при современных скоростях движения. В подвеске, где полуэллиптическая листовая рессора выполняет функции направляющего устройства, большое значение имеет правильный выбор конструкции крепления рессор к раме автомобиля. Это связано с тем, что коренные листы рессор подвергаются воздействию комплекса сил и моментов, значительно возрастающих при эксплуатации автомобилей в тяжелых дорожных условиях.
Если недооценить влияния этих нагрузок, эксплуатационная надежность подвески резко снизится. Поэтому при выборе типа крепления рессор к раме был рассмотрен и проанализирован ряд наиболее распространенных на грузовых автомобилях конструкций с учетом их надежности, удобства и простоты обслуживания (количество точек смазки), а также экономической целесообразности.Основные типы крепления концов рессоры к раме или кузову автомобиля
— фиксированного конца рессоры (т. е. конца рессоры, воспринимающего все силы, действующие на подвеску) — с витым или отъемным ушком или на резиновой опоре;
— свободного конца рессоры (т. е. конца рессоры, воспринимающего все силы, кроме продольных, возникающих при движении автомобиля) — на серьге, на резиновой или скользящей опоре.
Сочетание креплений концов рессоры может быть самым различным. На практике чаще всего применяется крепление фиксированного конца рессоры с витым ушком и свободного конца на серьге или скользящей опоре.
Резиновые опоры обычно используют одновременно для крепления обоих концов рессоры. На автомобиле ЗИЛ-130 было решено применить отъемное ушко для крепления переднего конца рессоры и скользящую опору для заднего.Соображения, которыми при этом руководствовались, приведены ниже. Крепление фиксированного конца рессоры с витым ушком отличается простотой конструкции, малой стоимостью и наименьшей массой по сравнению с креплениями других типов. Однако применение такого типа крепления на автомобилях, эксплуатируемых в тяжелых дорожных условиях, встречает ряд затруднений, связанных с обеспечением необходимой прочности ушка.
Наиболее распространенный и простой способ повышения прочности ушка путем увеличения толщины коренного листа не всегда дает положительный результат. Если увеличивать толщину только одного коренного листа, оставляя толщину остальных листов неизменной, то это может привести к значительному снижению долговечности рессоры из-за преждевременной усталостной поломки утолщенного коренного листа.
Если одновременно увеличить толщину коренного и остальных листов, то для сохранения заданных в расчете прогиба и среднего расчетного напряжения потребуется удлинить рессору, что не всегда возможно по компоновочным соображениям, и, кроме того, может привести к нерациональному увеличению массы рессоры в связи с уменьшением числа листов.Крепление концов рессор на резиновых опорах используется в подвесках автобусов и некоторых моделей грузовых автомобилей. Резиновые опоры являются хорошим изолятором от шума и гасителем вибраций, их не надо смазывать и, кроме того, они позволяют при необходимости повысить долговечность рессор, когда по соображениям компоновки нельзя существенно увеличить их длину. Тем не менее эта конструкция в мировой практике автомобилестроения получила весьма ограниченное применение на грузовых автомобилях по следующим причинам: повышенная масса узла по сравнению с узлами с другими способами крепления; большая стоимость узла из-за необходимости применения резины высокого качества; снижение долговечности резиновых опор при работе с большими угловыми и продольными перемещениями.

Следует добавить, что при износе резиновых опор передних рессор передний мост получает возможность перемещаться в продольном направлении, в связи с чем нарушается кинематика рулевого управления. Это обстоятельство в сочетании с другими причинами способствует возникновению вынужденных колебаний, которые при определенной скорости автомобиля вступают в резонанс с собственными колебаниями всей системы управляемых колес.
Крепление фиксированною конца рессоры с отъемным ушком применяется в тех случаях, когда витые ушки не обеспечивают надежного соединения. При этом креплении толщина коренного листа, а следовательно, н длина рессоры определяются в зависимости только от вертикальных нагрузок. Отъемные ушки, так же как и резиновые опоры, позволяют при необходимости повысить долговечность рессор, когда по компоновочным соображениям нельзя значительно увеличить их длину.
Отъемное ушко имеет отверстие правильной геометрической формы, поэтому втулку можно подвергнуть термообработке, что значительно повышает долговечность шарнира.
Данная конструкция по сравнению с витым ушком отличается несколько повышенной трудоемкостью изготовления и большей массой.Крепление свободного конца рессоры с помощью скользящей опоры было выбрано для подвески автомобиля ЗИЛ-130 прежде всего потому, что в этом случае наипростейшим образом исключаются точки смазки. По долговечности указанный узел после соответствующей доводки конструкции не уступает креплению с помощью серьги н превосходит крепление на резиновой опоре.
Источник http://autovogdenie.ru/chto-takoe-shassi-v-avtomobile.html
Источник http://www.autoezda.com/ystroustvo/%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.htmlКонструкция транспортного средства: рама, кузов, шасси
Продолжим детализированно рассматривать устройство, конструкцию автомобиля. Остановимся на том, что из себя представляют рама, кузов и шасси транспортного средства. Сфокусируемся на их основном назначении.
- Рама – несущая структура.
Это основание для иных частей транспортного средства. Его каркас. На каркас крепятся двигатель, подвеска, агрегаты трансмиссии (механизмы, служащие для передачи движения) и другие компоненты автомобиля. Изначально рама была у всех автомобилей. Теперь – только у тех, где нет несущего кузова. Это грузовые автомобили, большинство внедорожников. Рамы могут быть хребтовыми (несущие части – трубы) или состоящими из лонжеронов (их производят из швеллеров — металлоизделий, образующих в поперечном сечении букву «П»). Хребтовые рамы более жёсткие, особенно впечатляет жёсткость рамы на скручивание. На базе хребтовой рамы легко создать авто с разным количеством ведущих мостов. Но лонжеронные рамы современные производители используют чаще. Ведь механизмы в случае использования хребтовой рамы приходится устанавливать внутри её, и, если у машины случится поломка, ремонт получается очень сложным. - Кузов – обрамление автомобиля. Является конструктивной частью. Может крепиться непосредственно к раме или представлять собой самостоятельную несущую систему (у моделей, где не установлена рама – преимущественно, легковых автомобилей).
Изготавливается из металла (например, листовой стали, алюминия), углеволокна, пластика, стекловолокна. Предназначается для размещения водителя, пассажиров и груза. В кузов входят ряд составляющих: капот, крылья, подножки. Количество и виды компонентов зависят от того, к какому транспортному средству принадлежит кузов. Например, у коммерческого (грузового) транспорта кузов может быть представлен «формулой» кабина + платформа/цистерна/фургон + крылья, капот, подножки, а кузов легкового транспорта чаще представлен основанием, крышей, боковыми, передней и задней панелями (боковиной, передней и задней частью). Для защиты от коррозии и придания эстетичного внешнего вида кузов автомобиля окрашивается. - Шасси – совокупность узлов ходовой части, механизмов управления и трансмиссии. Таким образом за шасси стоят все агрегаты и узлы, которые нужны для управления движения транспортного средства. Именно агрегаты, узлы шасси обеспечивают транспортному средству передачу движущей силы.
Именно от шасси зависят такие качества как, например, маневренность, грузоподъёмность транспортного средства.
Кузовные и рамные шасси
Если речь идёт о шасси на раме, это законченная конструкция, которую можно передвигать на собственных колёсах или гусеницах. Рамные шасси устанавливают на грузовые автомобили, трактора. При этом на шасси транспортных средств, предназначенных для передвижения в условиях бездорожья, могут устанавливать средства повышения проходимости.
Если же речь идёт о шасси транспортного средства с несущим кузовом, то мы имеем дело с основанием транспортного средства. Именно оно является связующим звеном между агрегатами ходовой части, механизмами управления.
Один из популярных конструктивных вариантов полно-рамная система «кузов над рамой». Это жёсткая конструкция из стержней из стали. Для крепежа автомеханиками используются болты. Такая конструкция особенно подходит для джипов, микроавтобусов.
Шасси же с несущим кузовом (соединение выполнено методом сварки) чаще можно встретить у малых и средних легковых автомобилей.
Многие кузовную конструкцию такого типа называют унифицированной, блочной.По сравнению с рамной кузовная конструкция имеет существенно меньший вес. Благодаря этому у кузовного транспорта – лучшая топливная экономичность.
Рисунок наглядно демонстрирует, что у кузовного транспорта нет отдельной рамы. Несущий кузов транспортного средства сформирован панелями.
A – Кузовная конструкция со съемным шасси.
B – Компоненты шасси. Характерная компоновка для автомобилей Mazda, SAAB. Крепление компонентов к металлическим частям кузовной конструкции выполнено через усиленные поперечные элементы.
Важно также быть знакомым с понятием «самоходное шасси». В этом случае речь идёт не о составной части, а самостоятельном моторизированном транспортном средстве. На самоходное шасси ставится дополнительное оборудование, орудия, приспособления (сварочный аппарат, навесной комбайн, снегоуборочную машину, погрузчик, подъёмник, автокран). Самоходное шасси активно задействуется в коммунальном, сельском и лесном хозяйстве, а также на складах.

Снаряженная масса шасси
Очень часто можно встретиться с понятиями «снаряженная масса шасси», снаряжённая масса автомобиля». Что же это такое?
Снаряжённая масса авто – это суммарная масса автомобиля со всеми эксплуатационными материалами (полным баком бензина, охлаждающей жидкостью, маслом). Масса водителя и пассажиров при этом в расчёт не берётся. Их масса учитывается, если речь идёт о полной массе транспортного средства.
Снаряженная масса у каждого вида автомобиля различна:
- Пикапы и внедорожники. Вес достигает 2,5 т.
- Полноразмерные автомобили, минивены. Вес – около двух тонн.
- Компактные автомобили. Снаряжённая масса – не более 1360 кг.
- Микрокары, микроавтомобили. Снаряжённая масса – около тонны.
Очень часто снаряжённую массу транспортного средства в характеристиках указывают именно в качестве снаряжённой массы шасси. Как правило, производитель пишет «Полная масса транспортного средства» и «Снаряженная масса шасси», иногда же он указывает «Полная масса транспортного средства» и «Снаряжённая масса транспортного средства».

Распределение веса по осям
За то, какой вес автомобиля приходится на колеса передней и задней оси, отвечает характеристика «распределение веса по осям» («распределение нагрузки шасси»).
Эта характеристика напрямую связана с показателями топливной экономичности и способности транспортного средства поворачиваться. Именно от распределения веса по осям зависит способность транспортного средства маневрировать – поворачивать на заданный угол и сохранять устойчивость.
Идеальный вариант для спортивных автомобилей – это распределение веса – 50/50 (одинаково – не переднюю и заднюю ось).
У переднеприводных автомобилей распределение веса по осям – 70/30 (70% нагрузки на переднюю и 30% на заднюю ось). Это важно для оптимизации тягового усилия на ведущие колеса.
Габаритные размеры транспортных средств
Важными характеристиками любого транспортного средства (ТС) являются габаритные размеры. Это длина, ширина, высота, грузоподъёмность, объём кузова.

Чтобы правильно определять габариты, важно чётко ориентироваться в терминологии и уметь корректно производить расчёт расстояния.
Колесная база – расстояние от центральной линии передних колес до центральной линии задних колес. Стандарт для маломерных, компактных авто равен 254 мм (100 дюймов), у полноразмерных авто, пикапов – 381 см.
- Ширина колеи – расстояние между линиями двух колес одной оси. Стандартная ширина колеи для передней оси – 157 см для задней оси -163 см. Чем шире ширина колеи, тем выше способность успешного преодоления на высоких скоростях крутых поворотов (при низкой ширине колеи есть риски опрокидывания транспортного средства).
- Ширина ТС (транспортного средства) – наибольшее расстояние между максимально удаленными частями кузова, находящимися справа и слева него. Измерения проводятся перпендикулярно центральной линии транспортного средства.
- Длина ТС – расстояние от наиболее выразительно выступающей точки на заднем бампере до такой же точки на переднем бампере.

- Высота ТС – высота от дороги до крыши транспортного средства (самой высокой его части).
По габаритам автомобили делятся на несколько групп:
Полноразмерный автомобиль. Рассчитан на перевозку 4-х-5-ти взрослых людей. Большинство полноразмерных легковых авто – четырёхдверные, полноприводные или заднеприводные.
Автомобили среднего размера. Ориентированы на транспортировку 3-4-х человек. На машины этого типа установлены небольшие двигатели, за счет этого наблюдается существенная экономия топлива.
Компактные и мини-компактные автомобили. Большинство из них – переднеприводные. За счёт малого веса, и небольшого аэродинамического сопротивления именно у них отличная топливная экономичность.
Аэродинамические характеристики
Говоря о габаритах, мы уже затронули аэродинамические характеристики. Остановимся на них подробнее. Ведь именно аэродинамическое сопротивление – одна из ключевых проблем, с которой связаны и скорость, и экономия топлива.

Производители кузовов активно заинтересованы в создании таких конструкций, у которых наименее выражено лобовое сопротивление воздушному потоку.
Кузовопроизводители стремятся к минимизации площади фронтальной проекции кузова. Чем меньше высота и ширина кузова, фронтальная проекция, тем лучше аэродинамические характеристики транспортного средства.
Многое зависит и от формы кузова. Аэродинамические характеристики выше у автомобилей с обтекаемым кузовом, низкой посадкой.
Для оценки аэродинамических характеристик кузова используется коэффициент лобового сопротивления. Он показывает отношение силы сопротивления воздуха во время движения транспортного средства к отношению к силе сопротивления движению цилиндра (наибольшее поперечное сечение транспортного средства при этом должно быть равным поперечному сечению цилиндра). Cd = 0,26 – это отличный показатель. Именно такой коэффициент лобового сопротивления – у инновационных спорткаров. Для минивена, пикапа же хороший показатель – Cd = 0,40.

Классификация автомобилей
Классификация автомобилей осуществляется по нескольким критериям:
- Сегментам.
- Типу кузова.
В основе классификации по сегментам – габаритные размеры.
Существует две вариации классификации: на 6 и 8 сегментов. В первом варианте сегменты сформированы на основании размеров. Во второй классификации также учитывается вместимость, стоимость автомобиля.
Классификация с 6-ю сегментами:
A. Длина – до 3,6, ширина – до 1,6 м.
B. Длина – до 3,6…3, 9 и ширина 1,5…1,7 м.
C. Длина – до 3,9…4,4, ширина –1,6…1,75 м.
D. Длина – 4,4…4,8, ширина – 1,7…1,8 м.
E. Длина – более 4,8 и ширина более 1,7 м.
F. Длина более 5,0 и ширина более 1,82 м.
Классификация с 8-ю сегментами:
- G. Первый спортивный.
- H. Второй спортивный (спортивные купе премиум-класса).
- J.
Транспорт повышенной проходимости. - S. Спорткары – купе, кабриолеты.
- SUV-1. Небольшие внедорожники.
- Сегмент SUV-2. Вместительные внедорожники.
- Сегмент M. Минивэны, универсалы повышенной вместимости.
- Сегмент MPV. Субкомпактные автомобили с кузовом минивэн.
Классификация по типам кузовов
Седан (Sedan). Легковые автомобили, в которых багажное отделение структурно отделено от пассажирского салона. В задней стенке нет дверцы. Чаще всего седаны – четырёхдверные, но встречаются также двухдверные (тудоры, пример — Chevrolet Monte Carlo) и пятидверные модели. В США седаны часто называют Saloon, в Хорватии – Limuzina. Большинство седанов – хардтопы. У них нет центральных стоек, а на боковых стёклах отсутствуют наружные рамки.
Универсал (Family Cars) – это легковой автомобиль с прямой крышей. Легко узнаваем по закрытому двухобъёмному грузо-пассажирскому кузову. Задний свес у универсала – длиннее или такой же, как на седане.
Хэтчбек – авто с покатой крышей и укороченным свесом кузова. Длина такого кузова достаточно небольшая, поэтому хэтчбек пользуется популярностью в городских условиях. Автоматически решается вопрос с разворотом на узких улицах, во время парковки.
Купе – автомобили с «укороченной» базой. Чаще всего – с двумя дверьми, и двумя «полноценными» местами в первом ряду комфортности. Второй ряд сидений или отсутствует или ограничен по комфортности. Купе – распространённый вариант кузовов у спорткаров.
Кабриолет (Convertible) – легковой автомобиль со складной крышей. К кузову примыкают не стандартные опускающиеся, а съемные боковые окна.
Внедорожники – это автомобили с несущим корпусом –на раме с полным приводом. Транспортные средства отличает высокий клиренс и пониженный ряд передач трансмиссии. Функцию ведущих выполняют передние и задние колёса.
Минивэны (Mini-Van) – семейные автомобили повышенной вместимости с высокой крышей, однообъёмным либо полуторообъёмным кузовом.
В большинстве минивенов размещено три ряда кресел (чаще всего складные, съёмные). Характеризуются большой площадью остекления и хорошим обзором.Информация, которая касается конструкции, устройства автомобиля, постоянно лавинообразно увеличивается. Мониторить информацию каждый день не вариант Тратится куча времени. Но представьте, что в вашем распоряжении есть библиотека, которая без ваших усилий и регулярно — практически каждый день — обновляется свежей информацией по автомобильным технологиям. И такая платформа есть, это cистема дистанционного обучения ELECTUDE. Экономить время и получать актуальную информацию по транспортным технологиям легко!
автомобиль | Определение, история, промышленность, дизайн и факты
John F. Fitzgerald Expressway
Смотреть все СМИ
- Ключевые люди:
- Генри Форд
Уолтер П. Крайслер
Роберт С. Макнамара
Альфред П. Слоан-младший
Патрисия Руссо
- Похожие темы:
- Модель Т
Форд 999
маслкар
Форд Сокол
Понтиак ГТО
Просмотреть весь соответствующий контент →
Резюме
Прочтите краткий обзор этой темы
автомобиль , по имени автомобиль , также называемый автомобиль или автомобиль , обычно четырехколесное транспортное средство, предназначенное в основном для пассажирских перевозок и обычно приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания, использующим летучее топливо.

Автомобильный дизайн
Современный автомобиль представляет собой сложную техническую систему, в которой используются подсистемы со специфическими конструктивными функциями. Некоторые из них состоят из тысяч составных частей, возникших в результате прорывов в существующих технологиях или новых технологий, таких как электронные компьютеры, высокопрочные пластмассы и новые сплавы стали и цветных металлов. Некоторые подсистемы возникли в результате таких факторов, как загрязнение воздуха, законодательство о безопасности и конкуренция между производителями во всем мире.
Пассажирские автомобили стали основным средством семейного транспорта. По оценкам, во всем мире эксплуатируется около 1,4 миллиарда автомобилей. Около четверти из них приходится на Соединенные Штаты, где каждый год проезжается более трех триллионов миль (почти пять триллионов километров). За последние годы американцам были предложены сотни различных моделей, примерно половина из них от зарубежных производителей.
Чтобы извлечь выгоду из собственных технологических достижений, производители все чаще внедряют новые конструкции. Ежегодно во всем мире производится около 70 миллионов новых устройств, поэтому производители смогли разделить рынок на множество очень маленьких сегментов, которые, тем не менее, остаются прибыльными.Новые технические разработки признаны ключом к успешной конкуренции. Все производители и поставщики автомобилей нанимали инженеров-исследователей и ученых для улучшения кузова, шасси, двигателя, трансмиссии, систем управления, систем безопасности и систем контроля выбросов.
Викторина «Британника»
Викторина «Транспорт и технологии»
Где была первая практическая линия метро в Соединенных Штатах? Кто первой из женщин преодолела звуковой барьер? Проверьте свои знания. Пройди тест.
Эти выдающиеся технические достижения не обходятся без экономических последствий. Согласно исследованию Ward’s Communications Incorporated, средняя стоимость нового американского автомобиля увеличилась на 4700 долларов (в пересчете на доллар в 2000 году) в период с 1980 по 2001 год из-за обязательных требований к безопасности и контролю выбросов (таких как добавление подушек безопасности и каталитических нейтрализаторов).
Новые требования продолжали внедряться и в последующие годы. Добавление компьютерных технологий стало еще одним фактором, поднявшим цены на автомобили, которые выросли на 29%.процентов в период с 2009 по 2019 год. Это в дополнение к потребительским расходам, связанным с инженерными улучшениями в области экономии топлива, которые могут быть компенсированы сокращением закупок топлива.Конструкция автомобиля в значительной степени зависит от его предполагаемого использования. Автомобили для бездорожья должны быть прочными, простыми системами с высокой устойчивостью к сильным перегрузкам и экстремальным условиям эксплуатации. И наоборот, продукты, предназначенные для высокоскоростных дорожных систем с ограниченным доступом, требуют большего комфорта пассажиров, повышенной производительности двигателя и оптимизированной управляемости на высокой скорости и устойчивости автомобиля. Устойчивость в основном зависит от распределения веса между передними и задними колесами, высоты центра тяжести и его положения относительно аэродинамического центра давления транспортного средства, характеристик подвески и выбора колес, используемых для движения.
Распределение веса в основном зависит от расположения и размера двигателя. Обычная практика передних двигателей использует устойчивость, которая легче достигается при такой компоновке. Однако разработка алюминиевых двигателей и новых производственных процессов позволили разместить двигатель сзади без ущерба для устойчивости.Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчасАвтомобильные кузова часто классифицируют по количеству дверей, расположению сидений и конструкции крыши. Крыши автомобилей традиционно поддерживаются стойками с каждой стороны кузова. Модели с откидным верхом с убирающимся тканевым верхом полагаются на стойку сбоку от ветрового стекла для прочности верхней части кузова, поскольку трансформируемые механизмы и стеклянные поверхности по существу не являются структурными. Площадь остекления увеличена для улучшения обзора и по эстетическим соображениям.
Из-за высокой стоимости новых заводских инструментов производителям нецелесообразно выпускать каждый год абсолютно новые конструкции.
Совершенно новые конструкции обычно разрабатывались в течение трех-шестилетних циклов, при этом в течение цикла вносились, как правило, незначительные усовершенствования. В прошлом для создания совершенно новой конструкции требовалось до четырех лет планирования и покупки нового инструмента. Компьютерное проектирование (CAD), тестирование с использованием компьютерного моделирования и методы автоматизированного производства (CAM) теперь могут использоваться для сокращения этого времени на 50 и более процентов. См. Станок: Автоматизированное проектирование и автоматизированное производство (CAD/CAM).Автомобильные кузова обычно изготавливаются из листовой стали. Сталь легируют различными элементами, чтобы улучшить ее способность образовывать более глубокие углубления без образования складок или разрывов на производственных прессах. Сталь используется из-за ее общедоступности, низкой стоимости и хорошей обрабатываемости. Однако для некоторых применений из-за их особых свойств используются другие материалы, такие как алюминий, стекловолокно и пластик, армированный углеродным волокном.
Полиамидные, полиэфирные, полистирольные, полипропиленовые и этиленовые пластики были разработаны для повышения прочности, устойчивости к вмятинам и сопротивления хрупкой деформации. Эти материалы используются для панелей кузова. Инструмент для пластиковых компонентов обычно стоит меньше и требует меньше времени на разработку, чем для стальных компонентов, и, следовательно, конструкторы могут менять его с меньшими затратами.Для защиты кузовов от агрессивных элементов и сохранения их прочности и внешнего вида используются специальные процессы грунтовки и окраски. Тела сначала погружают в чистящие ванны для удаления масла и других посторонних веществ. Затем они проходят последовательность циклов погружения и распыления. Широко используются эмаль и акриловый лак. Электроосаждение распыляемой краски, процесс, при котором аэрозоль краски получает электростатический заряд, а затем притягивается к поверхности высоким напряжением, помогает обеспечить равномерное нанесение слоя и покрытие труднодоступных мест.
Печи с конвейерными линиями используются для ускорения процесса сушки на заводе. Оцинкованная сталь с защитным цинковым покрытием и коррозионностойкая нержавеющая сталь используются в местах кузова, наиболее подверженных коррозии.Что такое автомобильное шасси и для чего оно предназначено?
The Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Вы, наверное, не особо задумываетесь о том, что происходит под вашей машиной. Вещи, которые вы можете увидеть, услышать и почувствовать, такие как салон, шины, тормоза, двигатель, выхлопная система и система освещения, как правило, гораздо ближе к центру внимания, но они далеко не единственные важные части. ваша поездка.
Фактически, шасси автомобиля является основой для всех остальных компонентов, которые он несет. Пушистые игральные кости, которые вы так любите ( не лгите ), сиденья, кузов и все остальное — все на шасси.
Тип, размер и форма шасси различаются от автомобиля к автомобилю и от производителя к производителю, но основные принципы примерно одинаковы.Почему шасси так важно? Что ж, помимо формирования базы буквально для всего, шасси играет роль в определении возможностей буксировки, рейтингов полезной нагрузки и может улучшить или разрушить способность автомобиля управлять и работать хорошо в различных ситуациях. Редакторы журнала The Drive видели несколько голых шасси и разговаривали со многими инженерами за эти годы, так что
Давайте рассмотрим их поближе.
Все начинается с шасси., Honda
Что такое шасси и что оно делает?
Шасси или рама составляют основу остальной части автомобиля. Все остальное построено на шасси. Вы можете увидеть другие компоненты, включенные в этот термин, такие как подвеска, тормоза и другие, но в этом посте мы сосредоточимся только на самой раме.
Современные автомобили обычно имеют один из двух типов шасси: цельный или кузов на раме.
Если вы не водите пикап или большой внедорожник, велика вероятность того, что у вашего автомобиля цельное шасси. Это означает, что кузов — то, что придает автомобилю внешнюю форму, — и шасси или рама являются частями одного и того же узла. Дизайн Unibody помогает снизить вес и обеспечивает более плавную езду. Они также могут оказаться полезными в плане безопасности при столкновении и снизить производственные затраты, если их можно будет адаптировать для других автомобилей в модельном ряду производителя.Транспортные средства с кузовом на раме, как они звучат, состоят из рамы с закрепленным сверху кузовом. Грузовики, внедорожники и внедорожники по-прежнему используют эту установку, поскольку она обеспечивает лучшую гибкость, дорожный просвет и может выдерживать более высокие нагрузки.
Как изготавливается шасси?
В зависимости от автомобиля и его назначения шасси может быть изготовлено из таких материалов, как углеродистая сталь, алюминий или даже углеродное волокно.
Вес, жесткость и стоимость также играют роль в том, как и почему материал выбирается для использования в шасси.Углеродное волокно очень легкое и жесткое, но слишком дорогое, чтобы его можно было использовать во всех областях, кроме самых узкоспециализированных. Процесс строительства также сильно зависит от материала, поскольку основные металлы, такие как алюминий или сталь, можно прокатывать и сваривать на производственной линии, но специальные материалы, такие как углеродное волокно, могут потребовать сложной ручной формовки и сборки.
Шасси влияет на поведение автомобиля в различных условиях., Depositphotos
Как конструкция шасси влияет на управляемость?
Управление начинается с шасси автомобиля. Шины, тормоза и подвеска мало что могут сделать, чтобы укротить мягкое шасси. Изгиб шасси, когда автомобиль поворачивает или ускоряется, может вызвать нестабильность и уменьшить сцепление шин при изменении выравнивания и схождения. Все это связано с так называемой жесткостью при кручении, которая относится к сопротивлению шасси скручиванию.

Жесткое шасси, устойчивое к скручиванию, не просто жесткое, оно обеспечивает лучшую управляемость и плавность хода, поскольку позволяет подвеске и шинам выполнять свою работу. Вот почему кабриолеты, как правило, не являются лучшими управляемыми, поскольку у них нет крыши, которая бы подтягивала шасси и предотвращала скручивание. Те, которые были подготовлены для лучшей управляемости, обычно имеют дополнительный материал и вес в полу или сделаны из экзотических материалов, таких как углеродное волокно, для повышения жесткости.
Что вы хотите от хорошего шасси
Различные типы транспортных средств требуют различных типов шасси. Toyota Corolla, стоящая у вас на подъездной дорожке, сильно отличается от Jeep Wrangler вашего соседа под ней. Вот почему.
Бытовые дорожные автомобили
Конструкция шасси бытовых дорожных автомобилей спроектирована таким образом, чтобы обеспечить безопасную и плавную езду с минимальным нежелательным шумом.
Вот почему в большинстве автомобилей сегодня используется цельная конструкция шасси, которая отличается легкостью для лучшей экономии топлива, лучшим поглощением энергии при столкновении для безопасности и лучшей плавностью хода/управляемостью для комфорта.Внедорожники
Внедорожникам требуется прочное шасси, которое легко ремонтировать. Силы, воздействующие на автомобиль, когда он поднимается по скалам и сталкивается с пересеченной местностью, могут быть экстремальными, поэтому многие внедорожники используют шасси с кузовом на раме лестничного типа, чтобы обеспечить прочность и долговечность, необходимые для того, чтобы выдержать годы эксплуатации.
Трековые автомобили
Трековые и спортивные автомобили нуждаются в жестком легком шасси, позволяющем низко устанавливать двигатель и другие тяжелые компоненты. Это дает автомобилю более низкий центр тяжести и лучшую управляемость. Это немного отличается от обычных потребительских дорожных автомобилей тем, что внутреннее пространство и комфорт не обязательно стоят на первом месте в списке приоритетов.

Есть ли у электромобилей шасси?
Да, но вы можете слышать, что их называют по-разному.
Иногда шасси электромобилей называют «скейтбордами», потому что они буквально представляют собой длинную низкую конструкцию с четырьмя колесами, на которой построена остальная часть автомобиля. В скейтборде находятся аккумуляторы, а моторы расположены внутри или рядом с колесами, так что он действительно похож на то, на чем Тони Хоук проехал к славе и богатству.
Это важно для автопроизводителей, потому что скейтборд можно модифицировать для работы с различными транспортными средствами и типами транспортных средств, что делает создание широкого спектра электромобилей более дешевым и эффективным.
Есть ли разница между шасси и платформой?
Это действительно зависит от того, кого вы спрашиваете. Автопроизводители используют термин «платформа» для описания набора компонентов и функций, которые могут быть общими для разных автомобилей.
Подумайте о General Motors, где Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade и GMC Yukon ездят на одной и той же базовой комплектации, но с разными кузовами и интерьерами. В этих случаях шасси включается в общий термин платформы.Конструкция шасси с кузовом на раме помогает грузовикам тянуть тяжелые грузы., Stellantis, Северная Америка
Термины, относящиеся к шасси, которые вы должны знать
Получите образование.
Трансмиссия
Трансмиссия автомобиля — это набор компонентов, включающий двигатель, трансмиссию, дифференциалы, мосты, карданные валы и многое другое. Вы можете слышать термин, используемый для описания только двигателя или двигателя и трансмиссии вместе, но происходит гораздо больше, чем просто эти две части, независимо от того, насколько они велики или важны. Этот термин также включает электромобили.
Полная масса транспортного средства
Полная разрешенная масса транспортного средства, или GVWR, является мерой общей эксплуатационной массы, которую транспортное средство может нести в любой заданный момент времени.
Важно отметить, что GVWR включает пассажиров, топливо, груз и само транспортное средство.Тяговое усилие
Тяговое усилие — это мера общего веса, который транспортное средство способно буксировать за собой. Он определяется с учетом нескольких факторов, в том числе GVWR.
Грузоподъемность
Грузоподъемность — это максимальный вес, который транспортное средство может безопасно перевозить в своем грузовом отсеке. Он рассчитывается путем вычитания GVWR из веса снаряженного автомобиля.
Часто задаваемые вопросы о шасси автомобиля
У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!
В: Можно ли отремонтировать шасси, если оно повреждено?
A: Возможность ремонта рамы или шасси полностью зависит от уровня полученных повреждений. Если он был слегка согнут, но не до такой степени, что он был структурно ослаблен, есть большая вероятность, что его можно исправить.
Однако, если рама была согнута или перекручена таким образом, что это поставило под угрозу ее целостность, вам следует подумать о том, чтобы двигаться дальше.В: Используются ли грузовики с цельным кузовом?
A: Единственным грузовиком с цельным шасси, который сейчас продается, является Honda Ridgeline. Это может измениться с появлением нескольких компактных пикапов, которые появятся на рынке в ближайшие несколько лет, но сегодня Honda — единственный грузовик с цельным кузовом.
В: Могу ли я буксировать свой седан?
A: Да, вы, конечно, можете буксировать на обычном старом автомобиле, но вам нужно четко знать вес прицепа и грузоподъемность автомобиля. В ближайшее время вы не будете тянуть прицеп с вашей Camry, но вы сможете без проблем буксировать небольшой выдвижной кемпер или движущийся прицеп из U-Haul.
Видео
Узнайте больше о том, как работает шасси, из этого видеоклипа.

Рекомендуемые продукты
Давайте поговорим: оставьте комментарий ниже, чтобы поговорить с гидами и редакторами Gear!
Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с инструкциями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Комментарий ниже, и давайте поговорим! Вы также можете кричать на нас в Twitter или Instagram, вот наши профили. Есть вопрос? Есть профессиональный совет? Отправьте нам сообщение: [email protected].
- Джонатон Кляйн: Твиттер | Инстаграм
- Тони Маркович: Твиттер | Инстаграм
- Крис Тиг: Twitter | Инстаграм
- Хэнк О’Хоп: Твиттер | Инстаграм
- Виктория Скотт: Twitter | Инстаграм
Эта машина стоимостью 3 миллиона долларов тестирует шасси автомобиля, пока они стоят на месте
Из июньского номера 2017 года
В 2017 году не существует такой вещи, как дизайн автомобиля с чистого листа.
За свое относительно недолгое существование автомобиль иллюстрирует теорию Дарвина теория естественного отбора лучше теории утконоса, который просуществовал — по большей части необъяснимо — где-то между 19миллионов и 48 миллионов лет. В отличие от утконосых, бобровохвостых и яйцекладущих млекопитающих, каждое современное транспортное средство представляет собой адаптацию разумных конструкций, большинство из которых укрепляют породу и логически передаются из поколения в поколение — в данном случае через университетские лекционные залы, технические документы и файлы САПР.Тюнинг подвески не исключение. Инженеры по шасси начинают с проверенных концепций и стремятся улучшить эти идеи. Проще говоря, они ориентируются. Они измеряют и анализируют уходящую модель и конкурентов, и когда амбиции становятся большими, автопроизводители иногда заканчивают тем, что покупают 9 долларов.0000 немецких спортивных автомобилей с задним расположением двигателя, чтобы ускорить разработку Ford Mustang.

Однако недостаточно признать превосходство в динамике. Инженеры по шасси ищут атрибуты, которые осязаемы в реальном мире, такие как обратная связь шасси, лучшее качество езды и предсказуемое, управляемое поведение на пределе. Но они работают в глубоко тормозном мире жесткости пружин, компаундов шин и геометрии подвески, где все взаимодействует, и ничего нельзя добиться без компромиссов. Для перевода между ними — чтобы проследить поведение транспортных средств до имеющихся в их распоряжении ручек настройки — инженерам необходимо найти корреляции. Почему эта машина чувствует себя так естественно, когда едет по ухабам на такой скорости? Они часто определяют ответ, используя машину кинематики и соответствия (K&C), критерий науки, где сжатие подвески измеряется в тысячных долях дюйма, а крен кузова — в долях градуса.
Машина K&C имитирует подвеску в контролируемой среде, где реакции автомобиля можно точно измерить. Стол с электроприводом, прикрепленный к стыковым швам автомобиля, может опустить кузов на упоры подвески или поднять его до тех пор, пока колеса не провиснут, как будто он взлетел в воздух.
Вы когда-нибудь видели автомобильный поворот с ускорением 1,00 g, когда он стоит на месте? Машина K&C делает именно это.Буровая установка K&C берет на себя всю драму, связанную с управлением. Пока вы ждете, Facebook не будет. Этот компьютер даже не подключен к Интернету.
ЭНДИ ХЕДРИК
Это не шейкер; машина K&C движется в замедленном темпе. Его редкое шипение и электрический гул вряд ли вызовут удивление в библиотеке. Паутина натянутых проводов привязана к каждому колесу, как к марионетке, измеряя небольшие движения в каждой плоскости и оси.
Десятки тестов машины K&C делятся на две категории, классифицируемые как (сюрприз!) кинематика или соответствие требованиям. Кинематика, изучение движения в отсутствие сил, вызывающих эти движения, измеряет только влияние геометрии подвески. Тесты на соответствие определяют, как силы поворота, торможения и ускорения вызывают отклонение подвески. Эти измерения жесткости отражают деформацию втулок, элементов подвески, их креплений и других компонентов.

Этот инструмент для разработки шасси играет не только бенчмаркинговую роль. Джин Мартиндейл, проработавший 14 лет инженером по динамике, работая над спортивными автомобилями Ford, описывает одно из многих применений K&C для настройки подвески: «Возможно, машина ведет себя неправильно, и мы думаем, что что-то происходит с передней подвеской. Мы не совсем уверены, что это такое, когда мы ведем машину, поэтому мы сядем на машину K&C, погладим машину по ее ходу, нагрузим ее в разных направлениях и посмотрим, сможем ли мы найти неожиданную кинематическую или событие соответствия».
Чтобы лучше проиллюстрировать эту идею, мы провели собственную сравнительную сессию K&C с двумя автомобилями, которые были бы первыми в нашем списке жупелов для ежедневного вождения по любой цене: Volkswagen Golf и GTI. Оба хэтчбека сочетают в себе переднюю подвеску со стойками, заднюю многорычажную, цельнолитые подрамники и 18-дюймовые колеса. Они оба аккуратные, доступные транспортные средства с большими возможностями, едущие со спокойствием более дорогих автомобилей и предлагающие серьезное управление.
Никогда не резкие или чрезмерно жесткие, они одновременно живые и живые.ANDI HEDRICK
Мы установили автомобили на AB Dynamics SPMM 4000 компании Morse Measurements в Солсбери, Северная Каролина — это либо это хитроумное изобретение стоимостью 3 миллиона долларов, либо Bugatti Chiron — и провели два дня, наблюдая, как VW сжимаются, отскакивают, катятся, приседают, и ныряйте на ледяных скоростях на буровой установке.
Машина K&C ставит цифры на ослепляюще очевидное, например, тот факт, что GTI прочнее своего менее атлетичного собрата. По сравнению с Golf, колеса GTI (мера жесткости по вертикали, которая включает как винтовые пружины, так и боковины шин) на 28 и 33 процента жестче спереди назад. Сюрприз заключается в том, что поведение переднего схождения и развала GTI на самом деле меняется в направлении большей недостаточной поворачиваемости и меньшего сцепления. Это не означает, что у GTI недостаточная поворачиваемость или сцепление с дорогой меньше, чем у Golf.
Такое поведение при управлении зависит от других факторов, таких как шины, жесткость качения и множество других переменных. Мы связываем эти различия между двумя коллегами по платформе тем фактом, что кузов GTI расположен на 0,6 дюйма ниже, переориентируя звенья подвески, которые определяют взаимосвязь между кузовом и колесами.За свои деньги мы еще возьмем GTI и Bugatti. Инженеры могут оставить себе машину K&C.
ANDI HEDRICK
K&C Findings
// Машина
Электрический стол машины K&C поднимает, опускает и катит кузов автомобиля с помощью зажимов [001] , которые захватывают защемляющие швы. Рулевой робот [002] имитирует действия водителя, в то время как колесные колодки [003] могут как измерять вертикальную нагрузку на каждую шину, так и вводить поперечные и продольные силы. Колесные крепления [004] подключить с помощью натяжных проводов к энкодерам [005] , которые измеряют каждое движение каждого колеса.

// Bump Steer
Схождение — это угол, под которым шина направлена относительно центральной линии автомобиля. Обычно это статическое измерение, но схождение изменяется при нагрузке подвески. Значительное изменение схождения из-за неровностей или кренов кузова, как правило, нежелательно, так как это может привести к тому, что автомобиль будет колебаться и следовать продольным неровностям дорожного покрытия. Передняя подвеска GTI развивает немного большее схождение при сжатии и крене, чем у Golf. Вообще говоря, это вызывает большую недостаточную поворачиваемость, но изменения схождения такого масштаба играют лишь незначительную роль в определении поперечного сцепления по сравнению с такими факторами, как развал, состав шин и скорость крена.
Схождение при сжатии
Golf
Передняя левая ………… 0,12 град/дюйм
Передняя правая ………… 0,17 град/дюйм inGTI
Передняя левая .
……….. 0,20 град/дюйм
Передняя правая ………. 0,21 град/дюйм// Боковая жесткость
Боковая жесткость подвески и относительный баланс этой жесткости спереди и сзади определяют, как автомобиль реагирует на рулевое управление и боковые силы. Податливость помогает сцеплению с неровными поверхностями, поэтому установка задней части более мягкой, чем передняя часть, предотвращает внезапную избыточную поворачиваемость из-за возмущения в середине поворота. Большая жесткость GTI, измеренная в пятне контакта шины, скорее всего, связана с использованием летних шин и более жестких втулок.
Боковая жесткость
Golf
Спереди ………… 1005 фунтов/дюйм
Сзади ………… 937 фунтов/дюйм inGTI
Передние ………… 1266 фунтов/дюймы
Задние …………..1098 фунтов/дюймы// Восстановление развала
Угол развала — это угол колеса относительно вертикали, если смотреть спереди или сзади.
Когда автомобиль поворачивает, внешние колеса наклоняются в сторону положительного развала (верхняя часть колеса направлена наружу), отрывая часть пятна контакта от дорожного покрытия и уменьшая боковое сцепление. Чтобы противостоять этому, инженеры по шасси проектируют подвеску, добавляя отрицательный развал при сжатии. Восстановление развала – это величина этой коррекции в процентах от крена кузова. При 100-процентном восстановлении развала два градуса крена кузова будут компенсированы двумя степенями отрицательного усиления развала, но на практике дорожные автомобили никогда не достигают такого уровня компенсации. Более низкое восстановление развала передних колес у GTI по сравнению с Golf менее желательно. Вероятно, это результат занижения подвески в сочетании с ограничениями контроля развала, присущими всем конструкциям подвески со стойками.Восстановление развала
Golf
Передние ………… 18 %
Задние .
……….. 19 %GTI
Спереди ………… 15 %
Сзади ………… 20 %Это содержимое импортировано из OpenWeb. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Установка GPS-устройства с картой проверки шасси автомобиля Векторное изображение
Установка линии GPS-устройства с картой проверки шасси автомобиля Векторное изображение
лицензионные векторы
Векторы карты
ЛицензияПодробнее
Стандарт
Вы можете использовать вектор в личных и коммерческих целях.Расширенный
Вы можете использовать вектор на предметах для перепродажи и печати по требованию.Тип лицензии определяет, как вы можете использовать этот образ.

Станд. Расшир. Печатный/Редакционный Графический дизайн Веб-дизайн Социальные сети Редактировать и модифицировать Многопользовательский Предметы перепродажи Печать по требованию Способы покупкиСравнить
Плата за изображение
€ 14,99Кредиты
€ 1,00Подписка
€ 0,69Оплатить стандартные лицензии можно тремя способами.
Цены евро евро .Оплата с Цена изображения Плата за изображение
€ 14,99
Одноразовый платеж
Предоплаченные кредиты
€ 1
Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 евро). Минимальная покупка 30р.
План подписки
От 0,69 €
Выберите месячный план. Неиспользованные загрузки автоматически переносятся на следующий месяц.
Способы покупкиСравнить
Плата за изображение
€ 39,99Кредиты
€ 30,00Существует два способа оплаты расширенных лицензий. Цены евро евро .
Оплата с Стоимость изображения Плата за изображение
€ 39,99
Оплата разовая, регистрация не требуется.

Предоплаченные кредиты
€ 30
Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 евро).
Дополнительные услугиПодробнее
Настроить изображение
Доступно только с оплатой за изображение
€ 85,00Нравится изображение, но нужны лишь некоторые изменения? Пусть наши талантливые художники сделают всю работу за вас!
Мы свяжем вас с дизайнером, который сможет внести изменения и отправить вам изображение в выбранном вами формате.
Примеры
- Изменить текст
- Изменить цвета
- Изменить размер до новых размеров
- Включить логотип или символ
- Добавьте название своей компании или компании
файлов в комплекте
Информация о загрузке…
- Идентификатор изображения
- 37350113
- Цветовой режим
- RGB
- Художник
- векторвалера
Система динамометрического стенда | Испытательное оборудование
Система динамометрического стендаМакетное изображениеИзображение внутренней части ямыИзображение установки в транспортном средстве
Металлические ролики, подключенные к устройству, которое имитирует инерцию автомобиля и дорожную нагрузку, которую транспортное средство испытывает на реальной дороге.

Ограничительное устройство транспортного средства типа системы Torque Box (для 2WD и 4WD)
Крепление для автомобилей без отверстий для коробки крутящего момента
Удерживающее устройство для шин (для 2WD)
4-точечное удерживающее устройство для автомобиля с тяговым усилием (для 4WD)
Устройство центровки автомобиля- Он поддерживает тесты для различных транспортных средств, включая полноприводные автомобили, гибридные электромобили и электромобили и т. д.
- Можно воспроизвести любую среду, включая высокую температуру, низкую температуру, высокую влажность, низкое давление, дождь, снег.
- Различные тесты, включая расход выхлопных газов, NVH и долговечность, выбираются в зависимости от области применения.
- Принята линейная регрессия для оценки движущей силы электрической инерции в стандарте JASO и реализовано высокоточное моделирование скорости передних и задних колес транспортного средства.
Изображение макета
Дополнительный элемент
Установив указанные ниже дополнительные устройства на динамометр шасси, можно улучшить воспроизводимость реальных дорожных условий и сделать возможным более широкие испытания.

- Устройство для центровки транспортного средства
- Центрирование между катком и катящимися колесами осуществляется путем зажатия колеса спереди и сзади с помощью цилиндра с пневматическим приводом. Кроме того, положение автомобиля можно откорректировать, повернув верхнюю часть цилиндра.
- Поверхность катка
- Установив на каток подкладку, имитирующую поверхность дороги, можно создать дорожное покрытие и коэффициент трения, близкие к реальной дороге. Это может встретиться с методом накатки.
- Вентилятор охлаждения автомобиля
- Охлаждающий ветер в зависимости от скорости автомобиля. Мы производим систему в соответствии с запросами клиентов относительно рейтинга и формы. Электродвижение реализовано согласно схеме испытательного помещения
- Вентилятор охлаждения шин
- Вентилятор предотвращает перегрев поверхности шины и последующий разрыв шины в режиме движения. Вместе с вентилятором охлаждения транспортного средства он может отслеживать скорость транспортного средства или обеспечивать работу с фиксированным объемом ветра.

Пример экрана 2D-дисплея
Помощь водителю
- Помощь водителю
- Эта система поддерживает основные мировые режимы ограничения выхлопных газов. Кроме того, он может записывать реальные дорожные условия или воспроизводить их.
Контрольные элементы и другие функции
- Проверка расхода топлива и выбросов выхлопных газов
- Соответствует соответствующим нормам Японии, Агентства по охране окружающей среды (США) и Европы.
- Экологические испытания
- Он может воспроизводить любые условия окружающей среды в мире, включая высокую температуру, низкую температуру, высокую влажность, низкое давление, дождь, снег и т. д.
- Испытание на шум
- Испытание на шум в простом безэховом помещении и на дороге испытание на шум можно выполнить, приняв динамометр с низким уровнем шума и жидкостным охлаждением.
- Проверка уровня производственной линии
- Поддерживает пробные испытания готового автомобиля перед отправкой с завода.

- Общие тесты производительности
- Обладая большой емкостью и высокой номинальной нагрузкой, он может пройти тест производительности при полной нагрузке.
- Испытание на долговечность
- Может поддерживать испытание на долговечность для оценки износа катализатора после пробега 100 000 миль (160 934 км) .
- Скорость разности кренов спереди и сзади в режиме 4WD находится в пределах +/- 0,1 км/ч.
- Это оборудование применимо для проверки характеристик выбросов, шума и экологических испытаний для различных полноприводных автомобилей.
- Надежность управления электрической инерцией
- С помощью функции линейного регрессионного анализа движущей силы для оценки моделирования электрической инерции в соответствии со стандартом JASO достигается высокая надежность управления электрической инерцией.
- Масляная рама и конфигурация с выступающими роликами
- Механические потери подшипников качения могут быть измерены датчиком нагрузки, возможна компенсация механических потерь подшипника, вызванных изменением нагрузки на ось.
Кроме того, высокая точность определения крутящего момента достигается за счет применения системы давления масла в раме с меньшей устойчивостью к вибрации. - Высокая корреляция с дорожными данными и воспроизводимость нагрузки на дорогу
- Обладая высокой точностью и хорошей воспроизводимостью нагрузки, предлагает работу без большой разницы с реальной дорогой с точки зрения оценки расхода выхлопных газов.
- Различные серии
- Оптимальная конфигурация системы может быть выбрана в соответствии с типами испытуемых автомобилей и их применением, например, полноприводным автомобилем, гибридным электромобилем, электромобилем и т. д.
- Вопросы по этому продукту
Свяжитесь с нами
Патенты на автомобильные шасси и патентные заявки (Класс 73/117.01)
Патенты на автомобильные шасси (Класс 73/117.01)
Рулевое управление (Класс 73/117.02)
Подвесная система (Класс 73/117.
03)
Система и способ предотвращения использования сотового телефона во время вождения
Номер патента: 10648962
Реферат: Предложены система и способ контроля транспортного средства на ингибирующие вещества, включающие обнаружение с помощью датчика движения движения транспортного средства, сбор с помощью пробоотборника воздуха исходной пробы воздуха. воздуха в кабине транспортного средства, анализируя с помощью детектора ингибирующего вещества пробу воздуха, чтобы определить, обнаружено ли ингибирующее вещество в пробе воздуха, в ответ на определение того, что ингибирующее вещество обнаружено в пробе воздуха, увеличивая частоту отбора проб воздуха до тех пор, пока не будет собрано заданное количество проб, которые также были проанализированы и в них обнаружено ингибирующее вещество, и отправлено предупреждение администратору транспортного средства, указывающее, что имеет место заторможенное вождение.

Тип:
ГрантПодано:
10 января 2019 г.Дата выдачи патента:
12 мая 2020 г.Правопреемник:
TEXT FREE ENTERPRISES, LLCИзобретатели:
Тодд М. Дэвис, Томас ДеГаспери, Гэри Хэнкок
Блокировка дифференциала и устройство проверки дифференциала
Номер патента: 10156496
Реферат: Устройство для проверки дифференциала и блокировки дифференциала способно тестировать все типы тракторов на сборочной линии.
Этот прибор проверяет работоспособность и уровень шума дифференциала трактора и его блокировки.Тип:
ГрантПодано:
6 августа 2013 г.Дата патента:
18 декабря 2018 г.Изобретатель:
Сореш Хатери
Система и способ определения угла сцепки
Номер патента: 9804022
Реферат: В данном документе предлагается система определения угла сцепки. Ультразвуковые преобразователи расположены на задней конструкции транспортного средства и сконфигурированы для передачи ультразвуковых волн в заднем направлении транспортного средства.
Ультразвуковой отражатель расположен на прицепе и выполнен с возможностью отражения падающих ультразвуковых волн обратно к соответствующим ультразвуковым преобразователям. Процессор сконфигурирован для получения измерений расстояния между ультразвуковыми преобразователями и ультразвуковым отражателем и определения угла сцепки на основе полученных измерений расстояния.Тип:
ГрантПодано:
24 марта 2015 г.Дата патента:
31 октября 2017 г.Правопреемник:
Ford Global Technologies, LLCИзобретатели:
Христос Кирцос, Томас Эдвард Пилутти, Эрик Майкл Лавуа
Управление электронным дифференциалом повышенного трения при буксировке
Номер патента:
40
Реферат: Транспортное средство включает в себя систему управления для уменьшения избыточной поворачиваемости путем управления электронным самоблокирующимся дифференциалом (eLSD).
eLSD имеет одно или несколько сцеплений, сконфигурированных для выборочного распределения регулируемого и переменного крутящего момента между парой колес во время поворота. По крайней мере, один контроллер запрограммирован для работы eLSD в (i) режиме буксировки в ответ на буксировку транспортным средством объекта и (ii) режиме без буксировки в ответ на то, что транспортное средство не буксирует объект. При работе в режиме буксировки eLSD управляется контроллером для активного уменьшения разницы в скорости между колесами по сравнению с тем, когда eLSD работает в режиме без буксировки или не работает в режиме буксировки.Тип:
ГрантПодано:
28 февраля 2014 г.Дата выдачи патента:
1 декабря 2015 г.Правопреемник:
FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLCИзобретатели:
Кит Уэстон, Джеймс Джерард Каллен
Испытательная колесная система с блокирующим устройством поворотной установки
Номер патента:
73
Реферат: Предлагается испытательная колесная система (1) для испытания автомобиля на неподвижных шинах, при этом испытательная колесная система (1) имеет участок вала (5), который может крепится к ступице колеса (7) автомобиля и на котором устанавливается испытательное колесо (3) с возможностью свободного вращения.

Тип:
ГрантПодано:
12 апреля 2011 г.Дата выдачи патента:
18 августа 2015 г.Правопреемник:
IPETRONIK GmbH & Co. KGИзобретатели:
Андреас Инхофф, Ульрих Гессе, Вальтер Ципп
Идентификация положения самолета на поверхности с помощью изображений с камер
Номер патента:
11Реферат: Способ и устройство для определения положения поверхности на самолете.
Получены данные изображения для изображения поверхности самолета. Данные изображения обрабатываются, чтобы определить, является ли положение поверхности на самолете желаемым положением. Генерируется отчет об идентификации положения на поверхности, содержащий информацию, идентифицирующую, является ли положение поверхности на воздушном судне желаемым положением.Тип:
ГрантПодано:
28 февраля 2013 г.Дата выдачи патента:
12 мая 2015 г.Правопреемник:
Компания БоингИзобретатель:
Брайан Дж. Тиллотсон
Стенд для моделирования дорожного движения
Номер патента: 8966987
Реферат: Раскрытые варианты осуществления включают испытательный стенд (100) для моделирования сил и моментов, действующих на автомобиль или его части во время движения.
Для максимально реалистичного моделирования дорожного движения и одновременного отказа от сигналов возбуждения или активации, характерных для транспортного средства, в соответствии с изобретением предусмотрено, что испытательный стенд (100) имеет по меньшей мере одну контактную пластину (2) для установки колеса транспортного средства (1) и по меньшей мере один первый исполнительный механизм (3а, 3b), соединенный с одной стороны с фундаментом (101) испытательного стенда (100), а с другой стороной к контактной пластине (2) колеса для перемещения контактной пластины (2) колеса вдоль первой оси (L1), предпочтительно вдоль вертикальной оси, относительно основания (101) испытательного стенда (100).Тип:
ГрантПодано:
19 мая 2011 г.Дата патента:
3 марта 2015 г.Правопреемник:
Illinois Tool Works Inc.
Изобретатели:
Альфред Клюссерат, Манфред Бакер, Риккардо Моллер
Метод измерения центровки осей прицепа
Номер публикации: 20150020583
Реферат: Методика измерения и регулировки углов установки каждой оси прицепа или полуприцепа при сцепке прицепа или полуприцепа с тягачом сцепкой, дышлом , шкворень или седельно-сцепное устройство. Измерения выравнивания каждой оси прицепа или полуприцепа получают от датчиков, установленных на колесах, прямо или косвенно использующих контрольную линию прицепа и установленную контрольную точку на тягаче. Угол тяги первой оси прицепа или полуприцепа привязан непосредственно к установленной базовой линии, а углы наклона, связанные с дополнительными осями прицепа или полуприцепа, прямо или косвенно привязаны к первой оси прицепа или полуприцепа, и косвенно к установленной контрольной точке.
Вносятся необходимые коррективы в первую ось прицепа или полуприцепа, чтобы привести угол тяги оси в допустимые пределы, а затем в угол наклона каждой дополнительной оси.Тип:
ЗаявкаПодано:
16 июля 2014 г.Дата публикации:
22 января 2015 г.Изобретатели:
Джеймс В. МакКленахан, Майкл Т. Стифф, Тимоти А. Стредж, Николас Дж. Коларелли, III
СИСТЕМА ИСПЫТАНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Номер публикации: 20140318229
Реферат: В системе испытаний транспортных средств блок вычисления степени смещения вычисляет степени смещения с шестью степенями свободы каждой из вторых опор движения, которые соответствуют внешним силам соответствующих шести степеней свободы, обнаруженных соответствующим одним из шестиосевых датчиков силы, в предположении, что каждое из вторых оснований движения имеет виртуальный механический импеданс.
Генератор второго целевого значения MB генерирует конечные целевые значения положения и позы для каждой из вторых основ движения на основе целевых значений положения и позы для каждой из вторых основ движения и степеней смещения с шестью степенями свободы каждой из вторых опор. основы движения.Тип:
ЗаявкаПодано:
18 апреля 2014 г.Дата публикации:
30 октября 2014 г.Заявитель:
JTEKT CORPORATIONИзобретатель:
Масахару ТАГАМИ
Метод прогнозирования шумовых/комфортных характеристик транспортного средства, движущегося по неровной поверхности
Номер патента: 8731878
Реферат: Представлен метод прогнозирования характеристик шума/комфорта в кабине автомобиля с кузовом-оболочкой и системой подвески, связанной с кузовом-оболочкой не менее чем в одной точке.
навески, при качке транспортного средства с заданной скоростью на катящем устройстве с макрошероховатой поверхностью качения. Способ включает: определение глобальной передаточной функции кузов-оболочка, определение общей проводимости кузова-оболочки, определение импеданса системы подвески, определение при качении по макрошероховатой поверхности качения блокирующих нагрузок системы подвески, и объединение общей передаточной функции корпуса-оболочки, общей проводимости корпуса-оболочки, импеданса системы подвески и блокирующих нагрузок системы подвески для получения прогноза характеристик шума/комфорта (P) внутри. кабина.Тип:
ГрантПодано:
28 апреля 2009 г.Дата выдачи патента:
20 мая 2014 г.Правопреемники:
Compagnie Generale des Etablissements Michelin, Michelin Recherche et Technique S.
A.Изобретатели:
Жан-Франсуа Бенигель, Марк Дювернье, Давид Пайе, Франсуаза Ле Салвер, Кларисса Ле Салвер, Анниг Ле Салвер, Венсан Ле Салвер
Система и способ обнаружения потери предварительной зарядки аккумулятора
Номер патента: 8661875
Реферат: Способы и устройство для обнаружения утечки в предварительно заправленном газом гидроаккумуляторе, имеющем начальную заправку газом, заключаются в включении гидравлического насоса для зарядки предварительно заправленного газом гидроаккумулятора и связанного с ним гидравлического контура. предварительно заправленный газом гидроаккумулятор, когда температура гидравлического контура и гидроаккумулятора практически эквивалентна температуре окружающей среды, например, при холодном пуске.
Гидравлическое давление в гидравлическом контуре отслеживается, и при обнаружении скачка гидравлического давления измеряются различные величины, которые используются для определения объемного КПД насоса для использования в последующих расчетах количества остаточного газа.Тип:
ГрантПодано:
7 мая 2012 г.Дата патента:
4 марта 2014 г.Правопреемник:
Caterpillar Inc.Изобретатель:
Хэн Чжоу
ДАТЧИК ШАССИ АВТОМОБИЛЯ
Номер публикации: 20140047913
Реферат: Узел датчика шасси транспортного средства, содержащий элемент корпуса, определяющий прорезь картриджа датчика, вращающийся вал с магнитом, удерживаемый во втулке, и вращающийся рычаг, соединенный с валом.
Картридж датчика устанавливается в гнездо через внутреннюю часть гнезда соединителя и отверстие между гнездом и гнездом соединителя. Пластина на картридже датчика закрывает отверстие. Картридж датчика включает клеммную колодку и отдельную плату, установленную на клеммной колодке. На плате есть датчик. Деформируемые штифты на клеммной колодке и узле датчика проходят через соответствующие отверстия в плате и клеммной колодке для крепления платы и картриджа датчика к клеммной колодке и узлу датчика соответственно.Тип:
ЗаявкаПодано:
14 августа 2013 г.Дата публикации:
20 февраля 2014 г.Заявитель:
CTS CORPORATIONИзобретатели:
Дэрин Л.
Уэйт, Джей Льюис ХинкльУСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ КОМПОНЕНТА И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД С ЕГО
Номер публикации: 20130312507
Реферат: Устройство для динамического возбуждения компонента, в частности компонента шасси автомобиля, имеет привод (10) со штоком поршня (20) и корпус привода (30) . Соединительный элемент (40) соединен со штоком (20) привода (10) поршня. Муфта (50) соединена с соединительным элементом (40) для соединения с компонентом. Соединительный элемент (40) соединен со штоком (20) поршня таким образом, что муфта практически не имеет момента.
Тип:
ЗаявкаПодано:
28 мая 2013 г.
Дата публикации:
28 ноября 2013 г.Заявитель:
Доктор Инж. h.c.F. Porsche AktiengesellschaftИзобретатели:
Эрик Прайзинг, Йоханнес Хайне, Ханс-Петер Лода
ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩЕЛКА С МАГНИТНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ В СБОРЕ
Номер публикации: 20130160538
Реферат: Система для определения рабочего состояния защелки двери автомобиля содержит элемент, генерирующий магнитное поле, выполненный с возможностью генерировать магнитное поле, связанное с рабочим состояние защелки; опора, определяющая корпус для элемента, генерирующего магнитное поле; и датчик, магнитно связанный с элементом, генерирующим магнитное поле, и приспособленный для измерения указанного магнитного поля.
Генераторный элемент защелкивается в указанном корпусе.Тип:
ЗаявкаПодано:
21 декабря 2012 г.Дата публикации:
27 июня 2013 г.Заявитель:
MAGNA CLOSURES S.P.A.Изобретатель:
MAGNA CLOSURES S.P.A.
Машина и метод испытания опорной подушки гусеницы и опорных колес гусеничных транспортных средств
Номер патента: 8347702
Реферат: Испытательная машина проверяет долговечность опорных колодок на узле башмака гусеницы и на поверхности опорного колеса.
В испытательной машине используются два эксцентриковых привода для перемещения части опорного колеса, чтобы имитировать реальные условия транспортного средства. Система позиционирования позиционирует узел башмака гусеницы относительно опорного колеса, чтобы регулировать нагрузку между двумя компонентами.Тип:
ГрантПодано:
4 августа 2010 г.Дата патента:
8 января 2013 г.Правопреемник:
The Pullman CompanyИзобретатель:
Кеннет А. Макгилл
Устройство для контроля ошибок компонентов шасси рельсовых транспортных средств
Номер патента: 8276440
Реферат: Изобретение относится к устройству контроля погрешности элементов шасси рельсовых транспортных средств, включающему по меньшей мере один датчик вибрации.
Согласно одному варианту осуществления изобретения по меньшей мере один датчик вибрации расположен на раме тележки или на подшипнике колесной пары оси тележки рельсового транспортного средства таким образом, что направление его обнаружения имеет составляющую в направлении движения (x -направление) или составляющая, перпендикулярная направлению движения (направление y) и в то же время составляющая, параллельная вертикальной оси (направление z) рельсового транспортного средства.Тип:
ГрантПодано:
16 мая 2008 г.Дата патента:
2 октября 2012 г.Правопреемник:
Knorr-Bremse Systeme fur Schienenfahrzeuge GmbHИзобретатели:
Йорг Йоханнес Вах, Йоханнес Шумахер, Марк Оливер Херден, Райнхольд Майер, Ульф Фризен
Способ и устройство для проверки привязки измерительных головок в системе измерения шасси
Номер патента: 8196461
Реферат: Способ проверки привязки по меньшей мере двух измерительных головок бесконтактной системы измерения шасси включает: обнаружение по меньшей мере одной геометрической детали транспортного средства с помощью измерительных головок; определение начального положения детали геометрии в системе координат, связанной с каждой измерительной головкой; преобразование начального положения в общую систему координат; выполнение относительного перемещения между измерительными головками и транспортным средством; определение конечного положения по меньшей мере одной геометрической детали в системе координат, связанной с каждой измерительной головкой; преобразование конечного положения детали геометрии в общую систему координат; определение векторов движения по разнице между конечным положением и начальным положением по меньшей мере одной геометрической детали; проверка векторов движения на совпадение.

Тип:
ГрантПодано:
30 декабря 2008 г.Дата патента:
12 июня 2012 г.Правопреемник:
Robert Bosch GmbHИзобретатели:
Штеффен Абрахам, Даниэль Мюле
ДАТЧИК ВЫСОТЫ ПОЕЗДКИ ДЛЯ RC АВТОМОБИЛЕЙ
Номер публикации: 20120137760
Резюме: Измеритель высоты дорожного просвета включает элемент зацепления с шасси, смещенный относительно базового элемента посредством пружин.
Опускание шасси радиоуправляемого автомобиля на зацепляющий элемент шасси вызывает опускание зацепляющего элемента шасси до тех пор, пока колеса автомобиля не коснутся опорной поверхности с любой стороны базового элемента. Опущенное положение элемента зацепления с шасси отображается в столбцах измерений, которые измеряют высоту элемента зацепления с шасси от опорной поверхности, что можно использовать для определения высоты дорожного просвета транспортного средства. Столбцы измерения на противоположных концах транспортного средства позволяют пользователю одновременно измерять высоту дорожного просвета на обоих концах транспортного средства без изменения положения транспортного средства.Тип:
ЗаявкаПодано:
1 ноября 2011 г.Дата публикации:
7 июня 2012 г.Изобретатель:
Гарольд Майкл Бертон
Стойка в сборе для передачи нагрузки от подвижного ремня
Номер патента: 8186207
Реферат: Испытательная система и способ включают платформу с подвижной бесконечной лентой.
Испытываемое изделие расположено на ленте с колесными узлами, вращаемыми бесконечной лентой. По меньшей мере, одна стойка имеет первый конец, соединенный с испытуемым изделием, и второй конец, выполненный с возможностью зацепления с лентой при ее движении, чтобы передавать усилие между лентой и испытуемым изделием.Тип:
ГрантПодано:
3 марта 2009 г.Дата патента:
29 мая 2012 г.Правопреемник:
Корпорация MTS SystemsИзобретатель:
Брэдли С. Литц
Устройство для ходовых испытаний автомобиля
Номер патента: 8175838
Резюме: При ходовых испытаниях колеса транспортного средства устанавливаются на ролики.
Каждый ролик получает крутящий момент, соответствующий сопротивлению движению, которое представляет собой значение, соответствующее сопротивлению движению, приложенному к транспортному средству на фактической поверхности. Рассчитывается фактический коэффициент трения между колесами и роликами. Сопротивление движению корректируется таким образом, что фактический коэффициент трения становится равным коэффициенту трения на фактической поверхности, который рассчитывается на основе коэффициента проскальзывания колес по отношению к роликам. Это приближает сопротивление движению, оказываемое катками на транспортное средство, к сопротивлению движению, действующему на транспортное средство на фактической поверхности, когда к роликам прикладывается крутящий момент в соответствии с скорректированным сопротивлением движению. Это препятствует тому, чтобы движущая сила, создаваемая транспортным средством во время ходовых испытаний, отличалась от движущей силы, создаваемой при движении по реальной земле.
Тип:
ГрантПодано:
10 августа 2007 г.Дата выдачи патента:
8 мая 2012 г.Правопреемники:
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, Meidensha CorporationИзобретатели:
Такао Сатонака, Ясумаса Наруми
Способ измерения шасси автомобиля, устройство для измерения шасси и испытательная линия автомобиля
Номер патента: 8127599
Реферат: Способ измерения шасси автомобиля с помощью устройства для измерения шасси, измеряющего бесконтактным способом, имеющего два измерительных устройства, расположенных друг напротив друга, включающий этапы позиционирования первую ось транспортного средства между двумя измерительными устройствами; бесконтактное измерение двух колесных дисков первой оси транспортного средства двумя измерительными устройствами; расположение второй оси транспортного средства между двумя измерительными устройствами; бесконтактное измерение двух колесных дисков второй оси транспортного средства двумя измерительными устройствами; и определение значений положения колес всех измеренных колесных дисков устройством измерения шасси.

Тип:
ГрантПодано:
24 августа 2007 г.Дата патента:
6 марта 2012 г.Правопреемник:
Robert Bosch GmbHИзобретатели:
Стефан Шоммер, Крейг Драй, Герман Букс
Система крепления с измерением веса пассажира для сиденья автомобиля
Номер патента: 8119936
Реферат: Описана система крепления сиденья автомобиля с измерением веса человека; система крепления имеет нижнюю раму, жестко соединенную с кузовом автомобиля, верхнюю раму, поддерживающую сиденье и установленную на нижней раме плавающим образом, и множество датчиков веса, каждый из которых установлен между нижняя рама и верхняя рама и соединяется с нижней рамой или с верхней рамой с помощью одного болта, встроенного в сам датчик веса и стопорящегося гайкой; поверхность гайки, обращенная к датчику веса, имеет сферическую форму, а между гайкой и рамкой установлена шайба, имеющая сферическую центральную поверхность, воспроизводящую в отрицательном виде форму соответствующей сферической поверхности гайки.

Тип:
ГрантПодано:
14 апреля 2006 г.Дата патента:
21 февраля 2012 г.Правопреемник:
Ferrari S.p.A.Изобретатели:
Микела Бруццоне, Эльмар Констанцер, Джованни Стефани, Мауро Дель Монте
Способ и устройство для снижения нежелательных возбуждений на рулевом колесе.
Номер патента: 80
Аппарат для моделирования колес и транспортных средств
Номер патента: 8056406
Реферат: Секция приема вала имитирующего колеса прикреплена к ступице транспортного средства таким образом, что секция приема вала расположена снаружи транспортного средства.
Секция крепления шины, окружающая секцию приема вала концентрически с участком приема вала, с подшипником, вставленным между участком приема вала и участком крепления шины и дополнительно окружающим периферийную поверхность ступицы, чтобы обеспечить возможность установки шины на части, окружающей предусмотрена периферийная поверхность ступицы. Шина устанавливается на шиномонтажный профиль. Секция приема вала выполнена вращающейся с остановкой вращения секции шиномонтажа. Нагрузка прикладывается к оси от динамометрического стенда.Тип:
ГрантПодано:
11 ноября 2009 г.Дата выдачи патента:
15 ноября 2011 г.Правопреемник:
Независимое административное учреждение Национальная лаборатория безопасности дорожного движения и окружающей средыИзобретателей:
Юичи Гото, Дайсуке Кавано, Кодзи Сато, Кентаро Этиго
МЕТОДЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Номер публикации: 20110257900
Abstract: Резиновый шип оснащен двумя трехосными акселерометрами для измерения разнонаправленного отклика шипа на силы в пределах пятна контакта шины с наземным транспортным средством.
Данные о шипах используются для обнаружения неисправностей в передней и задней подвеске, а также в шинах колес, несмотря на изменчивость данных. Этот внебортовой диагностический метод предлагается для обеспечения технического обслуживания по состоянию.Тип:
ПриложениеФайл:
22 сентября 2009 г.Дата публикации:
20 октября 2011 г.Заявитель:
PURDUE RESEARCH FOUNDATIONИзобретатели:
Дуглас Э. Адамс, Тиффани Линн Ди Петта, Дэвид Джозеф Кестер, Грант А. Гордон
Метод проверки прочности транспортного средства в сочетании с установленным дополнительным оборудованием
Номер патента: 7984645
Реферат: Метод проверки прочности транспортного средства в сочетании с установленным вспомогательным оборудованием включает этапы, на которых указывается номер шасси транспортного средства или номер спецификации, чтобы технические характеристики транспортного средства и его параметры могли собираются в базу данных транспортных средств, задаются параметры вспомогательного оборудования и выполняется расчет прочности транспортного средства на основе параметров транспортного средства и вспомогательного оборудования.
Таким образом можно оценить необходимость усиления при установке на транспортное средство дополнительного оборудования.Тип:
ГрантПодано:
6 сентября 2005 г.Дата патента:
26 июля 2011 г.Правопреемник:
Volvo Lastvagnar ABИзобретатели:
Хайдер Вокил, Маттиас Нистрём, Матс Густавссон
Способ и устройство для снижения вибраций при останове или пуске двигателей, в частности двигателей внутреннего сгорания.
Номер патента: 7975539
Реферат: Способ и устройство для снижения вибраций при останове или пуске двигателя, в частности двигателя внутреннего сгорания, в котором вибрационное поведение двигателя определяется по крайней мере в течение останов и/или запуск управляющий сигнал подается по крайней мере на одну опору двигателя, демпфирующие свойства которой задаются с помощью управляющего сигнала, и управляющий сигнал рассчитывается таким образом, что вибрационное поведение двигателя материализуется в соответствии с заданным значением вибрации поведение, при котором вибрации вводятся, например, в пассажирский салон, на уровне, который находится ниже предварительно определенного порогового значения.

Тип:
ГрантПодано:
3 сентября 2008 г.Дата патента:
12 июля 2011 г.Правопреемник:
Robert Bosch GmbHИзобретатель:
Йохен Лаубендер
Устройство запирания автомобиля и способ запирания автомобиля
Номер патента: 7926337
Реферат: Блокировочное устройство транспортного средства, фиксирующее транспортное средство на динамометрическом стенде, оснащенное роликами, позволяющими размещать ведущие колеса транспортного средства, удерживая его ведущие колеса на роликах.
чтобы определить углы тяги, определить оптимальные силы тяги для буксировки транспортного средства на основе обнаруженных углов и управлять устройством блокировки транспортного средства на основе определенных таким образом сил тяги, чтобы натянуть ремень, стремясь легко и стабильно блокировка испытуемого автомобиля при оптимальных тяговых усилиях.Тип:
ГрантПодано:
26 ноября 2008 г.Дата выдачи патента:
19 апреля 2011 г.Правопреемники:
Ono Sokki Co., Ltd., Honda Motor Co., Ltd.Изобретатели:
Исаму Иноуэ, Ацуши Сибата, Наоки Умеда, Шуичи Цукацунэ, Харухико Татено, Такахиро Мацумото
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОЯС ДИНАМОМЕТР
Номер публикации: 20110083499
Резюме: Динамометр с регулируемым шасси включает в себя неподвижный ролик, регулируемый ролик, который перемещается относительно неподвижного ролика, и по меньшей мере один датчик, определяющий скорость вращения фиксированного или регулируемого ролика.
. Ременная передача синхронизирует вращение роликов. Ременная передача включает неподвижный шкив, связанный с неподвижным роликом, регулируемый шкив, связанный с регулируемым роликом, и натяжной шкив. Ремень снабжен внутренней поверхностью и внешней поверхностью и окружающим неподвижным, регулируемым и натяжным шкивами, так что каждый шкив взаимодействует с внутренней поверхностью ремня. Ременная передача дополнительно включает в себя промежуточный шкив, который перемещается вместе с регулируемым шкивом, расположен снаружи ремня и взаимодействует с внешней поверхностью ремня.Тип:
ЗаявкаПодано:
9 октября 2009 г.Дата публикации:
14 апреля 2011 г.Заявитель:
DYNOJET RESEARCH, INC.
Изобретатель:
Джо Эверс
Способ краш-теста автомобиля.
Номер патента: 7
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОТНОШЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВ В ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ШАССИ
Номер публикации: 20110056281
Реферат: Способ проверки привязки по меньшей мере двух измерительных головок бесконтактной системы измерения шасси включает: обнаружение по меньшей мере одной геометрической детали транспортного средства с помощью измерительных головок; определение начального положения детали геометрии в системе координат, связанной с каждой измерительной головкой; преобразование начального положения в общую систему координат; выполнение относительного перемещения между измерительными головками и транспортным средством; определение конечного положения по меньшей мере одной геометрической детали в системе координат, связанной с каждой измерительной головкой; преобразование конечного положения детали геометрии в общую систему координат; определение векторов движения по разнице между конечным положением и начальным положением по меньшей мере одной геометрической детали; проверка векторов движения на совпадение.

Тип:
ЗаявкаПодано:
30 декабря 2008 г.Дата публикации:
10 марта 2011 г.Изобретатели:
Штеффен Абрахам, Даниэль Мюле
Аппаратура и метод проверки шума потока
Номер патента: 7849735
Реферат: Предложены устройство и способ для тестирования шума потока автомобиля. Устройство включает сопло для струйной обработки, имеющее по меньшей мере одно сопло для струйной обработки, и транспортное устройство.
Дымоструйное устройство предназначено для целенаправленного обтекания наружной обшивки автомобиля потоком воздуха, а транспортное устройство выполнено с возможностью перемещения струйно-струйного устройства и автомобиля относительно друг друга. Массив микрофонов расположен внутри автомобиля и измеряет шум потока в салоне автомобиля. Массив микрофонов предпочтительно представляет собой сферический массив. Шум потока в салоне автомобиля, создаваемый потоком воздуха, измеряется с помощью массива микрофонов.Тип:
ГрантПодано:
29 апреля 2008 г.Дата патента:
14 декабря 2010 г.Правопреемник:
Доктор Инж. h.c.F. Porsche AktiengesellschaftИзобретатель:
Юрген Окс
МОНОКОК АВТОМОБИЛЯ, СПОСОБНЫЙ ОБНАРУЖИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ
Номер публикации: 20100300190
Реферат: Несущий кузов транспортного средства, способный обнаруживать деформацию, включает в себя корпус и множество датчиков деформации-напряжения, установленных в корпусе для определения направления и величины любой деформации, приложенной к корпусу.
чтобы корпус превратился в большой блок обнаружения деформации. Данные о деформации, полученные во время работы датчиков напряжения-деформации, могут определить, какое напряжение испытывает монокок, чтобы можно было определить предпочтительное состояние монокока транспортного средства.Тип:
ЗаявкаПодано:
12 августа 2010 г.Дата публикации:
2 декабря 2010 г.Заявитель:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙИзобретатель:
Хуан-Лунг ГУ
Оптимизация угла развала для двухосного стенда для испытаний колес
Номер патента: 7784334
Реферат: Способ управления двухосной испытательной машиной для моделирования нагрузок, испытываемых испытательным колесом в реальных условиях движения, и для получения точного определения угла развала колес.

Тип:
ГрантПодано:
15 августа 2008 г.Дата выдачи патента:
31 августа 2010 г.Правопреемник:
Ford Global Technologies, LLCИзобретатель:
Дэвид Дуглас Фриске
Опорный подшипник колеса в сборе с датчиком
Номер патента: 7762128
Реферат: В подшипниковом узле опоры колеса, включающем множество тел качения (5), расположенных между внешним элементом (1) и внутренним элементом (2), блок датчика (21) устанавливается на один из внешнего элемента и внутреннего элемента, который служит неподвижным элементом.
Сенсорный блок включает в себя элемент (22) крепления датчика и тензометрический датчик (23), прикрепленный к элементу крепления датчика. Элемент для установки датчика имеет множество контактных фиксирующих частей (22а, 22b), которые закреплены, по меньшей мере, в двух местах, удаленных друг от друга в направлении по окружности внешнего элемента. Вырез (24) предусмотрен во внешнем элементе в соответствующих положениях, соответствующих соседним контактным фиксирующим частям элемента для установки датчика, так, чтобы проходить в осевом направлении. Датчик деформации расположен посередине между соседними контактными фиксирующими частями.Тип:
ГрантПодано:
8 марта 2007 г.Дата патента:
27 июля 2010 г.Правопреемник:
NTN CorporationИзобретатели:
Такаёси Одзаки, Томоми Исикава, Кентаро Нисикава
Устройство поддержки парковки
Номер патента: 7739046
Реферат: В устройстве поддержки парковки блок измерения расстояния измеряет величину, эквивалентную расстоянию от автомобиля до объекта, существующего в заданном направлении.
Блок хранения хранит последовательность точек, указывающих результаты измерения, выполненного несколько раз. Блок определения первого объекта генерирует информацию о первом объекте на основе последовательности точек, когда длина последовательности точек превышает первую опорную длину. Второй модуль определения объекта генерирует информацию о втором объекте на основе последовательности точек, когда длина последовательности точек превышает вторую, большую опорную длину. Целевое положение парковки определяется на основе информации о первом объекте на этапе, на котором генерируется информация о первом объекте.Тип:
ГрантПодано:
4 января 2006 г.Дата патента:
15 июня 2010 г.Правопреемник:
Toyota Jidosha Kabushiki KaishaИзобретатели:
Хисаси Сатонака, Масато Окуда, Хироши Тойода
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕСА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Номер публикации: 20100122574
Abstract: Секция приема вала моделирующего колеса прикреплена к ступице транспортного средства таким образом, что секция приема вала расположена снаружи транспортного средства.
Секция крепления шины, окружающая секцию приема вала концентрически с участком приема вала, с подшипником, вставленным между участком приема вала и участком крепления шины и дополнительно окружающим периферийную поверхность ступицы, чтобы обеспечить возможность установки шины на части, окружающей предусмотрена периферийная поверхность ступицы. Шина устанавливается на шиномонтажный профиль. Секция приема вала выполнена вращающейся с остановкой вращения секции шиномонтажа. Нагрузка прикладывается к оси от динамометрического стенда.Тип:
ЗаявкаПодано:
11 ноября 2009 г.Дата публикации:
20 мая 2010 г.Соискатели:
НЕЗАВИСИМОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ONO SOKKI CO.
, LTD.Изобретатели:
Юичи Гото, Дайсуке Кавано, Кодзи Сато, Кентаро Этиго
Колесо, испытательный стенд и метод определения аэродинамических характеристик испытательного автомобиля
Номер патента: 7716996
Резюме: Для испытательного транспортного средства предусмотрено колесо. Колесо имеет обод и ступицу, при этом по меньшей мере один датчик силы помещается в поток силы между ступицей и ободом. Испытательный стенд снабжен испытательным транспортным средством, которое имеет несколько колес транспортного средства, и одно или несколько из этих колес транспортного средства выполнены в виде колеса с датчиком силы, расположенным между ступицей и ободом.
Предусмотрена соответствующая процедура для определения аэродинамических характеристик испытуемого транспортного средства. В частности, на испытательном стенде, оснащенном широким ремнем, силы, относящиеся к измерению коэффициентов сопротивления, могут быть надежно измерены с помощью специального колеса с датчиком силы. Можно отказаться от использования накладных весов, которые оказывают нежелательное влияние на поток.Тип:
ГрантПодано:
4 апреля 2008 г.Дата патента:
18 мая 2010 г.Правопреемник:
Доктор Инж. ч.к. F. Porsche AktiengesellschaftИзобретатели:
Райнер Мюллер, Хауке Штумпф, Ханс-Петер Лода, Винфрид Эккерт
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ОШИБОК ЭЛЕМЕНТОВ ШАССИ РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Номер публикации: 20100116041
Реферат: Изобретение относится к устройствам для контроля погрешности элементов шасси рельсовых транспортных средств, включающим по меньшей мере один датчик вибрации.
Согласно одному варианту осуществления изобретения по меньшей мере один датчик вибрации расположен на раме тележки или на подшипнике колесной пары оси тележки рельсового транспортного средства таким образом, что направление его обнаружения имеет составляющую в направлении движения (x -направление) или составляющая, перпендикулярная направлению движения (направление y) и в то же время составляющая, параллельная вертикальной оси (направление z) рельсового транспортного средства.Тип:
ЗаявкаПодано:
16 мая 2008 г.Дата публикации:
13 мая 2010 г.Заявитель:
KNORR-BREMSE SYSTEME FÜR SCHIENENFAHRZEUGE GMBHИзобретатели:
Йорг Йоханнес Вах, Йоханнес Шумахер, Марк Оливер Херден, Райнхольд Майер, Ульф Фризен
Система и метод испытаний транспортных средств и их оценка
Номер патента: 7685872
Реферат: Метод испытаний, проверки и оценки автоматических транспортных средств для переднеприводных автомобилей с ручным приводом.
Метод включает в себя подсоединение зонда для проверки выбросов к выхлопной трубе и подсоединение кабеля оборотов к прикуривателю перед началом проверки. Испытания начинаются с того, что передние колеса автомобиля входят в ролики VCT, автомобиль разгоняется до 60 км/ч, а затем переключается на 3-ю передачу. Метод также включает разгон до максимальных оборотов перед переключением на нейтраль и ожидание, пока скорость автомобиля не упадет до 60 км/ч, и через 3 секунды применение тормозов для остановки. Затем автомобиль продвигается вперед до тех пор, пока задние колеса не войдут в зацепление с роликами VCT, и через 3 секунды катки начнут катиться до 90 км/ч. Систематически прокачивают ножной тормоз до тех пор, пока скорость не упадет до 20 км/ч, а затем включают стояночный тормоз для остановки. Общий автомобиль оценивается относительно модели и года выпуска автомобиля.Тип:
ГрантПодано:
24 октября 2007 г.
Дата патента:
30 марта 2010 г.Изобретатель:
Йона Бен Давид
Алгоритм включения системы направленного сброса акселерометров автомобиля при аварии
Номер патента: 7677049
Abstract: Метод удаления хладагента из системы кондиционирования воздуха транспортного средства во время аварии для уменьшения утечки хладагента в кабину транспортного средства путем столкновения испытательного транспортного средства при первом наборе заданных условий a количество столкновений и измерение замедления и определение наличия утечки.
Количество аварий, при которых существовала утечка, делится на количество аварий, чтобы установить коэффициент вероятности утечки. Испытательный автомобиль разбивается при втором наборе заданных условий для определения второго коэффициента вероятности утечки. Устанавливается взаимосвязь вероятностей утечек, связывающая коэффициенты вероятностей утечек и заданные условия. Зависимость замедления устанавливается в соответствии с измерениями замедления и заданными условиями.Тип:
ГрантПодано:
28 февраля 2007 г.Дата выдачи патента:
16 марта 2010 г.Правопреемник:
Delphi Technologies, Inc.Изобретатели:
Марк Джеймс Зима, Прасад Шрипад Кадле
СПОСОБ ОБМЕРА ШАССИ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ШАССИ И ЛИНИЯ ИСПЫТАНИЙ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Номер публикации: 200
181
Реферат: Способ измерения шасси автомобиля бесконтактным измерительным устройством, имеющим два измерительных устройства, расположенных друг напротив друга, включающий этапы позиционирования первую ось транспортного средства между двумя измерительными устройствами; бесконтактное измерение двух колесных дисков первой оси транспортного средства двумя измерительными устройствами; расположение второй оси транспортного средства между двумя измерительными устройствами; бесконтактное измерение двух колесных дисков второй оси транспортного средства двумя измерительными устройствами; и определение значений положения колес всех измеренных колесных дисков устройством измерения шасси.

Тип:
ЗаявкаПодано:
24 августа 2007 г.Дата публикации:
10 декабря 2009 г.Изобретатели:
Стефан Шоммер, Крейг Драй, Герман Букс
Способ и система управления транспортным средством при наличии возмущения
Номер патента: 7561953
Реферат: Система и способ управления тягачом, приспособленным для соединения с прицепом на сцепке. Способ включает определение множества состояний транспортного средства, указывающих, по меньшей мере, на движение тягача и угол наклона тягача, определение возмущения в сцепке на основе данных, включающих, по меньшей мере, движение транспортного средства и угол наклона тягача.
транспортное средство и генерируют компенсационный сигнал на основании определенного возмущения в сцепке.Тип:
ГрантПодано:
14 марта 2005 г.Дата патента:
14 июля 2009 г.Правопреемник:
Robert Bosch GmbHИзобретатель:
Цзиншэн Ю
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ФОРМУЛИРУЮЩАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
Номер публикации: 200
213
Аннотация: Это изобретение относится к испытательной системе, которая выполняет испытания на срок службы, усталость и старение элемента передачи мощности, такие как раздаточные коробки транспортных средств 4×4, которые передают движение на переднюю ось или коробки передач .

Тип:
ЗаявкаПодано:
30 декабря 2005 г.Дата публикации:
11 июня 2009 г.Изобретатель:
Тимучин Байрам
УСТРОЙСТВО ЗАПИРАНИЯ АВТОМОБИЛЯ И СПОСОБ ЗАМЫКАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
Номер публикации: 200
484
Реферат: Устройство блокировки транспортного средства, фиксирующее транспортное средство на динамометрическом стенде, оснащенное роликами, позволяющими размещать ведущие колеса транспортного средства, удерживая его ведущие колеса на роликах.
чтобы определить углы тяги, определить оптимальные силы тяги для буксировки транспортного средства на основе обнаруженных углов и управлять устройством блокировки транспортного средства на основе определенных таким образом сил тяги, чтобы натянуть ремень, стремясь легко и стабильно блокировка испытуемого автомобиля при оптимальных тяговых усилиях.Тип:
ЗаявкаПодано:
26 ноября 2008 г.Дата публикации:
28 мая 2009 г.Соискатели:
ONO SOKKI CO., LTD., Honda Motor Co., Ltd.Изобретатели:
Исаму ИНОУЭ, Ацуши Сибата, Наоки Умеда, Шуичи Цукацунэ, Харухико Татено, Такахиро Мацумото
Узел опорного подшипника колеса с датчиком
Номер публикации: 200
004
Реферат: В узле подшипника опоры колеса, включающем множество тел качения (5), расположенных между внешним элементом (1) и внутренним элементом (2), датчик (21) устанавливается на один из внешнего элемента и внутреннего элемента, который служит неподвижным элементом.
Сенсорный блок включает в себя элемент (22) крепления датчика и тензометрический датчик (23), прикрепленный к элементу крепления датчика. Элемент для установки датчика имеет множество контактных фиксирующих частей (22а, 22b), которые закреплены, по меньшей мере, в двух местах, удаленных друг от друга в направлении по окружности внешнего элемента. Вырез (24) предусмотрен во внешнем элементе в соответствующих положениях, соответствующих соседним контактным фиксирующим частям элемента для установки датчика, так, чтобы проходить в осевом направлении. Датчик деформации расположен посередине между соседними контактными фиксирующими частями.Тип:
ЗаявкаПодано:
8 марта 2007 г.Дата публикации:
7 мая 2009 г.Изобретатели:
Такаёси Одзаки, Томоми Исикава, Кентаро Нисикава
Метод проверки прочности транспортного средства в сочетании с установленным вспомогательным оборудованием
Номер публикации: 20080264159
Abstract: Метод проверки прочности транспортного средства в сочетании с установленным вспомогательным оборудованием включает этапы, на которых указывается номер шасси транспортного средства или номер спецификации, чтобы технические характеристики транспортного средства и его параметры могли собираются в базу данных транспортных средств, задаются параметры вспомогательного оборудования и выполняется расчет прочности транспортного средства на основе параметров транспортного средства и вспомогательного оборудования.
Таким образом можно оценить необходимость усиления при установке на транспортное средство дополнительного оборудования.Тип:
ЗаявкаПодано:
6 сентября 2005 г.Дата публикации:
30 октября 2008 г.Заявитель:
VOLVO LASTVAGNAR ABИзобретатели:
Хайдер Вокил, Маттиас Нистром, Матс Густавссон
Динамометр шасси
Номер публикации: 20080209994
Резюме: Динамометр для шасси включает в себя механизм с плоским ремнем, сконфигурированный таким образом, что на нем размещается ведущее колесо транспортного средства, который включает в себя вращающийся элемент, выполненный с возможностью вращения за счет вращения ведущего колеса , часть подшипника, выполненная с возможностью поддержки вращающегося элемента с возможностью вращения, двигатель, выполненный с возможностью оказывать сопротивление вращению вращающегося элемента, и опорный элемент подшипника, к которому прикреплены корпус части подшипника и двигатель, основание, выполненное с возможностью поддерживать опорный элемент подшипника из-под опорного элемента подшипника, множество трехкомпонентных датчиков силы, расположенных между опорным элементом подшипника и основанием, для измерения силы, передаваемой от ведущего колеса к механизму с плоским ремнем, и вычислительный блок, сконфигурированный для вычисления моментов относительно трех осей на основе результатов измерения множества трехкомпонентных датчиков силы.

Тип:
ЗаявкаПодано:
21 марта 2008 г.Дата публикации:
4 сентября 2008 г.Изобретатель:
Сигеру Мацумото
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ ИЛИ КОНФИГУРАЦИИ КОРПУСА NASCAR
Номер публикации: 20080173080
Реферат: Измерительное устройство (1), раскрытое и заявленное, содержит раму (10), шарнирно поддерживающую компонент (20) удлинителя, имеющий контакт (32) удлинителя. Рама (10) дополнительно поддерживает с возможностью поворота стабилизатор (40), который шарнирно соединен с удлиняющим компонентом (20) и с рамой (10).
Рама (10) имеет крышку рамы (90) с фиксатором (92). Компонент удлинителя (20) подпружинен пружиной (70). Компонент-удлинитель (20) остается в закрытом положении, когда фиксатор (92) выдвинут из-под крышки (90) рамы, чтобы предохранить компонент-удлинитель (20) от движения вверх. Пружина (70) заставляет компонент удлинителя (20) поджиматься вверх, когда фиксатор (92) втягивается в крышку рамы (90). Стержень скользящего контакта (64), перемещающий контакт потенциометра внутри потенциометра (60), перемещается пропорционально перемещению компонента-удлинителя (20).Тип:
ЗаявкаПодано:
17 июля 2006 г.Дата публикации:
24 июля 2008 г.Изобретатель:
Джон В. Страузер
Метод измерения оптического шасси
Номер публикации: 20080174789
Реферат: Изобретение относится к способу оптического измерения шасси на испытательной станции.

Реферат: Устройство и способ уменьшения нежелательных или нежелательных возбуждений на рулевом колесе включают сенсорную систему, с помощью которой можно обнаружить нежелательное возбуждение на рулевом колесе и/или рулевом механизме.
Блок управления с обратной связью сконфигурирован для создания дополнительного крутящего момента на рулевом колесе на основе воспринятого нежелательного возбуждения. Серводвигатель передает дополнительный крутящий момент на рулевой механизм.Тип:
ГрантПодано:
19 января 2006 г.Дата патента:
3 января 2012 г.Правопреемник:
Volkswagen AGИзобретатели:
Стефан Брозиг, Константин Седлан, Андреас Маркс
7
Реферат: Раскрыт способ краш-теста автомобиля. Этот метод предусматривает процедуру краш-теста, при которой надувное удерживающее устройство развертывается с использованием единого шаблона развертывания, по крайней мере, в одной зоне государственного регулирования. Это помогает предотвратить перекрытие переходной зоны и может помочь сделать раскрытие надувного удерживающего устройства более предсказуемым. Это может повысить безопасность пассажиров и просто провести испытания.
Тип:
ГрантПодано:
5 января 2006 г.
Дата патента:
22 марта 2011 г.Правопреемник:
Honda Motor Co., Ltd.Изобретатели:
Райан Миллер, Брайан Т. Аллен
257 стоек 3,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление, 3-секционные опоры спереди,… 5SC-Eh2 3,5 т, электрогидравлический, кнопочное управление, 3-секционные несущие рычаги спереди,… 2-стоечный подъемник SPOA3TS-5SC-BMW-Eh3



То есть двигатель работает, на коробку передается вращение, но из-за положения шестерен на колеса оно не передается. Используется при длительной стоянке авто, перед началом движения, после остановки;
При неисправности вилки, ее можно заменить на новую.

11 Монтажное отверстие
50 мм
Испытание (b) проводится (с установленным экраном) в течение не менее 5 мин
Соответствует DIN 40050, а не IEC 60529.
Образцы большего размера устанавливаются вертикально, поворотный стол не требуется и испытываются от руки в течение не менее 3 мин на расстоянии 0,15–0,2 м 


1, отличающаяся тем, что: 
1, отличающаяся тем, что: 

, страницы 293–301, https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jmicro.a023522
Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
6 л/100 км
0 MT
в
0/10)
2d MT
…………………………………….. 4АВ или 4СА
………………………………………. 93.648 — 93.660
………………………………… 69.730 — 69.750 мм
………………………………………… 7.3 мм
……………………………………….. 93.544 — 93.556….. 93.657 — 93.669
…………………………….. 0.40 — 0.65
…………………….. 8.982 — 9.013 мм
……………………………………….. 0.20 мм
……………………………….. 110 — 126
…………………………………………. 70
….. 6 — 8
Поэтому необходимо изучать характеристики автомобиля, в зависимости от его года выпуска и предложенной модификации.
2 TDCi
2 TDCi
2 TDCi
2 TDCi
2 TDCi
2 TDCi
2 TDCi
2 TDCi
2 TDCi
2 TDCi
2 TDCi
в.
2 TDCi
)
)
с.
4 TDCi
)
с.
4 TDCi
2 TDCi
)
с.
2 TDCi
3
8 TD
)
)
)
с.
2 TDCi
)
с.
4 TDCi
4 TDCi
4 TDCi
2 TDCi
)
8
0
с.
4 CDi
0 CDi

Но есть несколько самых распространенных видов комплектации автомобиля — минимальная, стандартная и полная комплектации.
Так к стандартной комплектации относятся установка подушек безопасности, электрические стеклоподъёмники, противоугонная система и многое другое.
Официальная статистика гласит о том, что за более чем 50 лет производства было выпущено и продано свыше 7 миллионов экземпляров авто. Компании удалось наладить производство Форд Транзит в Турции, Бельгии, Китае, России. Главная особенность этой машины – возможность смонтировать на шасси любую надстройку, способную удовлетворить потребности широкой массы потребителей.
0 до 2.5 литра. Долгое время дизельный движок 2.5 с непосредственным впрыском считался основным. Но с выходом шестого поколения были представлены и новые версии силовых установок: 2-литровый дизель с системой HPRC на 125 сил, а спустя два года появился 2.4-литровый мотор мощностью 135 сил. Производителем заверена следующая норма расхода топлива на 100 км в городском/загородном цикле:
Первый представлен двумя вариантами кузова и колесной базой, наиболее популярной и распространенной, пожалуй, является известная модификация Jumbo. Если сравнивать последнее поколение с прошлым, можно отметить целый ряд улучшенных параметров автомобиля. Например, кузов стали конструировать с применением высокопрочной борсодержащей стали. О том, каков стал расход горючего на Форд Транзит 2.0-2.5 л, узнаем из отзывов владельцев.
Например, у меня Форд Транзит с будкой, который приходится часто грузить под отказ. С лобовым ветром увеличивается уровень расхода – при самых неблагоприятных условиях «палит» по 15 литров на 100 км в пределах городской черты. За городом 9-10 л. В нормальных условиях расход полностью соответствует заводской норме.
Узнать точное значение расхода бензина достаточно сложно в силу различных причин. Но есть один надежный способ, которым я не так давно воспользовался. Заправил полный бак бензина, взял на запас канистру с 20 л, и начал кататься. Ездил до тех пор, пока движок полностью не заглох. В общем, полного бака, а это 80 литров, хватило мне на 880 км пути с учетом спокойного стиля вождения в смешанном цикле.
Зимой в районе 11-11.5 л на 100 км, с учетом пробок и прогрева.
Правда, у меня Форд Транзит на спарке, поэтому и такие цифры. Разница между микроавтобусом и сараем заключается в лобовом сопротивлении, аэродинамика у второго хуже, поэтому с этим нужно смириться и не искать проблему, так как её в принципе и нет.
«Аппетит» был неумеренный — 15-16 л как минимум. Решил заняться транспортом и привести его в надлежащее состояние. Выставил правильно зажигание и сразу заметил существенные отличия. Экономичность ощутима – уровень потребления снизился до заводской нормы 13/9 л на 100 км.
4 TDCi MT AWD L3
2 TDCi MT RWD L3
4 TDCi MT AWD L3
2 TDCi MT RWD L3
0 AT (автомат)
Расход топлива на 100 км для этого двигателя прописан в 10 литров.
4-я Поперечная, д.1, к.2
2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
2 P8FA; P8FB Дизель турбированный
4 JXFA Дизель турбированный
4 JXFA Дизель турбированный
4 JXFA Дизель турбированный
4 JXFA Дизель турбированный
4 JXFA Дизель турбированный
Цены на Кузов форд транзит на Prom.ua
Черновцы
Черновцы
AUC Накладки на кузов Форд Транзит
800 мм 2.2-2.0 — 2.4 2000-2012, YC15V437N00FN
(на кузове)Форд Транзит 2014- FASE
/ шт
/ шт
/ шт
/ шт
/ шт
/ шт
/ шт
/ шт
/ шт
/ шт
*
00 ₴
00 ₴
, сталь, до 1-го вдавливания 86-00)
00 ₴
00 ₴
, сталь, элемент внутренняя 92-95)
00 ₴
00 ₴
(1 шт )
)
Уатт создал элементы, которые в дальнейшей истории двигателестроения в той или иной вариации входили во все паровые машины, получившие широкое распространение. Их использовали как приводы станков, экипажей для перевозки людей и грузов, судов и локомотивов на железных дорогах.
Новые конструкции же появляются редко.
Также их называют газотурбинными авиадвигателями.
Они стоят на серийном производстве и доставляют на орбиту российских космонавтов, американских астронавтов и космических туристов.



То есть такие автомобили могли бы быть намного дешевле, чем автомобили с ДВС, если бы стали массовыми.
ДВС и электродвигатели могут использоваться как самостоятельно, так и вместе.
На этой странице можно посмотреть все электрические характеристики электродвигателей.
Частота оборотов ротора напрямую зависит от частоты приходящего на витки электричества, а также от количества пар магнитных полюсов. Кстати, название данной разновидности пошло от того факта, что скорость вращения ротора различалась с частотой оборотов магнитного поля, то есть эти показатели были асинхронными.
В современном мире данный тип двигателя широко используется практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Приобрести электродвигатели можно в каталоге электродвигателей аир.
6
Подробнее.
Создание такого двигателя и сейчас задача почти фантастическая, что же говорить о восьмидесятых годах. Довольно скоро Rolls-Royce столкнулась с рядом трудностей, повлекших незапланированный рост затрат на исследовательские работы. В итоге British Aerospace решила отказаться от революционного двигателя и вступить в кооперацию с СССР, переименовав проект в Interim HOTOL. Аппарат планировали оснастить советскими ЖРД и запускать с модифицированного самолета Ан-225. Сотрудничество началось в 1991-м, однако в этом же году Советский Союз закончил свое существование, похоронив под своими обломками и совместный проект.
Многие эксперты считают, что проект SABRE способен перевернуть современную космонавтику и сделать возможным создание одноступенчатого космического аппарата. Он может работать на первом этапе полета как турбореактивный двигатель, в качестве окислителя забирая забортный воздух. На втором этапе – как прямоточный двигатель, а на третьем – как обычный ракетный двигатель, используя внутренний бортовой окислитель.
Аппарат с ВРД не может позволить себе такой роскоши – он должен максимально использовать бесплатный окислитель за бортом, потому его траектория пологая и долгое время проходит в плотных слоях атмосферы, с большой скоростью полета на этом участке. Все это время аппарат находится под воздействием скоростного напора набегающего потока, что требует упрочнения конструкции и повышения эффективности теплозащиты – и то и другое тянет за собой увеличение веса. Есть еще одна хитрость – возможность использовать подъемную силу крыла: если ракета с вертикальным стартом висит на тяге двигателей и при наборе высоты тяга должна быть больше ее веса, то крылатый аппарат с аэродинамическим качеством 5 для набора высоты должен иметь тягу всего лишь больше 1/5 веса. Однако крылья – это тоже дополнительный рост веса конструкции. Все это затягивается в тугой клубок противоречий, решить которые на современном технологическом уровне, получив преимущества над многоступенчатой системой, достаточно сложно.
Турбореактивный двигатель отлично работает в диапазоне от 0 до 3 М, но разгон с его помощью до больших скоростей затруднителен: воздух при торможении в воздухозаборнике нагревается так сильно, что дальнейшее сжатие его компрессором приводит к росту температуры до величин, выходящих за пределы термостойкости материалов камеры сгорания и турбины. Прямоточный воздушно-реактивный двигатель и гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (последний отличается сверхзвуковым течением в камере сгорания) отлично работают на больших скоростях (Х-43А достиг 10 М), однако не работают на малых. Турборакетные двигатели обладают низким удельным импульсом и тяговооруженностью (они тяжелы для той тяги, что создают). В свое время большие надежды возлагали на двигатель со сжижением кислорода (LACE, Liquid Air Cycle Engine), в котором криогенное топливо идет через теплообменник, забирая тепло у набегающего потока до температуры сжижения воздуха, далее через сепаратор, где кислород отделяется от азота и подается в камеру сгорания.
Однако такой двигатель тяжел, конструктивно сложен (прощай, надежность) и имеет повышенный расход топлива (водорода на охлаждение тратится больше, чем можно сжечь в камере сгорания с полученным жидким кислородом, а это потери удельного импульса). Впрочем, от LACE Алан Бонд решил позаимствовать идею охлаждать воздушный поток в теплообменнике.
Сопло ведь нужно всем? Так зачем тащить несколько, используем одно для всех. Воздухозаборник нужен всем, кроме ракетного? Используем один, а потом закроем заподлицо, чтобы сопротивления не создавал. В этом направлении и двигалась мировая конструкторская мысль (даже силовая установка самолета SR-71 Blackbird – гибрид турбореактивного и прямоточного двигателей, некоторые зенитные ракеты используют ракетно-прямоточный).
Двигатель SABRE позволяет при тех же условиях довести вес корабля с полезной нагрузкой до 22% – цифра вполне достижимая при современном уровне технологий.
По словам Алана Бонда, современные промышленные теплообменники такой мощности имеют вес в 30 раз больше, чем допустимо для применения на борту одноступенчатого космического аппарата (18 т против 600 кг, заложенных в конструкцию SABRE). Ответ, как часто бывает, подсказала природа. Жабры рыб имеют разветвленную систему капилляров, в которых более тонкая сеть трубочек вливается в толстые сосуды. Это оказалось именно тем решением, которое позволяет снизить сопротивление току жидкости при достаточной площади теплообмена. Существующие теплообменники, как правило, имеют набор трубок равного диаметра, в новой же конструкции применяются изогнутые тонкостенные трубки диаметром 0,9 мм с толщиной стенок 30 нм из сплава Inсonel 718, которые соединяют основные трубопроводы большего диаметра. Для изготовления применяется пайка, а отверстия в основных трубопроводах прожигаются лазером. Был изготовлен опытный образец теплообменника, который поместили перед установленным на стенде реактивным двигателем Rolls-Royce Viper.
Инженеры провели цикл наземных испытаний, в которых модуль прошел 200 рабочих циклов по 5 минут каждый – больше, чем за планируемый жизненный цикл аппарата Skylon.
Вся оставшаяся влага (перед этим опционально стоял еще влагоуловитель) моментально превращалась в мелкодисперсные кристаллы льда, не намерзая на трубки теплообменника.
Существенной проблемой одноступенчатых аппаратов является изменение давления на срезе сопла: оптимизированное под вакуум сопло не даст той тяги в атмосфере, и наоборот. В результате весь участок разгона сопло будет работать то с недорасширением, то с перерасширением, что приведет к падению удельного импульса. В многоступенчатых аппаратах можно оптимизировать сопло каждой ступени под давление на участке ее работы (оно тоже варьируется, но не в таком широком диапазоне). В одноступенчатых нужно или применять сопло изменяемой геометрии (а это дополнительный вес механизмов и приводов), или мириться с потерей эффективности. Решить эту проблему позволяют двигатели с высотной компенсацией, в которых расширяющийся сверхзвуковой поток газа только с одной стороны ограничен стенкой сопла, с другой же – внешняя среда. К таковым относится клиновоздушный ракетный двигатель (aerospike engine, применялся в американском проекте Х-33) и expansion-deflection nozzle – именно такой тип сопла разрабатывается в рамках научно-исследовательских программ STERN и STRICT для SABRE.
Этот тип сопла имеет такой же колокол, как и у сопла Лаваля (правда, короче и другой геометрии), с центральным телом по оси, отклоняющим поток к стенкам колокола (по форме похоже на впускной клапан в цилиндре ДВС). За центральным телом остается не занятая выхлопными газами зона, позволяющая компенсировать влияние давления окружающей среды.
Работы ведутся на средства гранта, выделенного DARPA. А это значит, что к финансированию подключился Пентагон. На стенде будет испытываться система предохлаждения перспективной силовой установки.
Он представляет собой корпус со съемной крышкой, под которой находится определенной формы и конструкции фильтрующий элемент. Место установки воздушного фильтра в подкапотном пространстве зависит от типа двигателя. Так, в карбюраторных бензиновых моторах этот узел имеет округлый вид и устанавливается над карбюратором. В инжекторных системах применяются более производительные фильтры прямоугольной формы.
Данный способ обработки позволяет фильтрующему материалу задерживать даже мельчайшие взвеси частиц моторного масла, антифриза и других веществ, которые могут присутствовать в моторном отсеке.
В автомобилях устанавливаются фильтры следующих видов:
Такое решение позволило сделать изделия более компактными и одновременно увеличить рабочую площадь цилиндрического фильтрующего элемента. Применяются на грузовом автотранспорте и ряде моделей легковых автомобилей с дизельными моторами.
п.).
Исключения составляют случаи, когда автомобили систематически эксплуатируются на стройках, для вывоза сельхозпродукции с полей или добытых карьерным способом ископаемых. При работе в сложных условиях фильтры нужно менять вдвое чаще.
Это простая операция, для которой не обязательно посещать СТО. Действия по смене фильтрующего элемента выполняются в следующем порядке:
Этот узел находится непосредственно под фильтром. Специалисты рекомендуют после снятия крышки временно прикрыть карбюратор чистой ветошью. Поскольку в случае попадания в камеру частиц пыли или грязи придется снимать, разбирать и промывать весь узел.
Механическая энергия имеет особое значение на транспорте, но также играет роль во многих промышленных процессах, таких как резка, измельчение, дробление и смешивание.





Как правило, одноцилиндровые двигатели используются в мотоциклах, скутерах и т. д.
Если смотреть спереди, он напоминает стилизованную звезду и называется «звездным» двигателем. Пока газотурбинный двигатель не стал преобладающим, его обычно используют для авиационных двигателей.
Поршень и шатун показывают одинаковое движение. Он работает плавно и имеет больше баланса. Размер двигателя с оппозитным расположением цилиндров увеличивается из-за его расположения.
Эти типы двигателей в основном используются в автомобилях.
Метод управляющего 9999



В блоке двигателя также находятся поршни, коленчатый вал, распределительный вал и от четырех до двенадцати цилиндров — в зависимости от автомобиля, в линию, также известную как рядная, плоская или в форме V.
Подобно тому, как работает домкрат из коробки, коленчатый вал превращает движение поршней вверх и вниз в возвратно-поступательное движение со скоростью двигателя.
Головка блока цилиндров содержит множество элементов, включая пружины клапанов, клапаны, подъемники, толкатели, коромысла и распределительные валы для управления проходами, которые позволяют всасываемому воздуху поступать в цилиндры во время такта впуска, а также выпускные каналы, которые удаляют выхлопные газы во время такта выпуска. .

Мы расскажем вам все о шумном куске металла, соединенном с вашими колесами, и немного о том, что заставляет его двигаться вперед.
Эти части работают вместе, чтобы использовать химическую энергию бензина, преобразовывая множество небольших и быстрых процессов сгорания в вращательное движение, которое в конечном итоге приводит во вращение ваши колеса и приводит в движение ваш автомобиль.
Некоторые двигатели имеют цилиндры, расположенные горизонтально друг напротив друга или имеющие V-образную конфигурацию. В результате получается две головки, которые закрывают участки на блоке, оголяющие поршни. На данный момент нам просто нужно знать, что головка блока цилиндров, или, если коротко, головка, просто сидит на верхней части блока и закрывает каждый из цилиндров, в которых есть поршни.
Существует также гофрированное кольцо, известное как маслосъемное кольцо, которое позволяет маслу смазывать стенки цилиндра, чтобы поршень, кольца и цилиндры не изнашивались преждевременно. Если бы в ваших поршнях не было колец или колец, которые плохо герметизировались, то продукты сгорания не смогли бы продавить поршень с большой силой, и ваш автомобиль не производил бы никакой мощности, если бы вообще работал. Кроме того, если бы кольца не могли соскребать масло со стенок цилиндра, в вашем двигателе в конечном итоге закончилось бы масло, он заклинил бы и из горящего масла образовалось много неприятного черного дыма.
Обеспечивая связь между поршнем и кривошипом, понятно, почему шатуны получили свое название.
Большой конец шатуна плавно вращается на шейке кривошипа на масляной пленке под давлением, которая покрывает подшипник скольжения из мягкого металла. На большинстве двигателей узкий конец стержня имеет бронзовую втулку для поршневого пальца, который питается смазкой разбрызгиванием. На некоторых двигателях поршневой палец питается от масла, соскребаемого кольцами со стенок цилиндра, через канал из канавки маслосъемного кольца, называемый масленкой пальца. Это редко, но есть случаи, когда на поршневой палец подается масло под давлением из подшипника шатуна из отверстия, просверленного по всей длине шатуна от большого конца шатуна.
Сила подъема и опускания при вращении педалей точно такая же, как сила подъема и опускания поршней, движущихся вверх и вниз по стволу. В автомобильном двигателе вместо энергии ваших ног, нажимающих на педали для создания силы, энергию создает сгорание в цилиндре и давление, действующее на поршень. Если вы посмотрите на картинку, вы увидите, что кривошип имеет смещенные ходы точно так же, как велосипедный кривошип, поэтому шатуны и поршни выполняют ту же функцию, что и ваши ноги. На велосипеде, когда вы крутите педали вниз, ваш велосипед движется вперед, а смещенный ход идет вверх с другой стороны. Точно так же, когда один поршень толкается вниз при сгорании воздуха/топлива, он поворачивает кривошип и толкает другой поршень вверх, готовый к следующему сгоранию. Это то, что заставляет вашу машину двигаться вперед. Коленчатый вал крепится к блоку с помощью металлических деталей, называемых коренными крышками. Кривошип фактически прижат к блоку, а не прикреплен, с большим количеством подшипников скольжения (называемых коренными подшипниками), которые помогают смазывать шейки кривошипа.
Коренные шейки также имеют отверстия, которые позволяют маслу под давлением из масляной системы двигателя смазывать шейку и подшипники.
Кулачки приводятся в движение ремнем или цепью, соединяющей кривошип с кулачковыми шестернями; это то, что называется ремнем ГРМ или цепью ГРМ. Некоторые кулачки распределительного вала толкают клапаны прямо, чтобы открыть их, но большинство двигателей уличных автомобилей работают косвенно через коромысло. По сути, коромысло представляет собой миниатюрные качели; один конец коромысла толкается кулачком распределительного вала, что заставляет другой конец нажимать на наконечник клапана, чтобы открыть клапан. Клапанные пружины — это буквально пружины, прикрепленные к клапанам, которые помогают держать их закрытыми, когда они должны быть закрыты.
Эта зажатая часть называется прокладкой головки.
широкий диапазон размеров двигателей. В настоящее время предлагаемые размеры двигателей, как правило, меньше, чем в прошлом, и эта тенденция известна как «уменьшение размеров» — двигатели меньшего размера часто требуют меньше топлива и производят меньше выбросов, чем двигатели большего размера. Хотя двигатели меньшего размера раньше производили гораздо меньше энергии, производители на протяжении многих лет вкладывали огромное количество времени и денег, чтобы сделать их более мощными и эффективными, соблюдая при этом все более строгие нормы выбросов.
стоит дешевле.
Чтобы еще больше запутать ситуацию, существуют разные системы измерения лошадиных сил, и не все они напрямую сопоставимы. Carbuyer использует наиболее распространенное в Великобритании измерение: тормозная мощность (bhp), в то время как большинство производителей указывают «PS» (PferdeStarke), что примерно переводится как «лошадиная сила» на немецком языке или метрическая HP (лошадиная сила). Последние два не учитывают потери на трение в двигателе, поэтому, как правило, обеспечивают несколько более высокую мощность. Например, один PS или HP равен 0,9.9 л.с. Кроме того, растущее количество электромобилей означает, что некоторые автомобильные компании теперь оценивают мощность своих двигателей внутреннего сгорания в кВт (киловаттах), где 1 кВт эквивалентен 1,341 л.с.
Чем больше воздуха и топлива может сжечь двигатель, тем большую мощность он обычно производит.
Однако современные технологии могут заставить небольшой двигатель вести себя как двигатель гораздо большего размера, и даже двигатель скромных размеров может быть совершенно непринужденным в длительной поездке по автомагистрали.
Дизель более богат энергией, чем бензин на литр, и различия в том, как работают дизельные двигатели, делают их более эффективными, чем их бензиновые аналоги.
Автомобили с большими двигателями также могут доставить удовольствие тем, кто любит водить машину, поскольку они, как правило, обеспечивают дополнительную мощность и шум, что является важным компонентом для любителей быстрых автомобилей.
0256 Сигнальные лампы приборной панели автомобиля: полное руководство
: Что вам нужно знать
Более мощный двигатель может быстрее разгоняться и достигать более высоких скоростей, однако для создания этой мощности в его цилиндры потребуется закачивать больше топлива, что может сделать их менее экологичными.

Эти автомобили снижают расход топлива и выбросы выхлопных газов несколькими способами, например, работают только на электроэнергии при взлете или при движении на низких скоростях. Кинетическое движение автомобиля возвращает энергию аккумулятору во время использования бензинового двигателя, подзаряжая автомобиль, когда он возвращается к использованию электрического двигателя.


Они будут поставляться с шестью, восемью или даже до 10 или 12 цилиндров.
Бензиновый двигатель преобразует химическую энергию в кинетическую энергию, а электродвигатель преобразует электричество в кинетическую энергию.
Такой способ позволяет изменить физико-химические показатели изделий, придать им желаемую форму и размер, сохранив целостность материала.


Сейчас в обиходе человека много металлической посуды, украшений и разного рода инструментов. Большинство приборов и механизмов собраны из металлических деталей. Для создания этих предметов люди изобрели разные способы обработки металла. В зависимости от того, какие характеристики материала интересуют, можно подобрать наиболее подходящий метод его обработки.
На основе этого пластичного материала мастера по всему миру научились делать много красивых и полезных вещей. Спустя какое-то время началась и работа со сплавами, в результате чего стали появляться прочные инструменты и оружие. В каждой стране металлообработка развивалась своими темпами, способствуя всестороннему развитию государства.
Спектр ее применения просто огромен. Сюда входит создание различных приборов и механизмов, ювелирных изделий, предметов быта, инструментов, оружия, станков, промышленного оборудования и многое другое. Простая металлическая болванка может принимать любую форму и размер, необходимый человеку. Сложно отрицать ту роль, которую занимает металлообработка в современном технологическом развитии.
Возможно, именно с метеоритов началось знакомство человека с металлом. Метеоритное железо отличается высокой плавкостью. Его гораздо проще обрабатывать, поэтому в некоторых цивилизациях начинали с литья этого материала.
Матрица выполняется из смеси песка и глины. Литниковая система состоит из полностью собранной модели. С целью газоотведения обязательно предусматривают возможность прокалывания формы тонкими острыми иглами. После выполненной отливки необходимо дождаться полного остывания.
Хорошо подходит для этих целей полистирол. Газифицируемая модель не удаляется и остается в форме. В процессе заливки она испаряется. Перечислим достоинства этого способа:



Такая проблема возникает тогда, когда высокая температура слишком долго действует на поверхность материала. В результате снижается его прочность, что может привести к хрупкости всего изделия.
). Невозможно произвести закалку таких материалов, как чистое железо и низкоуглеродистые стали.
В дальнейшем такая деталь проходит повторную закалку.



Под воздействием инструмента изменяется форма или размер заготовки. Величина, на которую заготовка превышает размер конечного изделия, называется «припуск».
Кроме этого, сверло может отличаться как размером, так и формой. Иногда для работы требуется перовое, спиральное или центровочное сверло.
Станок оборудуют прямыми и изогнутыми резцами. Прямыми легко управлять, но большую точность в работе дают только изогнутые. Поэтому чаще всего на строгальные станки устанавливают резцы изогнутой формы.
В наших производственных цехах металл становится пластичным материалом, из которого можно выполнить любую заготовку.
В статье мырасскажем про основные виды обработки металлов и сплавов.
Фронтальная часть кузова обзавелась увеличенной решеткой радиатора и компактной оптикой (за доплату доступны фары головного света со светодиодной начинкой). Боковые панели кузова и «корма» грузовичка сохранили прежний вид. Правда, сзади появилась обновленная светотехника и слегка измененные двери, на которых больше нет характерных выштамповок.
функциями. Впрочем, это неплохо для коммерческого автомобиля
д.
с.
Однако в своем новом поколении Спринтер может стать лидером класса и помогать ему в этом будут новые моторы, интересное оснащение и еще ряд особенностей, о которых речь пойдет ниже.
Дизайн кузова Mercedes-Benz Sprinter 2018—2019 модельного года получился на редкость гармоничным, при этом строгим и представительным. Что касается внутреннего убранства, то здесь основной упор был сделан на улучшение эргономики и удобства седоков.
1
При этом объемные зеркала бокового вида почти не оставляют «мертвых» зон у кормы и дают возможность без проблем маневрировать в тесном городском потоке.
Что касается передних пассажиров, то для них предусмотрен достаточно комфортабельный диван на два посадочных места, хотя в некоторых версиях его место занимает сиденье, рассчитанное на одного седока.
Луцк Львов Николаев Одесса Полтава Ровно Сумы Тернополь Ужгород Харьков Херсон Хмельницкий Черкассы Чернигов Черновцы
146
..
Ровно. …
Ровно; проживание в гостинице; оформление автомобиля в сервисном центре МВД г.Ровно. …
..
1 MT VS30 311CDI
в., II (W906) Рестайлинг
ru/brands/mercedes_benz/sprinter/van/review/2116/
Пробег за год почти 20к.
К сервисному обслуживанию нет никаких претенз…
..
PNTArmada HobbyArmaHobbyARMOR35ArmoryArmour CollectionARS ModelArt ModelART-modelAscensioASK ModelsASQATCAtlasAudi MuseumAuhagenAurora HobbyAuthentic DecalsAuto PilenAuto WorldAutoArtAutobahn / BauerautocultAutomodelle AMWAutomodelloAutotime / AutograndAvanstyle (Frontiart)Avart ArhiveAVD ModelsAVD дополненияAVD покрышкиAvisAWMAZModelAzurBachmannBalaton ModellBangBare-Metal Foil Co.BauerBaumiBBRBburagoBegemotBest ModelBest of ShowBetexaBianteBingBizarreBM CreationsBM-ToysBobcat dealerBorder ModelBravo-6BrekinaBrengunBroncoBrooklin ModelsBrummBS DesignBuschby AKBy VolkCaesar miniaturesCar BadgeCararama / HongwellCarlineCarNelCartrixCBModelsCeleroCentauriaCenturyCentury DragonCentury WingsCHIEFF ModelsChina ModelsClassic 43Classic CarlectablesClassicbusClassy HobbyCLC ModelsClearPropCM ModelCMCCMFCMKCMRColibri DecalsCollector’s ClassicsConradCopper State ModelsCorgiCrazy Classic TeamCult Scale ModelsCursorCYBER HOBBYD.N.K.DaffiDANmodelsDarksideDas WerkDasModelDAYdiecastETCHDays-goneDeAgostiniDecal ShopDel PradoDenisssModelsDetailCarsDiapetDickie SpielzeugDie-Cast superDie-cast по-домашнемуDifferent ScalesDinky ToysDiOlex ProductionDioparkDioramaTechDiP ModelsDirekt CollectionsDistlerDMA Hue StudioDNADoctor DecalDong GuanDora WingsDorlopDragonDSPIAEDUPLI COLORDVCEaglemossEasy ModelEbbroEco-Wood-ArtEdison GiocattoliEdmon StudioEduardEidolon Make-UpELFEligorEmanEMC ModelsERAERTLESCIEsval ModelsEUREKA XXLEvergreen (USA)EVR-miniExcelExotoEXPRESSO WINGSExtratechFalcon ModelsFallerFeelin_3dFigutecFine MoldsFirst 43 ModelsFirst ResponseFirst to FightFLAGMANFlyFly Car ModelFlyHawk ModelForces of ValorFormat72Forward-68FoxtoysFranklin MintFranzisFreedom ModelsFriulmodelFrontiartFUGU_GARAGEFujimi MokeiFury ModelsGAMAGarageGarbuz modelsGartexGearboxGecko-ModelsGeminiJetsGems & CobwebsGIMGK Racer SeriesGlencoe modelsGLMGMP / ACMEGMU ModelGold Medal ModelsGoldvargGorky ModelsGP ReplicasGreat Wall HobbyGreen Stuff WorldGreenlightGroup MastersGT AutosGT SpiritGuiloyGuisvalGunTower ModelsHachetteHarder_SteenbeckHartoy Inc.
HasbroHasegawaHat Plastic ModelsHedgeModelsHekiHellerHerpaHi-StoryHigh SpeedHighway 61HistoricHK ModelsHobby 2000Hobby BossHobby DesignHobby MasterHobby PlanetHobbyCraftHomerHot WheelsHot Wheels EliteHPIHumbroli-ScaleIBG ModelsICMICV (СПб)IGRAIlarioInno ModelsInterusIOM-KITISTISTPlusItaleriIVYIXOJ-CollectionJACOJada ToysJadiJASJB ModellautosJF CreationsJim ScaleJoalJohn Day ModelsJohnny LightningJolly ModelJouef EvolutionJoy CityJTKK-ModelKadenKajikaKangnamKatoKAV modelsKDWKengFaiKESS ModelKineticKing starKinsmartKitechKitty HawkKK ScaleKondorKorean modelsKOVAPKovozavody ProstejovKP ModelsKremlin Vehicle parkKuivalainenKV ModelsKyoshoK_S Precision MetalsLa Mini MinieraLada ImageLastochkaLaudoracing-ModelsLCD MODELSLe Mans MiniaturesLeadwarriorLenmodeLLeo ModelsLev ResinLeX modelsLIFE in SCALELife MiniaturesLion-ToysLionRoarLittle dumpLiveResinLledoLooksmartLouis SurberLP ModelsLS CollectiblesLucky DiecastLucky ModelsLucky PlanLUSO-toysLuxcarLuxury CollectiblesLuxury die-castM-SmartM2 MachinesM4 MAC DistributionMacadamMACHETEMagic ModelsMaistoMajoretteMake UpMAKSIPROFManWahMaquetteMarklinMARSMars ModelsMarsh ModelsMARTINMASTERMaster BoxMaster ModelMaster ToolsMasterClubMasterCraftMatchboxMatrixMax-ModelsMaxi CarMAXI COLORMaxichampsMaxModelsMBH ModelsMCWMD-modelsMengMercuryMeritMetroMicro Scale DesignMIG productionsMIL CustomsMilestone MiniaturesMilitaryWheelsMini GTMinialuxeMiniarmMiniArtMiniaturmodelleMinibaseMinichampsMiniClassicMinicraftMiniCraft Scale ModelsMiniHobbyModelsMiniTankMiniWarPaintMIRAMirage HobbyMirror-modelsMISTERCRAFTMiticaMMPModel BoxModel PointModel-IconsModelCarGroupModelcollectModelerModelGunmodelkModelLuxModelProModelSvitModimioMODUS 90MolotowMondo MotorsMondseeMonogramMONTI SYSTEMMoonMoremMorrisonMotipMotor MaxMotoramaMotorartMotorheadMotoScaleModelsMPCMPMMR CollectionMr.
HobbyMTech (M4)Nacoral S.A.NEONeomegaNew PenguinNew RayNH DetailNickelNik-ModelsNittoNMDNochnonameNorevNorscotNorthStar ModelsNostalgieNVANZG ModelleOdeonOKB GrigorovOld CarsOLFAOlimp ModelsOne by One ProductionONYXOpus studioOrionORNST modelOtto MobileOvs-DecalsOxfordPacific88Palma43Panda HobbyPANTHEONPanzerstahlParagonPasDecalsPasModelsPaudi ModelsPavla ModelsPB Scale ModelsPegas-ModelsPegoPhoenix MintPikoPinKoPlatzPlusmodelPMSPolistilPorsche MuseumPotato CarPremium ClassiXXsPremium CollectiblesPremium Scale ModelsPremiumXPrint ScaleProDecalsProgetto KPrommodel43Provence MoulagePSTPt ModelsQuartzoQuickboostQuinta StudioRacing Champions inc.Rare Car ModelsRAROGRastarRB ModelRBA CollectiblesRebel CustomRecord — M.R.F.Red BoxRed Iron ModelsRed LineRenn MiniaturesRenner WerbemittelReplicarsResKitRetro WingsRevaroRevellRextoysREXxRickoriddikRietzeRiich ModelsRIORMZ HobbyRO MODELSRoad ChampsRoad KingsRob-TaurusRodenROSRossoRosso & FlyRoubloffRPG-modelRPMRS ModelsRTMRuppert KoppRusAirRussian collectionRye Field ModelS-ModelSABRESabreKitsSaicoSC Johnson (USA)ScaleGarageSchabakSchucoSEATSG-ModellingShelby CollectiblesShurikenSignatureSIKUSkale WingsSKIFSky-HighSmerSMMSnakeModelSochi 2014SolidoSophiArtSouth FrontSOVA-MSoviet ArmourSparkSpAsovSpecial HobbyStalingradStarlineStart Scale ModelsSTC STARTSTMStudio Perfect ModelSullen-ModelistSunnysideSunstarSuper ASuyataSwordSX-ArtS_BT-ModelT.
R.L. ModelTakomTameo KITsTamiya (J)TANMODELTarmacTech4TecnomodelTeknoTemp modelsThunder ModelTic TocTiger ModelTin WizardTins’ ToysTippcoTMTmodelsTOGATomicaTop MarquesTop ModelTop Model CollectionTopSpeedToxso ModelTraxTriple 9TristarTrofeuTrumpeterTSM ModelUCC CoffeeUltimate DiecastULTRA modelsUM Military TechnicsUM43UMIUnimaxUniversal HobbiesunoMAGUpRiseUT ModelsV.V.M / V.M.M.V43Vallejovanamingo-nnVanboVanguardsVAPSVectorVector-ModelsVeeHobbyVeremVery FireVespid ModelsVictoriaVintage Motor BrandsVIPcarVitesseVixenVM modelsVMmodelsVmodelsVOIIOVoyagerModelVrudikW.M.C. ModelsWar MasterWasanWaterlooWeiseWellyWEMWEMI ModelsWerk83White BoxWhite RoseWikingWilderWingsyWinModelsWIX CollectiblesWM KITWSIXQ Xuntong ModelYat MingYVS-ModelsZ-ModelsZack AtakZebranoZedvalZip-maketZISSZZ ModellаRтБаZаАБ-МоделсАвто-бюроАвтоистория (АИСТ)АвтопанорамаАвтопаркАГАТАиФАканАМформаАнтонюкАрсеналартель УниверсалъАтелье Etch modelsАтомБурБеркутБригадирВитязьВМТДВойны и битвыВолжский инструментВосточный экспрессВЭС (Воронеж)Гараж на столеГРАНЬГрузы в кузовДекали BossДекали ModelLuxДекали SF-AutoДилерские модели БЕЛАЗДругойЕКБ-modelsЗвездаИмпериалъКазанская лабораторияКиммерияКОБРАКолхоZZ DivisionКомбригКомпаньонЛитература (книги)ЛОМО-АВММажор Моделсмастер Dimscaleмастер ВойтовичМастер Дровишкинмастер Колёсовмастер ЛепендинМастер СкаляровМастерПигментМастерская Decordмастерская JRМастерская SECМастерская АВТОДОРМастерская ГоСТМастерская ЗнакМастерская КИТМастерская МЕЛМастерская РИГАМаэстро-моделсМикродизайнМикроМирМиниградМинимирМир МоделейМодел.
лабМОДЕЛИСТМоделстройМодель-СервисМодельхимпродуктМоя модельМР СТУДИЯНаш АвтопромНаши ГрузовикиНаши ТанкиОгонекПАО КАМАЗПетроградъПетроградъ и S_BПламенный моторПланета ПатворковПобедаПрапорПрестиж КоллекцияПромтракторПТВ СибирьПУЗЫРЁВЪРетроЛабРусская миниатюраРучная работаСарлабСВ-МодельСделано в СССРСергеевСибртехСМУ-23.SСоветский Автобус (СОВА)СолдатикиСоюзМакетСПБМСТАРТ 43Студия КАНСтудия КолесоСтудия МАЛСтудия ОфицерТанкоградТАРАНТемэксТехнологТехноПаркТри А СтудиоТри БогатыряТРЭКСУральский СоколФарфоровая МануфактураФинокоХерсон-МоделсЦейхгаузЧЕТРАЭ.В.М.ЭкипажЭлеконЭскадраЮный коллекционер
США ниже рынка
США ниже рынка
США ниже рынка
с., 3-литровый дизельный двигатель V6
с. 3L V6 Diesel
с. 3L V6 Diesel
Обязательно буду делать покупки здесь снова.
США ниже рынка
Он достался мне при ежемесячных платежах о розыске. Я заметил, что цена на автомобиль при подписании документов была еще около 2000 с дополнительными сборами, но она по-прежнему соответствует стоимости автомобиля. Я люблю свою машину и не жалею.
США ниже рынка
США ниже рынка
с., 3-литровый дизельный двигатель V6
с. 3L V6 Diesel
Удивительно, как быстро Джереми смог доставить Бронко, который
с., 3-литровый дизельный двигатель V6
с. 3L V6 Diesel
с., 3-литровый дизельный двигатель V6
США ниже рынка
Добрый и знающий свое дело. Она заставила меня почувствовать себя частью ее семьи.
в. на продажу (с фото)
США ниже рынка
США ниже рынка
США ниже рынка

Mercedes также заявляет о лучшей в своем классе полезной нагрузке 5770 фунтов и трех конфигурациях полной массы: 8550 фунтов, 9900 фунтов или 11 030 фунтов. Тяговое усилие Sprinter в 5000 фунтов, хотя и достаточно для многих целей, уступает некоторым конкурентам.
Для полноприводной модели Mercedes приподнимает передние колеса на 4,3 дюйма, а задние — на 3,1 дюйма. Во время тест-драйва 4×4 мы обнаружили, что рулевое управление точное, а фургон движется прямо и точно по дорогам с твердым покрытием. У Sprinter на удивление хороший контроль над кузовом для такого высокого автомобиля, чему отчасти помогает функция помощи при боковом ветре, которая может тормозить одно колесо за раз, чтобы противостоять сильному ветру.
Две причины, по которым Sprinter так популярен, — это его комфорт и изысканность. Его салон отличается высоким качеством и остается тихим на шоссе. Его сиденья имеют правильную форму, поэтому они не сломают вам спину после нескольких часов за рулем. Огромный выбор опций позволяет покупателям настраивать Sprinter в соответствии со своими конкретными потребностями, будь то перевозка грузов или перевозка людей.
США
Электрифицированный eSprinter пополнит модельный ряд в 2019 году.
Решетка радиатора несколько крупнее, а фары уже. Максимальное пространство для хранения не позволяет слишком сильно изменить квадратную заднюю часть.
выход на рынок — гибкость, надежность и экономичность. В то же время он впечатляет непревзойденной современностью, например, возможностью подключения и несравненной изменчивостью. Это делает его первым комплексным системным решением для коммерческих парков, как для фургонов Mercedes-Benz и для всей отрасли», — говорит Фолькер Морнхинвег, глава Mercedes-Benz Vans.
Это начинается с комплексного управления большим автопарком и заканчивается флотом небольшой компании. Mercedes PRO connect связывает менеджера автопарка со всеми транспортными средствами и водителями в автопарке. Это позволяет управлять заданиями в режиме онлайн и получать информацию о транспортном средстве, такую как местоположение, уровень топлива или интервалы технического обслуживания, практически в режиме реального времени. Восемь пакетов, доступных на заводе, с центральным автопарком, транспортным средством, водителем и услугами на основе определения местоположения, будут представлены при запуске на рынок Mercedes PRO connect. К ним относятся, например. Надзор за транспортным средством, управление транспортным средством, связь с автопарком, управление техническим обслуживанием и цифровой журнал водителя.
В результате можно настроить более 1700 различных версий. Эта максимальная модульность определяет основу новой концепции Sprinter, отражая как 
Максимальный объем загрузки составляет 17 куб. м, грузоподъемностью до 5,5 тонн.
А вот в Европе (и особенно в Германии) еще более повсеместны — они есть абсолютно везде.
В настройке MBUX используется та же система распознавания голоса с поддержкой ИИ, что и в A-классе — это означает, что вы можете разговаривать с ней, не используя предварительно определенные ключевые слова, хотя она все еще далека от совершенства — и она сочетается со стереосистемой с шестью динамиками.
Это довольно доминирующий дизайн, и он определенно придает Sprinter сильное присутствие на дороге.

Обновленные данные для большого 3,0-литрового двигателя V6 также пока не разглашаются.
в салоне ни стука, ни грохота. Это не слишком быстро, но низкий импульс 360 Нм (появляется при 1400 об / мин) вполне готов утащить Sprinter от огней.
С грузом около 350 кг на борту поездка была жесткой, но не неудобной — именно то, что мы хотели бы получить от фургона такого размера.



Второй шаг – правильно установить его. Вот почему мы разработали Crutchfield KitFinder. С помощью KitFinder вы сможете использовать нашу обширную базу данных, чтобы найти и сравнить снаряжение, которое подойдет для вашего конкретного автомобиля. Мы также позаботимся о том, чтобы у вас были установочные детали и инструкции, облегчающие работу. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим мастером-самоучкой или опытным профессионалом в области автозвука, KitFinder избавит вас от хлопот и догадок при выборе и установке новой стереосистемы и/или динамиков.
Эти руководства, созданные на основе информации, собранной нашей группой по исследованию транспортных средств, содержат пошаговые инструкции и подробные иллюстрации или фотографии. Они доступны для тысяч автомобилей.
Мы не будем указывать данное место, если там нет подходящих динамиков.
Как и в случае с усилителем, вам нужно будет измерить пространство в вашем автомобиле, чтобы увидеть, подойдет ли интересующий вас сабвуфер, оставив при этом достаточно грузового места для ваших нужд. Если вы выберете активный сабвуфер, мы позаботимся о правильной проводке питания; если вы выберете сабвуфер и коробку, мы порекомендуем правильный размер провода динамика, который вы подключите к внешнему усилителю, который будет подавать питание на сабвуфер.
К примеру, в машинах отечественного производства ВАЗ установка момента зажигания производится по первому цилиндру. То есть для выставления поршень следует установить в положение ВМТ, ведь именно в нем происходит момент сжатия.
Что касается ротора бегунка, то он должен смотреть в сторону контакта первого цилиндра на крышке. Если у вас все получилось, то автомобиль должен завестись, а далее необходимо будет произвести регулировку угла (автор видео — канал Lty D).
Далее, прерыватель двигается против часовой стрелки (очень медленно), и вам нужно поймать тот момент, когда искра больше не появится.
Следует отметить, что если ваш автомобиль оборудован ГБО, вам поможет установка вариатора опережения зажигания.
При правильной регулировке зажигания в этот момент должны кратковременно (1-2 сек) появиться и сразу исчезнуть характерные хлопки в результате детонации с последующим энергичным набором скорости. Если это не произошло, проверните корпус трамблёра на 1 позицию против часовой стрелки. Когда детонация продолжается более 2 секунд, корпус необходимо провернуть по часовой стрелке на 1 деление.
Для этого сперва надо знать, что такое зажигание, каким образом действует. Выставить зажигание на двигателе самостоятельно не сложно, главное знать все тонкости процесса. А это мы разберем в статье.
Лобненская, дом 17

Все это изнашивает узлы, случается прогорание, сгибание шатунов, изнашивание коленчатого вала.
При такой позиции необходимо быстро нажать на газ. Если установлено верно, двигатель начнет набирать обороты стремительно, без рывков и задержки.
Включается зажигание (не заводя мотор) и поворачивается корпус трамблера пока лампочка не погаснет. После этого крутите трамблер в другую, до того момента пока не загорится. И закручиваете трамблер.
К тому же увеличивается расход горючего, проявляется потеря мощности и нестабильная работа мотора. Поэтому как выставить зажигание на двигателе необходимо знать и понимать, как важна грамотная настройка данного узла.




5-1 деление по часовой стрелке), а если её совсем нет, то это слишком позднее зажигание и повернуть корпус вам нужно будет на 0.5-1 против часовой стрелки, когда всё выставите правильно, метку относительно двигателя и делений корпуса трамблёра сделайте как показано на фото ниже. (Метку делайте напротив средней риски)




— 2.9 out of
При этом зажигание влияет как на запуск мотора, так и на стабильность и эффективность его работы на разных режимах.
Еще нужно понимать, что сбои в работе системы зажигания могут привести к тому, что возникает детонация двигателя, которая разрушает мотор.
Второй конец нужно подсоединить к массе.
Если же детонации нет, тогда зажигание позднее. В первом случае следует повернуть распределитель по часовой стрелке на половину или одно деление.
Также рекомендуется своевременно устранять любые неполадки системы зажигания.
Она осуществляется в случае снятия с двигателя распределителя зажигания или при нарушении установки момента зажигания.
Начало размыкания контактов лучше определить по контрольной лампочке, для чего подключить ее между клеммой прерывателя и массой (на автомобилях с контактно-транзисторной системой зажигания подключить между немаркированной клеммой катушки зажигания и массой). Затем включить зажигание и, если контрольная лампа загорится, повернуть корпус распределителя по часовой стрелке до погасания лампы, а затем медленно поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки до загорания лампы. При этом ротор распределителя зажигания должен находиться против электрода с цифрой «1».
Для этого необходимо на ровной дороге при скорости автомобиля на прямой передаче около 30 км/ч резко нажать до отказа на педаль дроссельной заслонки и держать в таком положении до скорости автомобиля 60 км/ч.
Это означает, что в первом цилиндре происходит такт сжатия. После этого продолжать медленно поворачивать коленчатый вал до совмещения меток установки зажигания. На двигателе «Москвича» совмещается первая риска на шкиве коленчатого вала (по ходу вращения) с установочным штифтом передней крышки блока.
Момент размыкания контактов можно также определить «по искре». Для этого провод высокого напряжения, вынутый из центральной клеммы распределителя, надо держать на расстоянии 3—4 мм от массы и поворачивать корпус прерывателя-распределителя. В момент размыкания контактов между проводом и массой появляется искра.
Уточнение угла опережения зажигания в этом случае осуществляется октан-корректором.

Свеча срабатывает, когда поршень достигает верхней мертвой точки или ВМТ во время такта сжатия, чтобы сгорание отправило поршень обратно в нижнюю часть камеры.
Несмотря на увеличение скорости поршня, эта топливная смесь сгорает столько же времени. Чтобы смесь генерировала силу в нужный момент, искра должна произойти раньше.
Вам нужно будет возиться с моментом зажигания, несмотря ни на что, и это влечет за собой немного больше, чем крутить головокружение. Не волнуйся. Мы вас прикрыли.
Чтобы лучше понять, как все это работает, нам нужно взглянуть на анатомию вашего дистрибьютора.
Вакуумное продвижение работает, чтобы перемещать подборщик для обеспечения продвижения. , Хэнк О’Хоп 
Замена пружин и втулок в этой конфигурации чрезвычайно проста. Вам все равно придется проделать домашнюю работу, чтобы решить, какие пружины и втулки вам нужны, но работа не составит труда.
Без динамометра это может быть трюком. Отличный способ попасть в поле зрения — зайти на несколько форумов и посмотреть, что работают другие с похожими настройками. Имейте в виду, что ваше общее время обычно не меняется, только начальное время и число оборотов в минуту, при котором достигается общее время.
Всегда следите за своим положением, чтобы предотвратить несчастные случаи.
Вам также понадобится ровное рабочее пространство, например, пол в гараже, подъездная дорога или уличная парковка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете никаких правил при использовании улицы, потому что мы не избавим вас от звонка.

Если нет, повторите процесс и попробуйте другие настройки.
Как только они подключены, вы просто наводите индикатор синхронизации на гармонический балансир и считываете показания.
Если ваш гармонический балансир устарел, а резина изношена, это приведет к искажению показаний времени. Обязательно осмотрите балансир, чтобы убедиться, что он не вышел из строя, прежде чем продолжить.
Если синхронизация недостаточно продвинута, она будет работать очень грубо и иметь неприятные последствия через выхлоп.
Даже если вы используете это и используете втулки и пружины, которые, по вашему мнению, приведут вас в соответствие, вы в конечном итоге угадываете, не используя синхронизирующий свет.
Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Комментарий ниже, и давайте поговорим! Вы также можете кричать на нас в Twitter или Instagram, вот наши профили. Есть вопрос? Есть профессиональный совет? Отправьте нам сообщение:
для многих любителей. Все, что требуется для улучшения крутящего момента, мощности и управляемости, — это простой индикатор времени и информированный процесс настройки. Думайте об этом как о «бесплатной» лошадиной силе, потому что оптимизация времени стоит очень мало, если вы знаете приемы.
Типичный городской автомобиль с мягким кулачком может работать на холостом ходу при давлении от 12 до 16 дюймов ртутного столба (дюйм ртутного столба) по вакуумметру. При открытии дроссельной заслонки вакуум в коллекторе начинает падать. При полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) вакуум в коллекторе падает почти до нуля. Большинство двигателей будут тянуть примерно 0,5 дюйма ртутного столба вакуума в коллекторе при WOT.
Двигатели с увеличенным сроком службы распределительных валов и другими модификациями часто требуют большего начального времени. Нет ничего необычного в том, чтобы ввести от 14 до 18 градусов начального угла опережения зажигания для двигателей с большими распредвалами. Это время проверяется с помощью индикатора времени, который сравнивает положение метки ВМТ цилиндра № 1 на гармоническом балансире с язычком отсчета времени, чаще всего расположенным на крышке цепи привода ГРМ. Начальная синхронизация устанавливается путем ослабления прижимного болта распределителя и поворота корпуса распределителя. Это меняет взаимосвязь между корпусом распределителя и вращающимся ротором. Поворот распределителя против направления вращения увеличивает начальную синхронизацию.
Но даже Уатт признает, что позаимствовал эту идею из более ранней конструкции мельницы 1600-х годов.
Если это полное опережение перемещает ротор на 25 градусов коленчатого вала, а наша начальная синхронизация установлена на 10 градусов до ВМТ, то наше общее механическое опережение на гармоническом балансире при 2600 об/мин или выше будет 35 градусов (10 начальных + 25 механических = 35). Всего градусов). Мы можем скорректировать эту сумму, добавив или вычтя начальное или механическое продвижение. Изменение величины механического продвижения требует модификации паза или изменения диаметра втулки, которая надевается на штифт в пазе. Оба эти метода изменяют физическое пространство, которое может перемещать ротор.
Среди энтузиастов существует популярное, но ошибочное мнение, что вакуумное продвижение предназначено только для двигателей с костяком и / или двигателей с контролем выбросов. Более просвещенный способ взглянуть на опережение вакуума — рассматривать его как время, основанное на нагрузке. Стоит заглянуть в кроличью нору процесса сгорания, чтобы понять, почему важна синхронизация в зависимости от нагрузки.
Чтобы получить максимально возможную мощность при неполном дросселе, нам нужно начать процесс сгорания намного раньше — возможно, за 40–44 градуса до ВМТ, в зависимости от индивидуальных требований двигателя.
Эти две ситуации имеют очень разные требования к времени зажигания.
Наш опыт показывает, что подключение системы опережения вакуума к источнику вакуума в коллекторе улучшит синхронизацию и поможет двигателю лучше работать на холостом ходу на передаче с автоматической коробкой передач. Более мягкие приложения также могут извлечь выгоду из этой идеи, но потребуют некоторых экспериментов. Некоторые компании, такие как Crane, Moroso, Pertronix и Summit Racing, предлагают регулируемые вакуумные канистры, которые позволяют настроить кривую опережения в соответствии с требованиями вашего двигателя.
Лучший способ определить идеальную кривую — это внести небольшие изменения и оценить их в течение нескольких дней вождения, прежде чем предпринимать дальнейшие изменения. Обращайте внимание на то, что говорит вам ваш движок, и записывайте все свои изменения в блокнот.
Позднее зажигание подвергает процессу сгорания большую часть стенки цилиндра, в результате чего охлаждающая жидкость нагревается больше, поэтому двигатель работает горячее.
Распределители MSD поставляются с самой большой (черной) втулкой, которая минимизирует механическое продвижение, но с распределителем поставляются втулки меньшего размера. При замене втулки обязательно нанесите немного Loctite на резьбу. Мы видели, как эти гайки отваливались. Канистры с вакуумным продвижением перемещают пластину в распределителе, когда вакуум прикладывается к внутренней диафрагме. Вакуум, воздействующий на диафрагму, перемещает положение звукоснимателя, изменяя синхронизацию. Регулируемые вакуумные канистры доступны для большинства популярных дистрибьюторов и обычно отличаются восьмиугольной формой. В этом случае используется шестигранный ключ на 3/32 дюйма для регулировки скорости, с которой применяется опережение. Этот цифровой индикатор времени Innova с циферблатом обратного хода отображает общее опережение (32 градуса) и обороты двигателя (2580). Чтобы использовать этот индикатор обратного набора, нажимайте кнопки опережения (стрелка вверх) или замедления (стрелка вниз) до тех пор, пока метка ВМТ не совпадет с нулевой меткой на вкладке синхронизации двигателя.
Затем этот дисплей сообщает нам, что у нас есть 32 градуса опережения при 2580 об/мин. Вот краткий совет для определения вращения на любом распределителе с вакуумным оперением. Расположите руку параллельно вакуумному баллону, как показано на рисунке. Ваши пальцы будут указывать в направлении вращения распределителя. Этот распределитель Chevrolet HEI вращается по часовой стрелке. Распределители Ford размещают вакуумный бак на противоположной стороне корпуса, что означает, что они вращаются против часовой стрелки. Просто, нет? Вы можете купить хронометрическую ленту в MSD, которая будет отображать временные метки, поэтому вам не нужна подсветка набора номера. Или вы можете сделать свою собственную ленту, как мы сделали здесь. Умножьте диаметр балансира на 3,1417 (pi) и разделите это значение на 180, чтобы получить расстояние на 2 градуса. Для балансира диаметром 8 дюймов мы округли это значение в 2 градуса до 0,140 дюйма. Это помещает 30-градусную отметку на 2,1 дюйма от нулевой отметки на ленте.
Вся эта настройка предполагает, что система зажигания уже находится в пиковом состоянии. Всегда используйте высококачественную крышку распределителя с латунными соединениями, как эта деталь MSD, вместо дешевых алюминиевых и тратьте деньги на качественные провода свечей зажигания. Даже мелочи могут иметь значение. Свечи зажигания с выступающим носом (слева) перемещают искру немного ближе к середине камеры и дают небольшое преимущество по сравнению со стандартными свечами (справа). всего 32 градуса. Это соответствует механическому продвижению на 22 градуса. На графике B показана кривая вакуумного продвижения, добавляющая целых 14 градусов дополнительного времени при 18 дюймов ртутного столба. Комбинируя эти две кривые, можно получить до 46 градусов опережения при крейсерской скорости 3000 об/мин, если разрежение в коллекторе составляет 18 дюймов ртутного столба или выше (32 + 14 = 46).
Двигатели с электронным управлением обладают преимуществом нелинейных кривых зажигания, поскольку цифровая конструкция позволяет осуществлять конечное управление опережением зажигания. Эта диаграмма представляет собой упрощенный пример временной карты на основе нагрузки, созданной для двигателя грузовика GM 5,3 л LS с октановым числом 87. Эта карта представляет собой комбинацию начального, механического и вакуумного продвижения. Вертикальная шкала представляет собой процент открытия дроссельной заслонки (нагрузки), а число оборотов в минуту представлено на горизонтальной шкале. Как и следовало ожидать, по мере увеличения нагрузки время уменьшается. В качестве крайнего примера, вы бы никогда не достигли WOT (100%) при 1000 об/мин, но если бы это произошло, вы можете увидеть, что карта минимизирует время до -11 градусов, что соответствует 11 градусам ATDC, что резко замедляется, чтобы предотвратить детонация. И наоборот, при 10-процентном открытии дроссельной заслонки при 3000 об/мин угол опережения зажигания составляет 53 градуса.
Это разброс в 64 градуса.
вакуумный баллон и комплект
Это классика.» Это сложнее оправдать, когда ваш классический маслкар не заводится. Ничто не сравнится с V8 с высокой степенью сжатия в сочетании с батареей, которая не заряжалась полтора месяца, чтобы замедлить запуск двигателя. Добавьте к этому безразличную искру с низким энергопотреблением и неправильный угол опережения зажигания, вызванный изношенными точками зажигания, и вы получите двигатель, который не заводится, да еще и мокрые свечи зажигания.
Это индуцирует электрический ток во вторичных обмотках катушки, где ток повышается до 20 000 вольт и более. Теперь высокое напряжение поступает к распределителю, где ротор распределяет высоковольтные импульсы к нужной свече зажигания.
В одних узлах точек есть конденсатор, а в других он является отдельной деталью. Конденсаторы достаточно недороги, чтобы не заменять их при каждом наборе очков нет смысла. Они должны длиться столько же, сколько и набор очков, по крайней мере, 20 000 миль.
Свеча зажигания обычно срабатывает в диапазоне от 10 до 45 градусов до того, как поршень достигнет ВМТ, чтобы фронт пламени топливно-воздушной смеси прошел через камеру сгорания. Для создания давления в цилиндре требуется несколько миллисекунд, и ожидание, пока ВМТ не сделает пик давления слишком поздним при ходе поршня вниз, не будет наиболее эффективным. В некоторых условиях работы двигателя опережение зажигания может отрегулировать угол опережения зажигания до 45 градусов перед ВМТ. Признаки неправильного опережения зажигания включают затрудненный запуск, детонацию искры, низкую мощность, перегрев и снижение расхода топлива.
Во-первых, это центробежное продвижение. Пара грузиков вращается на валу распределителя, удерживаемая небольшими пружинами. По мере того, как двигатель набирает обороты, центробежная сила вытягивает груз наружу, что, в свою очередь, заставляет верхнюю часть разделенного вала распределителя двигаться вперед. Отсутствующие пружины или загущенная связь могут дать слишком большое опережение слишком рано или вообще не дать.

Я подожду…


Но автомобилям со старыми 4-тактными двигателями потребуется время от времени регулировать синхронизацию, чтобы двигатель работал эффективно и чтобы искра зажигалась в нужный момент в цикле сгорания.
Некоторые специалисты знают, как установить время без опережения вакуума.
Убедитесь, что выдержка работает при 42 градусах, а скорость вращения равна 650 или находится в пределах этого диапазона.
Чтобы установить угол опережения зажигания вашего автомобиля на слух, прогрейте двигатель автомобиля, нажмите на педаль тормоза и включите двигатель. Продвиньте его вперед, чтобы услышать пинг, а затем поднимите его, чтобы звук скрежета исчез.
В этом случае воздушно-топливная смесь будет воспламеняться очень рано в цикле сгорания, тем самым увеличивая количество тепла, выделяемого в процессе сгорания. Такая ситуация может привести к перегреву автомобиля.
В диффузоре пенообразователь смешивается с водой, затем поступает во всасывающую полость насоса и далее в виде эмульсии подается к воздушно-пенным стволам.
Дозирующие вставки устанавливают чаще всего в напорных рукавных линиях в тех случаях, когда необходимо обеспечить большие расходы пенообразующего раствора, например для питания пеноподъемников с 2…3 пеногенераторами ГПС-600 или одного ГПС-2000.
Ствол СВПЭ (Рис. 6) состоит из корпуса, на котором с одной стороны укреплена гайка 7 для присоединения
Поступающий в кожух воздух интенсивно перемешивается с пенообразующим раствором и образует на выходе из ствола струю воздушно-механической пены.
В последнем случае следует приподнять шланг и, если работа ствола не улучшится, снять и проверить его. При эксплуатации воздушно-пенные стволы СВПЭ и СВП не требуют особого ухода. Необходимо следить лишь за тем, чтобы поверхность кожуха не была смята, прокладка на присоединительной части была исправна, а ствол после работы промыт, чистой водой.
su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь — 176.9.44.166 (0.007 с.)
Так, номинальный зазор между уплотнительными кольцами корпуса и рабочего колеса насоса 0,13 мм, а допустимый – 0,8 мм. Вал насоса изготовлен из закаленной легированной стали, и установлен на двух шарикоподшипниках. Направление вращения вала по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода насоса. Уплотнение вала насоса достигается применением трех каркасных резиновых манжет 1.1-45Ч65-1, расположенных в съемном стакане (см. рис. 3.17), причем две манжеты работают на давление, а одна (первая от рабочего колеса) на разряжение, ᴛ.ᴇ. манжеты располагаются таким образом, что препятствуют утечке воды из насоса и подсосу воздуха в него. С целью повышения надежности манжет на корпусе насоса установлена колпачковая масленка, с помощью которой через шланг производится
Обильная утечка воды из этого отверстия при работе насоса указывает на износ уплотнительных манжет. Важно заметить, что для смазки подшипников и червячной пары привода тахометра полость в корпусе насоса между уплотнительным стаканом и манжетой муфты фланца, служащая масляной ванной, заполняется трансмиссионным маслом ТАп-15В ГОСТ 23652-79 в количестве 0,5 л. Масло заливают через специальное отверстие в масляной ванне, закрываемое пробкой со щупом. Уровень масла должен быть между верхней и нижней метками на щупе. Удаление масла из масляной ванны производится через сливное отверстие с пробкой в нижней части корпуса масляной ванны. Рабочее колесо насоса в корпусе закрывается крышкой, к которой крепится всасывающий патрубок. В крышке предусмотрено отверстие с резьбой для установки мановакуумметра и специальный прилив для присоединения диффузора пеносмесителя. Воду из насоса сливают путем открытия крана, расположенного в нижней части корпуса насоса.
рис. 3.18). Коллектор предназначен для распределения воды, подаваемой насосом, и, в какой-то мере, выполняет роль направляющего аппарата. К фланцам торцевых поверхностей коллектора крепятся две напорные задвижки и пробковый кран пеносмесителя. Внутри коллектора смонтирована напорная задвижка 1 для подачи воды от насоса в цистерну пожарного автомобиля или лафетный ствол. На корпусе 2 коллектора предусмотрены отверстия для подсоединения вакуумного клапана, трубопровода к змеевику системы дополнительного охлаждения двигателя и отверстие 3 с резьбой для установки манометра. Напорные задвижки насоса (см. рис. 3.19) снабжены шарнирными клапанами
Напорная и энергетическая характеристики пожарного насоса ПН-40УВ представлены на рис. 3.20. Насос НПЦ-40/100 имеет сходные характеристики, отличающиеся меньшим к.п.д. и чуть большим значением потребляемой мощности. На пожарном насосе ПН-40УВ (НПЦ-40/100) между коллектором и крышкой насоса (см. рис. 3.16) стационарно установлен пеносмеситель ПС-5, представляющий собой одноэжекторный водоструйный насос. Пеносмеситель ПС-5 служит для дозировки и подачи пенообразователя в насос. Он состоит (см. рис. 3.21) из следующих базовых частей: пробкового крана 7; обратного клапана 6; водоструйного насоса, включающего сопло 8, вакуумную камеру и диффузор 13; дозирующего крана, включающего втулку 9 с пятью калиброванными отверстиями, шкалу 12 с делениями «1», «2», «3», «4» и «5» (по числу работающих ГПС-600), стрелку 5 и маховичок 11.
рис. 3.21) и, следовательно, расходам жидкости через отверстия. Их значения приводятся в табл. 3.2. При подаче раствора пенообразователя на лафетный ствол стрелку шкалы дозатора устанавливают на цифру 3. Пеносмеситель оборудуется обратным клапаном 6 лепесткового типа, для предотвращения попадания воды в ёмкость для пенообразователя во время работы насоса с подпором.
.. [читать подробенее]
Он устанавливается на коллекторе насоса. Его устройство показано на рис. 2.44, а принципиальная схема – на рис. 2.45. На этом рисунке показано положение, когда кулачковый валик 11 отжал нижний клапан 13. В этом положении пружина верхнего клапана 8 прижмет его к седлу и разобщит полости Б и В. При таком положении клапанов 8 и 11 отсасываемый из насоса ГСВА воздух пройдет в полость А и Б и по трубке б к струйному насосу. Это показано сплошными стрелками. По заполнении насоса водой кулачковый валик поворачивают так, чтобы нижний клапан 13 разобщил полости А и Б, а верхний клапан 8 соединил полость Б и В. В этом положении струйный насос отсосет из полости Б и трубки, соединяющей вакуумный клапан с ГСВА, попавшую туда воду. Воздух по отверстию а поступит в полость В и Б и в трубку б.
рис. 2.44). К одному из них крепится корпус 4 электрической лампочки. Через глазок контролируют заполнение насоса водой.
Все его детали омываются горячими отработавшими газами двигателя. Поэтому большой и малый диски заслонок выполнены из жаростойкой легированной стали и приварены к стальным цилиндрам.
При этом заслонка 3 займет вертикальное положение, отработавшие газы будут проходить через распределитель 2 в резонатор 1. Изменяя обороты двигателя и, следовательно, количество выходящих отработавших газов, изменяют силу и тон звука, издаваемого сиреной.
Включение ее в работу может осуществляться вручную или автоматически. Геометрическая высота всасывания этих систем до 7,5 м. Время всасывания 40 с. Такие системы используются на пожарных насосах ПЦНН-40/100, ПЦНВ-20/200.
рис. 2.50) вверх. При уменьшении давления в насосе пружина 2 преодолеет усилие сильфона и механизм займет исходное положение.
Процесс всасывания воды восстановится.
Его уменьшение на 0,0198 МПа не должно превышать 3,5 мин. Превышение этого времени свидетельствует о наличии в системе неплотностей. Их обнаруживают по утечкам воды при работе или опрессовкой избыточным давлением 0,6 МПа.
Обнаруженные неисправности устраняют.
При этом давление гидрав-
Вакуумный насос начнет откачивать воздух из всасывающего патрубка насоса 1 через струйный насос 16 пеносмесителя 15, вакуумный кран 12, трубку в, водоотделитель 10, вакуумный затвор 9 и через пластинчатый насос с катком 4 в атмосферу. Насос начнет забирать воду и она будет поступать в гидрокамеру 11. Когда давление воды достигнет 0,74 МПа (7,5 кгс/см2), сработает гидрокамера 11. При этом водой будет заполняться трубопровод в и в водоотделителе 10 поплавок закроет ей доступ в вакуумный затвор. Повышенное давление в гидрокамере обеспечит срабатывание вакуумного затвора 9. Система всасывания будет отключена. Затем штоком механизма отключения 7 будет поднят рычаг 6. Катки 2 и 4 будут разъединены. При обрыве столба воды или уменьшении давления в пожарном насосе придут в исходное положение механизмы 7 и 9 и автоматически начнется процесс заполнения насоса водой.
Работа вакуумного насоса сопровождается эжектированием масла из резервуара 5.

..

По желанию оператора концентрация пенообразователя может быть плавно изменена в любую сторону в диапазоне от 1 до 10% в зависимости от числа работающих пено-генераторов и соотношения между требуемым уровнем концентрации и указанным на шкале уровнем 6%. (указания по установке уровня концентрации, отличного от 6%, см. в разделе «Порядок работы»).
Крепление манометров показано на рис.7. Манометр заворачивается до упора в штуцер 2 и уплотняется прокладкой 3. Разворот штуцера вместе с манометром относительно опорного кронштейна 7 фиксируется затяжкой гайки 6. При заворачивании и отворачивании манометра использовать квадратный хвостовик на штуцере манометра. Вращать манометр за его корпус не допускается.
9.
Устройство вакуумного агрегата показано на рис.11.
Движение воздуха из всасывающего окна в рабочие полости и из рабочих полостей в выхлопное окно происходит за счет перепадов давлений, которые образуются из-за наличия эксцентриситета между ротором и гильзой, приводящего к сжатию (расширению) объема рабочих полостей.

10%
Тахометр имеет также функции отображения времени наработки насоса и счета суммарного числа оборотов. На панели приборов также расположен пульт управления вакуумной системой водозаполнения.
Компания OCV активизировалась и смогла изготовить 2,5-дюймовый клапан за один день и отправить его заказчику на следующий день. Фантастическая работа!!”
э. колеса, которое заменило скользящее движение на качение.
Плиний Старший (23–73 гг. н.э.) представил список различных растительных масел и жиров, используемых для смазки. Такие смазочные материалы доминировали практически до времен изобретения первой паровой машины. Минеральные масла получили достаточно широкое применение, только в начале XX века.
В судне со времен правления Калигулы и Клавдия (I в. н.э.) археологи нашли поворотные круги. Один из найденных кругов вращался, опираясь на небольшие колесики, которые крепились к окружности круга. В другом, находившимся под помостом, вместо колес использовали шарики, каждый из которых был соединен на вращающуюся цапфу с поворотным кругом. В третьем вместо колес использовали 8 деревянных валиков в форме усеченного конуса. Механизм поворотного круга состоял из двух деревянных дисков. Нижний диск имел цапфу, которая устанавливала ось для обоих дисков, а в верхнем было восемь впадин, в которых находились шарообразные элементы качения. Эти элементы имели цапфы, свободно прикрепленные к верхнему диску, которые ограничивали движение элементов вокруг одной оси. Несмотря на то, что основную нагрузку несли цапфы и они не давали чистого качения, но это самый первый известный нам случай использования элемента качения шарообразной формы. Механизмы найденных поворотных кругов являются самыми ранними примерами теперешних шариковых подшипников, а также роликовых цилиндрических и конических.
Даже в столь отдаленные от наших дней времена оценили то, что в продольных (упорных) подшипниках шарообразная форма элемента качения является более выгодной, чем цилиндрическая.
в Англии в Спровстоне. Он состоял из двух дорожек качения литых из чугуна, между которыми находилось 40 чугунных шаров. Стоит заметить, что соотношение радиуса желобка дорожки и шаров составляет 1,22 что, правда, несколько больше чем в современных подшипниках. Однако уже тогда задумывались над необходимостью уменьшения сопротивления движению, причиной которого является скольжение в зоне стыка.
Фридрих Фишер сконструировал машину для шлифования стальных шариков, построил первый подшипниковый велосипед (1853 г.), изобрел первый полностью автоматический фрезерный станок, который функционировала как мельничный камень. Изобретение Фишера сделало возможным шлифование стальных закаленных шариков, которые подвергались процессу шлифования и, наконец, получили желаемую равномерную форму. Благодаря этому новшеству стальные шарики Фишера триумфально вышли на мировой рынок.
Рейнолдс и Н.П. Петров. Независимо друг от друга они исследовали так называемый гидродинамический эффект. Суть этого эффекта заключалась в том, что при достаточной частоте вращения вала в масле автоматически вырабатывается давление, которое поддерживает вал как бы в невесомости без необходимости его соприкосновения с металлом подшипника. Изучение этого эффекта сделало возможным конструирование подшипников скольжения с очень малым трением. Позднее, для тихоходных машин или машин, имеющих тяжелый ротор, ввели гидростатические подшипники скольжения, где масло под давлением подается снаружи.
Обычно, увеличение прочности быстроходных подшипников происходит в результате применения желобчатых шариков или шариков с небольшой массой. Альтернативой для такого типа решений является соединение шарикоподшипника с гидростатическим подшипником. Реальное разделение нагрузки между шарикоподшипником и гидростатическим подшипником составляет 50%, что может дать десятикратное увеличение прочности такого подшипника по сравнению с обычным шариковым подшипником, работающим в тех же условиях. В предложенном решении внешняя дорожка шарикоподшипника находится в стационарном корпусе, а внутренняя дорожка смонтирована на промежуточной втулке, которая может свободно вращаться относительно вала.
Однако наиболее важным переломным моментом в проектировании подшипниковых узлов стала компьютерная техника, позволяющая анализировать подшипниковый узел практически во всех отношениях. Созданные с помощью компьютерной техники виртуальные подшипники могут быть тщательно проверены без необходимости приведения в действие целого технологического процесса. Современные компьютерные программы позволяют ввести для виртуальных подшипников и подшипниковых узлов любые параметры – как внешние, так и внутренние. Таким методом был спроектирован микроподшипник для микроэлектроники, используемый в жестких дисках.
Материалом, который дал новые возможности, оказался нитрид кремния, один из керамических синтетиков. Поначалу из керамического материала изготавливали только элементы качения.
Материалом для их изготовления служил камень, а применялись они в сверлильных приспособлениях и прядильных веретенах.
И пусть рабский труд дёшев и нет никому дела до того, тяжело ли рабу, легко ли, — производительность труда благодаря умным приспособлениям росла.
Остатки подобного подшипника, найденного при раскопках в 1928 году, можно увидеть в Национальном музее в Риме.
э.). Такие смазочные материалы доминировали практически до времён изобретения первой паровой машины, а минеральные масла получили достаточно широкое распространение только в начале XX века.
Подвески необходимы для смягчения или устранения колебаний при движении, благодаря которым автомобиль плавно преодолевает все неровности дороги.
Она может быть механической или автоматической. В этом узле при помощи набора шестеренок крутящий момент увеличивается, что позволяет снять чрезмерную нагрузку с двигателя.
Кузов и шасси.
Эта функция возложена на рулевое управление.
В данном случае колеса одной оси соединены между собой жестко. К достоинствам такой подвески следует отнести максимальный показатель сцепления колес с дорожным покрытием. Особенно это важно, когда машина входит в поворот на гладком покрытии. За счет жесткой фиксации каждое колесо сохраняет вертикальное положение.
Чтобы обеспечивалось максимальное сцепление с дорогой, на такой подвеске устанавливается поперечный стабилизатор.
В эту категорию не входит транспорт, работающий на воздушной подушке. Это уже разновидность водного транспорта.

По этой причине инженеры стали разрабатывать более стабильные и эффективные демпферные системы. А если судить по тому, что появляются новые технологии (например, магнитные амортизаторы, о которых рассказывается здесь), то работа над усовершенствованием шасси не прекращается.
Одна из самых частых проблем — это ситуация, когда машину уводит в сторону, вправо или влево.
Подрамник позволяет установить на шасси кузов, двигатель и другие агрегаты. Передний и задний мосты посредством колес передают вращательное движение и таким образом обеспечивают движение автомобиля.
В погоне за уменьшением веса легковых автомобилей все функции рамы были переопределены на кузов. Такая рама не позволяет перемещать огромные грузы, но в то же время обеспечивает больший комфорт и скорость движения.
На раму устанавливался кузов, двигатель, трансмиссия, а также навесное оборудование ходовой части. Со временем производители авто поняли то, что в раме для легковушек нет необходимости, и все функции рамы стал выполнять модифицированный кузов. А рама стала уделом тяжелых внедорожников (рамников) и грузовых авто.
Также оно бывает однодисковым — на легковых автомобилях и малых грузовиках, или двухдисковым — на тяжелых грузовиках и тракторах.
Бывает блокируемый и не блокируемый.
Вильчато-хребтовая рама имеет разветвление продольной балки в задней или передней части. То есть она совмещает в себе лонжероны и хребтовую балку. Остальные типы рамы шасси не используются для грузовых автомобилей.
Вначале это касалось облегчения конструкции колеса. В деревянном круге делались пропилы для облегчения конструкции. С появлением металлических спиц их стали устанавливать в колеса. С изобретением подшипников они стали устанавливаться на оси для облегчения вращения колеса и увеличения срока службы колесной оси.
Мягкость хода на первых моделях автомашин обеспечивалась за счет рессор и пружин. С появлением амортизаторов их стали устанавливать в подвеску машин.

Но преимуществ больше, поэтому подрамники присутствуют почти на всех современных автомобилях.

Но для дорожных автомобилей это не так важно, зато конструкция получается лёгкой и жёсткой.
На нём располагаются двигатель, трансмиссия, подвески и тормоза.









Это прочные пространственные конструкции, к которым крепятся детали подвесок и трансмиссии, а сами они монтируются на кузове.


Два массивных лонжерона вдоль автомобиля, обычно переменного сечения, обеспечивают независимое размещение кабины с двигателем и грузовой платформы или сцепного устройства для полуприцепа.

Устройство подвески, схема подвески и конструкция подвески в статьях и рисунках. Советы опытных мастеров в ремонте подвески.
Этот тип подвески подразумевает использование в качестве основного элемента амортизационной стойки. Подвеска Мак-Ферсон может использоваться как для задних, так и для передних колес.
Балансирная подвеска применяется в основном на трехосных автомобилях, средний и задний ведущие мосты у которых расположены рядом друг к другу. Иногда ее применяют на четырехосных автомобилях, а также многоосных прицепах. Балансирная подвеска бывает двух типов: зависимой и независимой. Зависимые подвески получили большую популярность.
Пределы оптимальной плавности хода колеблются от 1-1,3 Гц.
При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену. На зависимых задних подвесках часто отсутствует, вместо этого продольные рычаги прикрепляются к балке жестким соединением, способным передавать крутящий момент. Таким образом, вся балка в сборе с продольными рычагами выступает торсионом.


Рама может устанавливаться одно- или двух- балочная. На раме устанавливается различное специальное оборудование, используемое в сельском хозяйстве (кузов самосвал). Навес оборудования осуществляется быстро, для удобства его замены в случае необходимости.
У колесных автомобилей конструкция шасси зависит от числа осей (а также ведущих осей). Автомобиль с повышенной проходимостью оборудуются спецсредствами повышения проходимости, которые станут полезными при движении по бездорожью.
Рамные шасси в основном применяются на грузовых автомобилях.
Каждый хомут прикреплен к нижнему скрепляемому листу рессоры и стянут болтом, на который надета распорная трубка, препятствуюящая зажатию листов рессоры.
Если недооценить влияния этих нагрузок, эксплуатационная надежность подвески резко снизится. Поэтому при выборе типа крепления рессор к раме был рассмотрен и проанализирован ряд наиболее распространенных на грузовых автомобилях конструкций с учетом их надежности, удобства и простоты обслуживания (количество точек смазки), а также экономической целесообразности.
Резиновые опоры обычно используют одновременно для крепления обоих концов рессоры. На автомобиле ЗИЛ-130 было решено применить отъемное ушко для крепления переднего конца рессоры и скользящую опору для заднего.
Если одновременно увеличить толщину коренного и остальных листов, то для сохранения заданных в расчете прогиба и среднего расчетного напряжения потребуется удлинить рессору, что не всегда возможно по компоновочным соображениям, и, кроме того, может привести к нерациональному увеличению массы рессоры в связи с уменьшением числа листов.
Данная конструкция по сравнению с витым ушком отличается несколько повышенной трудоемкостью изготовления и большей массой.