WhatsApp -
+7 991 374-44-54
г. Москва,Есенинский бульвар,д.9,кор.3
Пн–Пт, Вс 9:00–20:00
info@ameuro.ru
00
00

Корзина

Ваша корзина пуста

00
00

Корзина

Ваша корзина пуста

Блог

5 марта 2019

1

Новые Модули обновления для блоков ЭРА ГЛОНАСС автомобилей УАЗ для сканера тестера ДСТ-14Т и ПО МТ10. 

Для сканера-тестера ДСТ-14, ДСТ-14Т и программы MT10 выпущены новые модули для диагностики и активации блока TCM ЭРА ГЛОНАСС автомобилей УАЗ.

Данные функции реализованы:
- для ДСТ-14Т в Диагностическом модуле УАЗ версия 2.1.11,
- в новой версии программы MT10 4.2.010, функция работает с адаптерами АМД любой модели. 

   Для пользователей появились новые платные модули 2019, модули приобретаются отдельно, не входят в «2018 Модуль обновления».
Модуль обновления УАЗ ЭРА-ГЛОНАСС, Диагностика блока ЭРА-ГЛОНАСС автомобилей УАЗ, цена модуля 8 500 руб. Продается всем пользователям.
Модуль обновления УАЗ ЭРА-ГЛОНАСС+первичная активация, цена модуля 10 500 руб. Продается только по списку дилеров УАЗа.
Модуль обновления УАЗ ЭРА-ГЛОНАСС+повторная активация, цена модуля 11 000 руб. Продается только по списку "передельщиков" УАЗа. 

2
Обновились «Модуль обновления М12 для ГАЗ» для ПО МТ10. 

В новой версии программы MT10 4.2.009 изменено/добавлено перепрограммирование:
- ГАЗ "МИКАС 12 Обновление 02.2019" (было - "Обновление 08.2018").
Для автомобилей Газель-Бизнес (бензин, газ)
В связи с устранением ложного диагностирования обрыва катушки зажигания по причине разброса характеристик катушек различных производителей, утечек в цепи подключения катушки зажигания к БУ. 

Обозначение блока Новая версия ПО
9867.3763 002-01 09114_09
9866.3763 002-01 09214_09
9867.3763 001-01 09014_09
9866.3763 001-01 09314_09 

Для автомобилей Газель (N1) 4x2 (бензин, E5)
В связи с корректировкой коэффициентов функции определения включенной передачи КПП, снижена граница максимальной скорости эксплуатации а/м в период обкатки, для сохранения в памяти БУ.
     В связи с изменениями настроек регулятора функции гашения детонации с целью снижения уровня детонации. 

Обозначение блока Новая версия ПО
9815.3763.004-11 02114_12 

Для автомобилей Газель 4х2 (бензин, газ, E5)
В связи с изменениями настроек регулятора функции гашения детонации с целью снижения уровня детонации. Обозначение блока Новая версия ПО
9867.3763 004-01 02014_11 Изменился состав модуля обновления: «Модуль обновления М12 для ГАЗ», теперь в него входят все прошивки по февраль 2019г.
Пользователи МТ10, которые ранее приобрели «Модуль обновления М12 для ГАЗ»,
отдельно или в составе комплектов, могут обновиться бесплатно, загрузив новую версию программы МТ10.
Остальные пользователи могут купить «Дополнительные модули для прог. авт. ГАЗ по 2018», розничная цена 5 000 руб. или «2018 Модуль обновления МТ10».

10 февраля 2019

Почему многие автовладельцы остаются приверженцами именно автомашин с дизельными двигателями?

1.Дизельный выхлоп не содержит угарный газ.

2.Дизельное топливо не является легко воспламеняющимся веществом, как бензин – это делает автомобиль существенно безопаснее/

Для улучшения работы применяем CarbonClean MV3D(MV4010) , он применяется для очистки топливных систем дизельных двигателей любого типа - от рядных механических и роторных насосов с электронным управлением, до современных систем с насос-форсунками и систем с общей топливной рампой-аккумулятором (Common Rail)

3. Дизельный двигатель более устойчив к работе в воде (высоковольтные провода и свечи бензинового мотора в воде могут давать сбои).

4. Дизельные двигатели несколько тяговитее на холостых (низких) оборотах, что важно при эксплуатации на бездорожье.

5. Дизель, как правил имеет больший запас хода (меньший расход топлива). Бензиновый мотор на бездорожье, тем более с неисправным датчиком может иметь немыслимый расход – 50,70, 100… литров на 100 км.

Из недостатков дизелей можно назвать следующие:

  1. Межсервисный пробег в 2-3 раза меньше чем у бензиновых – обычно 5-8000 км.
  2. Дизель весьма чувствителен к качеству топлива. Наиболее характерен пример «топливообмена»: дизель на бензине быстро сломается, бензиновый мотор на солярке может работать.
  3. Вода и грязь в топливе приводят к быстрому износу и поломкам топливной аппаратуры. Топливный фильтр требует регулярных инспекций: одной плохой заправки может оказаться достаточно для повреждения фильтра и/или аппаратуры.
  4. В этой связи рекомендуем пользоваться проверенными АЗС. Правда, это тоже не панацея. Плохое топливо бывает и на фирменных АЗС.
  5. Каждый владелец дизельного автомобиля должен знать где находится топливный фильтр и иметь запасной. В профилактических целях следует иногда сливать отстойник фильтра (в нём скапливаются вода и грязь).
  6. Ограниченное число специалистов по ремонту дизельной аппаратуры и двигателей.
  7. Более высокие эксплуатационные (п.1) и ремонтные расходы.
  8. Худшие динамические характеристики (в большей степени это относится к «атмосферным» дизелям).
  9. Затрудненный запуск и эксплуатация двигателя зимой (в сочетании с п.2). Обычно проблемы начинаются при -20 и ниже. Хотя качественное топливо с присадками позволяет эксплуатировать дизель и при -55.
  10. Худшая стойкость к гидроударам и попаданию воды в картер. Камера сгорания в Дизельном двигателе существенно меньше чем в бензиновом. Даже несущественное количество воды приводит к серьёзным повреждениям. В сочетании с Турбиной и сильным морозом (на вентиляции картера образуется ледяная пробка) гидроудар может наступить в следствии попадания масла в камеру сгорания, либо двигатель «идёт в разнос» (раскручивание до запредельных оборотов в следствии горения вместо топлива масла). Так же гидроудар (или «разнос») может наступить в следствии износа турбины. Разумеется, масляный гидроудар может случиться и при опрокидывании автомобиля. Масляное голодание или попадание воды в масло двигателя заметно быстрее выводят из строя Дизель ввиду более высокой нагруженности подшипников (вкладышей) коленвала.
  11. В целом более низкая надёжность, с характерными и «дорогостоящими поломками»: поломка или износ Турбины; ТНВД (некачественное топливо, несвоевременная замена фильтра); трещины и деформация ГБЦ (некачественное топливо, экстремальная эксплуатация, перегрев). Современные дизеля нашпиговываются электроникой как «инжекторы», что, очевидно, делает их ещё менее надёжными.
  12. Дизельный двигатель имеет меньший диапазон рабочих оборотов. Как следствие меньшие скорости на шоссе и повышенный износ двигателя на максимальных скоростях (особенно на некачественном топливе).С помощью тестера давления          CR-350 проводится полная диагностика топливной системы дизеля, не снимая ее с автомобиля. Комплект поддерживает работу с форсунками BOSCH/ DENSO /DELPHI.
    Главное преимущество GrunBaum CR-350 - это полноценная диагностика системы без использования дорогих стендов.

Дизель несомненно должен быть турбированным – это повышает его мощность и динамические характеристики, что снижает расход топлива.

В тоже время при эксплуатации турбодизеля рекомендуется:
1. Установить турботаймер (турбина имеет инерцию, а при выключении двигателя её смазка и охлаждение прекращается).
2. Аккуратнее относится к срокам замены масла и фильтров.
3. Не давать дизелю запредельных нагрузок. Хочешь погонять, купи бензинку.

О температуре замерзания.

Согласно ГОСТов температура замерзания / помутнения ДТ (Солярки)
Летняя = -10 / -5
Зимняя = -35 / -25

23 января 2019

          Яндекс представил собственный бортовой компьютер для автомобилей. Устройство можно установить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя.

     На бортовом компьютере установлена мультимедийная система Яндекс.Авто с сервисами, которые помогают водителям в дороге. Яндекс.Навигатор, Музыка и Погода объединены в интерфейсе, которым удобно пользоваться за рулем. Сервисами можно управлять и с помощью голоса — для этого в Яндекс.Авто специально встроили Алису.

      Установка занимает около часа, после этого бортовой компьютер сразу готов к работе. Продажи стартуют в Нижнем Новгороде, в дальнейшем устройство можно будет заказать и в других городах.

     Сейчас устройства совместимы с марками популярных автомобилей: Renault, Volkswagen, Lada, Toyota, Kia, Škoda, Hyundai, Nissan и Mitsubishi. Полный список моделей, к которым уже можно заказать бортовой компьютер, доступен на сайте auto.yandex.

     Цена бортового компьютера — 29 900 рублей. В нее входит установка устройства в сервисном центре и интернет на полгода. На сервисы Яндекса предоставляется безлимитный трафик, а для других ресурсов даётся 1 ГБ в месяц. Яндекс.Музыка работает в Авто по подписке, которая будет бесплатной в течение первых 6 месяцев.

   Система Яндекс.Авто теперь умеет узнавать и здороваться с водителем по имени, а также применять личные настройки в разных автомобилях.

Первым сервисом, где заработала новая функция, стал каршеринг Яндекс.Драйв. Благодаря автоматической авторизации, водитель будет тратить меньше времени на подготовку к поездке. Например, ему не нужно будет искать адрес в Навигаторе, достаточно сказать «поехали домой» — и приложение построит маршрут.

При этом не важно, где водитель пользуется Навигатором, — в личном автомобиле или в каршеринге. Яндекс.Авто запомнит предыдущие поездки и в следующий раз предложит уже привычный маршрут. То же самое и с музыкой — система составит плейлист на основе любимых песен водителя из Яндекс.Музыки.

Яндекс разработал и представил платформу для мультимедийных систем автомобилей. Яндекс.Авто — это комплекс полезных водителям сервисов с голосовым управлением и единым интерфейсом, разработанным специально для использования за рулем. Как сообщает пресс-служба компании, первые автомобили со встроенным Яндекс.Авто появятся в продаже уже этой осенью.

В дороге водители решают множество задач: нужно выбрать полосу для маневра, ответить на звонок, включить подходящую музыку. Яндекс.Авто позволяет делать все это, почти не отвлекаясь от вождения. На одном экране доступна информация сразу нескольких сервисов. Например, в одной части экрана можно следить за подсказками Яндекс.Навигатора, а в другой — смотреть прогноз Яндекс.Погоды, выбирать FM-волну или станцию в Яндекс.Музыке

20 ноября 2018

Модуль обновления GM AVTOVAZ ЭРА-ГЛОНАСС для ДСТ-14Т и МТ10 

1. Диагностика нового блока для ДСТ-14Т, ДСТ-14: ЭРА-ГЛОНАСС автомобилей GM AVTOVAZ. Для сканеров-тестеров ДСТ-14Т, ДСТ-14 в новой версии диагностического программного модуля GM_AVTOVAZ v.7.1.4.4 добавилась диагностика нового блока автомобилей

GM AVTOVAZ CHEVROLET NIVA:
- ЭРА-ГЛОНАСС.
Для пользователей ДСТ-14Т, ДСТ-14 появился новый платный модуль 2018, модуль приобретается отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления ДСТ-14» и не входит в состав ДСТ-14Т при покупке.

Модуль обновления GM AVTOVAZ ЭРА-ГЛОНАСС
Для ДСТ-14Т, ДСТ-14 выпущен новый Модуль обновления GM AVTOVAZ ЭРА-ГЛОНАСС для диагностики блока управления ЭРА-ГЛОНАСС автомобилей GM AVTOVAZ CHEVROLET NIVA.
Модуль приобретается отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления ДСТ-14».
Розничная цена 8500 руб.

 2. Диагностика нового блока для МТ10: ЭРА-ГЛОНАСС автомобилей GM AVTOVAZ. 

В новой версии программы MT10 4.1.362 добавилась диагностика нового блока автомобилей GM AVTOVAZ CHEVROLET NIVA:
- ЭРА-ГЛОНАСС.
Для пользователей МТ10 появился новый платный модуль 2018, модуль приобретается отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления МТ10».

Модуль обновления GM AVTOVAZ ЭРА-ГЛОНАСС
Для МТ10 выпущен новый Модуль обновления GM AVTOVAZ ЭРА-ГЛОНАСС
для диагностики блока управления ЭРА-ГЛОНАСС автомобилей GM AVTOVAZ CHEVROLET NIVA.
Модуль приобретается отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления МТ10».
Розничная цена 8500 руб.

4 октября 2018

Регистрация программы VCDS после загрузки

По окончании загрузки и инсталляции программы VCDS в первый раз, она готова к работе. Однако, не проходя регистрацию, пользователь может воспользоваться программой только 15 раз. После этого она будет заблокирована. На экране будет указано оставшееся количество включений без регистрации. Поскольку разблокировка программы - это платный сервис, мы рекомендуем всегда проводить регистрацию программы сразу после ее установки пользователем.

Сделать это довольно просто и ниже мы приводим пошаговую инструкцию.

Шаг 1: После того, как мы запускаем программу, на экране компьютера появляется Главное Меню. В нем необходимо выбрать меню "Настройки" или "Options" в англоязычной версии. После этого откроется меню как показано ниже. В нем необходимо нажать кнопку Тест для проверки правильности установки всех микропрограмм для интерфейса.

Шаг 2: После нажатия кнопки Test появится окно как показано ниже. Тут указаны версии микропрограмм и оставшееся количество включений прибора до его блокировки (например, 13 включений). Нажмите ОК для закрытия меню.

Шаг 3: Вернувшись в меню Настройки, нажмите кнопку "Config" для начала процесса регистрации. Компьютер в это время должен быть подключен к Интернету!

Шаг 4: Программа начнет связь с сервером VCDS для заполнения анкеты пользователя.

Шаг 5: После установления соединения откроется окно, где необходимо ввести латинскими буквами свое Имя и Фамилию, название компании, адрес нахождения сервиса, индекс, страну, указать контактные электронную почту и контактный телефон. ВНИМАНИЕ: Не заполняйте строку с указанием Штата США (State/Prov) - эта информация только для пользователей, находящихся в США.

Шаг 6: Отметьте галочкой согласие на обработку данных о пользователе и нажмите кнопку отправки информации на сервер : Submit Registration Request.

Шаг 7: В случае правильного заполнения анкеты появится всплывающее окно о том, что регистрация прошла успешно. Теперь прибор полностью готов к работе.

4 октября 2018

Все пользователи оригинальных адаптеров HEX-NET и HEX-V2 могут скачать  самую свежую версию программного обеспечения VCDS, в которую вошли все оттестированные модули БЕТА версий с января по сентябрь года.  Теперь VCDS поддерживает и Тигуаны 2019 модельного года! 

Новейшая версия программы 18.9 поддерживает работу интерфейсов с ПК на операционных системах Windows 7, 8 и 10 (как 32-разрядными, так и 64-разрядными). Более ранние версии Windows, такие как 2000, XP и Vista, могут по-прежнему работать, но мы больше не считаем их поддерживаемыми. VCDS не работает на «Windows 10 S», что не позволяет устанавливать программное обеспечение из любого источника, кроме Microsoft Store. Если вы хотите использовать VCDS на компьютере с этой «Студенческой» версией Windows, вам необходимо обновить его до Windows 10 Pro.

Windows, работающая в виртуальной машине (Parallels, Virtual Box и т. Д.), может работать, но не поддерживается официально. Windows 95, 98, ME и NT4 определенно не работают.

Версия 18.9 должна использоваться с лицензированным оригинальным интерфейсом Ross-Tech. Это включает в себя все варианты интерфейсов HEX-, KEY-, KII- или Micro-CAN. Она не работает ни с сторонними интерфейсами (никаких китайских и белорусских клонов!!!), ни с некоторыми более старыми «низкотехнологичными» интерфейсами, которые мы создали и продали до 2004 года.

Если вы являетесь зарегистрированным пользователем и имеете более старый низкотехнологичный интерфейс, вы должны рассмотреть нашу
программу обновления интерфейса, пока она еще активна. Если вы не готовы к обновлению интерфейса, вам придется использовать VCDS-Lite.

Папка установки по умолчанию - C: \ Ross-Tech \ VCDS \

Не обязательно устанавливать в \ Program Files \ tree в системах под управлением Windows Vista или новее.

Чтобы удалить другие старые версии:

Версии до версии 704 просто удалите ярлыки из меню «Пуск» и Рабочий стол и удалить папку (ы), где была установлена программа.

Версии 704 и новее можно удалить с помощью Windows «Установка и удаление программ» или путем запуска Uninstall.exe, найденная в папке с версией, которую вы хотите удалить.

Регистрация программы VCDS после загрузки

  • Регистрация программы VCDS после загрузки

По окончании загрузки и инсталляции программы VCDS в первый раз, она готова к работе. Однако, не проходя регистрацию, пользователь может воспользоваться программой только 15 раз. После этого она будет заблокирована. На экране будет указано оставшееся количество включений без регистрации. Поскольку разблокировка программы - это платный сервис, мы рекомендуем всегда проводить регистрацию программы сразу после ее установки пользователем.

Сделать это довольно просто и ниже мы приводим пошаговую инструкцию.

Шаг 1: После того, как мы запускаем программу, на экране компьютера появляется Главное Меню. В нем необходимо выбрать меню "Настройки" или "Options" в англоязычной версии. После этого откроется меню как показано ниже. В нем необходимо нажать кнопку Тест для проверки правильности установки всех микропрограмм для интерфейса.

Шаг 2: После нажатия кнопки Test появится окно как показано ниже. Тут указаны версии микропрограмм и оставшееся количество включений прибора до его блокировки (например, 13 включений). Нажмите ОК для закрытия меню.

Шаг 3: Вернувшись в меню Настройки, нажмите кнопку "Config" для начала процесса регистрации. Компьютер в это время должен быть подключен к Интернету!

Шаг 4: Программа начнет связь с сервером VCDS для заполнения анкеты пользователя.

Шаг 5: После установления соединения откроется окно, где необходимо ввести латинскими буквами свое Имя и Фамилию, название компании, адрес нахождения сервиса, индекс, страну, указать контактные электронную почту и контактный телефон. ВНИМАНИЕ: Не заполняйте строку с указанием Штата США (State/Prov) - эта информация только для пользователей, находящихся в США.

Шаг 6: Отметьте галочкой согласие на обработку данных о пользователе и нажмите кнопку отправки информации на сервер : Submit Registration Request.

Шаг 7: В случае правильного заполнения анкеты появится всплывающее окно о том, что регистрация прошла успешно. Теперь прибор полностью готов к работе.

13 сентября 2018

Новые блоки УАЗ для МТ10 и ДСТ-14Т. Обновление М12 для ГАЗ, ПАЗ

Обновились «Модуль обновления М12 для ГАЗ» и «Модуль обновления М12.48 для ПАЗ» для МТ10.

В новой версии программы MT10 4.1.354 изменено/добавлено перепрограммирование:

- ГАЗ "МИКАС 12 Обновление 08.2018" (было - "Обновление 03.2018").
Для исключения диагностирования кода Р0193 после заправки газом на а/м с датчиком низкого давления газа нового образца.

Обозначение блока Новая версия ПО
9866.3763 001-01 09007_08

- ПАЗ "МИКАС 12.48 Обновление 08.2018" (было Обновление от 06.2017).
В связи с активацией функции блокировки сигнала с педали акселератора при открытой пассажирской двери школьного автобуса и по результатам испытаний в части управления бензонасосом при работе на газовом топливе.

Обозначение блока Новая версия ПО
9891.3763 001-01 08011_08
9893.3763 001-01 08112_08
9894.3763 001-01 08212_08


Изменился состав модулей обновления:
Модуль обновления Перепрограммирование М12 для ГАЗ,
Модуль обновления Перепрограммирование М12.48 для ПАЗ,
теперь в них входят все прошивки по август 2018г.
Пользователи МТ10, которые ранее приобрели «Модуль М12 для ГАЗ», «Модуль обновления М12.48 (06.2017) для ПАЗ» отдельно или в составе комплектов, могут обновиться бесплатно, загрузив новую версию программы МТ10. Остальные пользователи могут купить «Дополнительные модули для авт. ГАЗ по 2017», розничная цена 8 500 руб. или «2017 Модуль обновления МТ10».


Диагностика новых блоков УАЗ для МТ10: РК Divgi, Иммобилайзер, ESP 9.1 2018.

В новой версии программы MT10 4.1.352 добавилась диагностика новых блоков автомобилей УАЗ Патриот, Пикап 2016, Профи:
- РК Divgi,
- Иммобилайзер 236021-3777013,
- ESP 9.1 2018
Для пользователей МТ10 появились новые платные модули 2018, модули приобретаются отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления МТ10».

Модуль обновления УАЗ РК Divgi
Для МТ10 выпущен новый Модуль обновления УАЗ РК Divgi для диагностики блока управления РК Divgi автомобилей УАЗ Патриот, Пикап 2016, Профи.
Модуль приобретается отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления МТ10».
Розничная цена 2500 руб.
Примечание. Для диагностики РК DIVGI при помощи компьютерного диагностического комплекса Сканер МТ10С-УП потребуется Кабель-переходник для РК DIVGI (продается отдельно). Для остальных комплексов МТ10 для диагностики используется кабель OBDII.

Модуль обновления УАЗ Иммобилайзер
Для МТ10 выпущен новый Модуль обновления УАЗ Иммобилайзер для диагностики блока управления Иммобилайзер 236021-3777013 автомобилей УАЗ Патриот, Пикап 2016, Профи.
Модуль приобретается отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления МТ10».
Розничная цена 8000 руб.

Модуль обновления УАЗ ESP 9.1 2018
Для МТ10 выпущен новый Модуль обновления УАЗ ESP 9.1 2018 для диагностики блока управления Bosch ESP 9.1 2018 автомобилей УАЗ Патриот, Пикап 2016, Профи.
Модуль приобретается отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления МТ10».
Розничная цена 2500 руб.


Диагностика новых блоков УАЗ для для ДСТ-14Т, ДСТ-14: РК Divgi, Иммобилайзер, ESP 9.1 2018.

Для сканеров-тестеров ДСТ-14Т, ДСТ-14 добавилась диагностика новых блоков автомобилей УАЗ Патриот, Пикап 2016, Профи:
- РК Divgi,
- Иммобилайзер 236021-3777013,
- ESP 9.1 2018
Для пользователей ДСТ-14Т, ДСТ-14 появились новые платные модули 2018, модули приобретаются отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления ДСТ-14».

Модуль обновления УАЗ РК Divgi
Для ДСТ-14Т, ДСТ-14 выпущен новый Модуль обновления УАЗ РК Divgi для диагностики блока управления РК Divgi автомобилей УАЗ Патриот, Пикап 2016, Профи.
Модуль приобретается отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления ДСТ-14».
Розничная цена 2500 руб.

Модуль обновления УАЗ Иммобилайзер
Для ДСТ-14Т, ДСТ-14 выпущен новый Модуль обновления УАЗ Иммобилайзер для диагностики блока управления Иммобилайзер 236021-3777013 автомобилей УАЗ Патриот, Пикап 2016, Профи.
Модуль приобретается отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления ДСТ-14».
Розничная цена 8000 руб.

Модуль обновления УАЗ ESP 9.1 2018
Для ДСТ-14Т, ДСТ-14 выпущен новый Модуль обновления УАЗ ESP 9.1 2018 для диагностики блока управления Bosch ESP 9.1 2018 автомобилей УАЗ Патриот, Пикап 2016, Профи.
Модуль приобретается отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления ДСТ-14».
Розничная цена 2500 руб.

27 августа 2018

Сегодня, 27 августа, открывается крупнейшая в России и странах Восточной Европы выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей  MIMS Automechanika Moscow

Выставка представляет новейшие разработки зарубежных и отечественных производителей автокомпонентов, гаражного и сервисного оборудования, расходных материалов для ремонта, автохимии, лакокрасочной продукции и других направлений отрасли.

Интеравто - это поистине важное событие августа для автомобильной индустрии. Ежегодно в работе проекта, который заслуженно завоевал статус одного из самых авторитетных мероприятий отрасли, принимают участие свыше 35 000 профессионалов.

Как добраться:

Станция метро «Мякинино»: выход в павильоны выставочного центра.
На автомобиле: пересечение МКАД (внешняя сторона, 66 км) и Волоколамского шоссе.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

  • 28 августа 10:00 – 18:00
  • 29 августа 10:00 – 18:00
  • 30 августа 10:00 – 18:00
  • 31 августа 10:00 – 16:00

Приглашаем и ждем всех желающих посетить выставку Интеравто 2018. На выставку можно зарегистрироваться по ссылке: регистрация.

27 августа 2018

Доступна для загрузки новая версия программы - 2.21.1, основные изменения:

- ПАЗ: добавлен блок управления трансмиссией Allison 2000/3000 Gen.5

- ПАЗ: Wabco JED677 устранены обрывы связи при подключении через Bluetooth

- МАЗ: Добавлены блоки ABS Wabco D/E (KWP2000) и Экран ЭБК

- МАЗ: добавлено автоопределение блока EDC17 Weichai P949V791

- МАЗ: добавлен блок EDC7UC31 для двигателя ММЗ 263

- КАМАЗ, МАЗ: для ЭБУ M240 добавлена функция сброса счетчика аварийного клапана и ограничение скорости автомобиля

- КАМАЗ, МАЗ: добавлена возможность программирования (чтение-запись FLASH) блока M230

- ВАЗ: Bosch MP7.0 - прошивка M7V16X02 исправлено "неправильная длина ответа"

- ВАЗ: Bosch ESP9 добавлены варианты конфигурации блока

- ВАЗ: M74 CAN: оптимизированы задержки запросов для минимизации числа обрывов связи при просмотре переменных

- УАЗ: EDC16C39 ЗМЗ-514 внесены исправления и подсказки по записи конфигурации и кодов форсунок в блоки с чистым EEPROM (блок отклонил запрос)

- Chevrolet/Daewoo: в блоках Sirius D3/D32/D4/D42 добавлены переменные по напряжению с датчиков положения дросселя, температуры ОЖ и впускного воздуха

- RP1210: внесены исправления по результатам тестирования программы Volvo PTT

- другие изменения


Загрузить новые версии, как обычно, можно со страницы Поддержка -> Загрузки официального сайта.

22 августа 2018

       Даже если бы на всех двигателях внутреннего сгорания был всегда один распределительный вал, и он всегда был бы установлен на одно и то же место, конструкторы двигателей в зависимости от технологий, применяемых на производстве, доступных материалов или обеспечения расчётных технических характеристик и снижения себестоимости двигателя могли бы придумать множество разнообразных конструкций привода распределительного вала. Но на одном автомобильном двигателе может быть установлено от одного до четырёх распределительных валов, а вал может быть установлен и в блоке цилиндров двигателя и в головке блока цилиндров. В V-образном двигателе может быть установлено четыре распределительных вала по два в двух разных головках блока цилиндров, а может быть установлен и один распределительный вал в развале блока цилиндров. Двигатель может иметь различные формы камеры сгорания и соответственно различное расположение клапанов. Поэтому количество практических конструкций схем газораспределительного механизма безгранично, их не только невозможно описать в пределах одной статьи, но и даже просто перечислить.

Какую компоновочную схему применить конструктор принимает на основании осмысления очень многих параметров – себестоимость производства и технические возможности предприятия, возможности унификации с ранее выпускавшимися моделями двигателя и предполагаемая форма камеры сгорания.

Далее будут рассмотрены наиболее часто встречающиеся компоновочные схемы газораспределительного механизма, остальные схемы, чаще всего просто вариации или комбинации этих конструкций.

Немного истории

Историческое развитие различных схем компоновки газораспределительного механизма

Газораспределительный механизм Газораспределительный механизм

1. Нижнее расположение распределительного вала, выпускной клапан с механическим приводом в блоке цилиндров, автоматический впускной клапан, расположенный в головке блока цилиндров.

2. Нижнее расположение распределительного вала с нижним расположением клапанов. Клапаны расположены с обеих сторон цилиндра.

3. Нижнее расположение распределительного вала с нижним расположением клапанов вдоль одной стороны блока цилиндров.

4. Нижнее расположение распределительного вала. С верхним расположение впускного клапана и нижним расположением выпускного клапана

5. Нижнее расположение распределительного вала с верхним расположением клапанов

6. Верхнее расположение одного распределительного вала с верхним рядным расположением клапанов и толкателями

7. Верхнее расположение одного распределительного вала с верхним рядным расположением клапанов.

8. Верхнее расположение одного распределительного вала с верхним двухрядным расположением клапанов

9. Верхнее расположение двух распределительных валов

Нижнее расположение распределительного вала

Газораспределительный механизм

1 – Нижнее расположение распределительного вала, выпускной клапан с механическим приводом в блоке цилиндров, автоматический впускной клапан, расположенный в головке блока цилиндров.

Самые первые четырёхтактные двигатели внутреннего сгорания, работающие по циклу Отто, имели выпускной клапан с механическим приводом, расположенный в нижней части цилиндра и верхний впускной автоматический клапан. Впускной автоматический клапан механического привода не имел и открывался только под воздействием разности давлений с обеих сторон клапана. При перемещении поршня вниз в надпоршневом пространстве образовывалось разрежение, то есть давление ниже атмосферного. Под воздействием давления атмосферы наружный воздух, преодолевая усилие пружины клапана, открывал клапан и поступал в цилиндр двигателя. Такую конструкцию имел и первый двигатель Отто и первые практические автомобильные двигатели немецких инженеров К. Бенца и Г. Даймлера. Выпускной клапан двигателя имел механический привод. Распределительный вал, толкатель клапана и сам выпускной клапан были расположены в нижней части цилиндра. Такие конструкции были широко распространены в конце 19 и самом начале 20 века. Двигатели эти были очень тихоходными максимальные обороты этих двигателей лежали в диапазоне 300 – 600 об/мин.

Поскольку впускной клапан двигателя не управлялся, точно установить момент открытия клапана было невозможно, и, соответственно, невозможно было увеличить максимальные обороты двигателя, подобные двигатели прекратили выпускать уже к 1905 году.

Газораспределительный механизм, устройство автомобиля

2 – Нижнее расположение распределительного вала с нижним расположением клапанов. Клапаны расположены с обеих сторон цилиндра.

Через некоторое время механический привод получил и впускной клапана, Что сразу позволило поднять обороты двигателя и увеличить его мощность. Первоначально клапаны располагались с обеих сторон цилиндра, но такая схема требовала применения двух распределительных валов и имела некоторые другие недостатки. Подобная схема газораспределительного механизма, называвшаяся Т-образная, применялась на выпускавшемся в России автомобиле Руссо-Балт С24-30 выпуска 1911 года. Но такая схема, по причине свойственных ей врождённых недостатков, долго не применялась.

Газораспределительный механизм, устройство двигателя внутреннего сгорания

3 – Нижнее расположение распределительного вала с нижним расположением клапанов вдоль одной стороны блока цилиндров.

В начале 20 века автомобиль быстро становился массовым предметом потребления, производители стремились удовлетворить спрос на автомобили. Конструкция, как и технологии производства автомобилей и, особенно, автомобильных двигателей стремительно развивались. Технологи быстро научились изготавливать довольно сложные блоки цилиндров и клапаны, как впускные, так и выпускные переместились на одну сторону блока цилиндров. Такая компоновка получила широкое распространение в самом начале 20-х годов прошлого века. Подобная схема для своего времени оказалась очень удачной и началась эра нижнееклапанных двигателей. Клапаны были очень близко расположены к распределительному валу, что уменьшало инерционные нагрузки, весь механизм имел достаточно простую, жёсткую и технологичную конструкцию.

Подобная схема позволила поднять рабочие обороты двигателя до 2500 – 3000 об/мин, а некоторые форсированные двигатели развивали максимальные обороты до 5000 об/мин.

Автомобильные двигатели с такой компоновкой газораспределительного механизма некоторыми производителями выпускались до начала 80-х годов. А для привода различных строительных, сельскохозяйственных и других механизмов они применяются и по настоящее время. Да и старые автомобили с подобными двигателями (ГАЗ-52) можно ещё встретить на наших дорогах.

Клапанный механизм нижнеклапанного двигателя

Газораспределительный механизм, нижнеклапанный двигатель

1. Выпускной газовый канал

2. Головка блока цилиндров

3. Камера сгорания

4. Выпускной клапан

5. Впускной клапан

6. Ведомая шестерня привода (распределительный вал)

7. Ведущая шестерня привода (коленчатый вал)

8. Распределительный вал

9. Кулачок распределительного вала

10. Толкатель

11. Болт регулировки теплового зазора

12. Тарелка пружины клапана

13. Пружина клапана

14. Направляющая втулка клапана

Взаимное расположение камеры сгорания и клапанов нижнеклапанного двигателя

газораспределительный механизм, устройство автомобиля

1. Поршень

2. Блок цилиндров

3. Головка блока цилиндров

4. Камера сгорания

5. Свеча зажигания

6. Клапан (впускной или выпускной)

7. Газовый канал (впускной или выпускной)

Детали клапанного механизма нижнееклапанного двигателя

Газораспределительный механизм, устройство ДВС

1. Седло клапана

2. Клапан

3. Направляющая втулка клапана

4. Пружина клапана

5. Тарелка пружины клапана

6. Болт регулировки теплового зазора

7. Толкатель

8. Распределительный вал

Клапанный механизм нижнеклапанного двигателя

Газораспределительный механизм,устройство двигателя внутреннего сгорания

1. Болт регулировки теплового зазора

2. Контргайка регулировочного болта

3. Толкатель клапана

4. Тепловой зазор

5. Пружина клапана

6. Специальное приспособление для снятия (рассухаривания) клапанов

Общая компоновка нижнеклапанного двигателя

Устройство двигателя внутреннего сгорания

Двигатели такой конструкции устанавливались на легковой автомобиль Победа, на грузовые автомобили ГАЗ-51, ГАЗ-52 и множество другой техники

Блок цилиндров нижнеклапанного двигателя отечественного автомобиля Победа.

Устройство двигателя, как работает двигатель

1. Отверстие впускного клапана

2. Отверстие выпускного клапана

3. Входное окно впускного газового канала

4. Входное окно выпускного газового канала

5. Полости блока цилиндров для расположения клапанов

Обратите внимание, что диаметр отверстий впускных клапанов (1) больше диаметра отверстий выпускных клапанов (2), а площадь окна впускного канала (3) больше площади окна выпускного канала (4).

Не зависимо от компоновочной схемы расположения клапанов и всего клапанного механизма впускной клапан всегда имеет больший диаметр по сравнению с выпускным клапаном.

Нижнеклапанные двигатели доминировали несколько десятилетий. Конечно, в мире выпускались двигатели с другими компоновочными схемами газораспределительного механизма, но нижнеклапанные двигатель были преобладающими.

При всех их достоинствах они имели и неустранимые недостатки. Главный из недостатков, это очень большая камера сгорания, размеры которой уменьшить до приемлемых не получалось. Большая камера имела большую, по отношению к объёму камеры сгорания, площадь внутренних поверхностей, что приводило к большим потерям тепла и ухудшению процесса сгорания. К ухудшению процесса сгорания также приводила неудачная форма камеры сгорания. И, что пожалуй главное, большая камера сгорания не позволяла поднять степень сжатия двигателя, обеспечивающую эффективную работу двигателя. Вторым недостатком был очень сложный путь движения воздуха от воздушного фильтра до камеры сгорания. На своём пути воздушный поток изменял направление несколько раз, что приводило к снижению скорости движения потока и, следовательно, к снижению коэффициента наполняемости.

Для устранения этих недостатков было необходимо перенести клапаны в головку блока цилиндров. К этому конструкторы шли разными путями. Существовали также такие экзотические схемы, в которых впускной клапан имел верхнее расположение, а выпускной клапан имел нижнее расположение. При этом распределительный вал оставался в блоке цилиндров. Подобную конструкцию использовала на своих автомобилях английская фирма Ровер в 50-х годах.

Газораспределительный механизм, клапана двигателя

4 – Нижнее расположение распределительного вала. С верхним расположение впускного клапана и нижним расположением выпускного клапана

Думаю, что подобную схему трудно отнести как к нижнеклапанной, так и к верхнеклапанной.

Устройство двигателя, клапана

Стремясь улучшить наполняемость цилиндров и поднять обороты двигателя, конструкторы перенесли клапаны в головку блока цилиндров. Это несколько упростило конструкцию блока цилиндров, но усложнило конструкцию головки блока цилиндров. Перенос клапанов в головку блока цилиндров позволило значительно улучшить наполняемость цилиндров. За счёт этого верхнеклапанные двигатели стали мощнее не менее чем на 25% по сравнению с нижнеклапанными двигателями с таким же объёмом цилиндров. Перенос клапанов в ГБЦ позволило применять камеры сгорания различной формы и, соответственно, делать двигатели с желаемой степенью сжатия. Форсированные двигатели с нижним расположение распределительного вала и верхним расположением клапанов развивали максимальные обороты до 6500 – 7000 об/мин.

Подобные двигатели с 60-х годов устанавливались на многие отечественные автомобили, например, на Москвич 407 и Москвич 408, на автомобиль Волга ГАЗ-21 и его модификации. Двигатели с такой конструкцией газораспределительного механизма устанавливались на автомобили Волга и УАЗ до конца 90-х годов. Подобные двигатели широко эксплуатируются и в настоящее время.

Устройство двигателя внутреннего сгорания, ДВС

На этом рисунке дан поперечный разрез двигателя автомобиля Москвич 407, выпуска 60-х годов, с нижним расположением распределительного вала и верхним расположение клапанов.

На рисунке видно взаимное расположение деталей газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов двигателя. Двигатель имеет прогрессивную для своего времени клиновую форму камеры сгорания, а топливовоздушная смесь, не меняя направления, по впускному каналу головки блока цилиндров попадает непосредственно в цилиндр.

Чертёж этого двигателя дан, поскольку он представляет наиболее типичную конструкцию двигателя своего времени.

Детали газораспределительного механизма рядного двигателя с нижним расположением распределительного вала и нижним расположение клапанов.

Газораспределительный механизм, устройство двигателя

1. Нижний распределительный вал

2. Толкатель

3. Штанга

4. Ось (вал) коромысел

5. Коромысло

6. Болт регулировки теплового зазора

7. Наружная пружина клапана

8. Внутренняя пружина клапана

9. Клапан

10. Седло клапана

Устройство двигателя, газораспределительный механизм

Схема с нижним расположением распределительного вала и верхним расположением клапанов широко применялась и в V-образных двигателях. В этом случае распределительный вал располагался внизу развала цилиндров. Единственный распределительный вал управлял работой как впускных, так и выпускных клапанов обеих головок блока цилиндров.

На этом рисунке изображён типичный американский двигатель V-8 с шатровой камерой сгорания и рядным расположением клапанов. Возможно, это покажется странным, но двигатели с одним нижним распределительным валом выпускаются в Америке и по настоящее время, хотя в остальном эти двигатели имеют все атрибуты очень современного двигателя. У этого двигателя распределительный вал располагался по середине, в развале цилиндров. При такой компоновке один, расположенный в блоке цилиндров распределительный вал приводит все клапаны (впускные и выпускные) даже двигателя V8.

Двигатель V8, V-образный двигатель

1. Выпускной газовый канал

2. Выпускной клапан

3. Впускной газовый канал

4. Коромысло

5. Ось (вал) коромысел

6. Впускной клапан

7. Штанга

8. Толкатель

9. Нижний распределительный вал

Двигатель «Hemi»

Двигатель внутреннего сгорания , устройство двигателя

1. Полусферическая камера сгорания

2. Свеча зажигания

3. Толкатель

4. Распределительный вал

5. Впускной коллектор

6. Впускной клапан

7. Коромысло впускного клапана

8. Ось коромысел впускных клапанов

9. Штанга впускного клапана

10. Коромысло выпускного клапана

11. Ось коромысел выпускных клапанов

12. Штанга выпускного клапана

13. Выпускной клапан

14. Выпускной канал ГБЦ

15. Впускной канал ГБЦ

16. Выпускной коллектор (спортивного автомобиля)

Разрез легендарного американского двигателя «Hemi» с полусферической камерой сгорания. У сферы самый низкий коэффициент соотношения поверхности камеры сгорания к её объёму, что значительно улучшает процессы сгорания за счёт меньшего отбора тепла от топливовоздушной смеси.

При применении сферической камеры сгорания клапаны могут быть расположены только в два ряда под углом к оси цилиндра двигателя. В этом случае, при нижнем расположении распределительного вала, толкающий штанги впускных и выпускных клапанов, расположены под углом друг к другу.

Газораспределительный механизм

1. Толкатель впускного клапана

2. Штанга впускного клапана

3. Штанга выпускного клапана

4. Толкатель выпускного клапана

5. Распределительный вал

Легендарный «Hemi» имел множество модификаций и выпускался всеми ведущими американскими производителями, Которые и по настоящее время выпускают все запасные части практически ко всем выпускавшимся модификациям двигателя, а сторонние независимые фирмы могут изготовить из этих запасных частей новый двигатель

Верхнее расположение распределительного вала

Распределительный вал, устройство двигателя

Схемы с нижним расположением распределительного вала и верхним расположением клапанов, были очень прогрессивным решением для своего времени, позволившим увеличить обороты двигателя и, соответственно, улучшить эффективность его работы. Они позволили конструкторам создавать камеры сгорания любой формы и создавать двигатели с необходимой степенью сжатия. Но и эта компоновка имела значительные недостатки.

Клапаны были далеко расположены от распределительного вала. Усилие от толкателей передавалась на коромысла (рычаги) клапанов при помощи длинных толкающих штанг. Детали привода клапанов, совершающие возвратно-поступательное движение (особенно штанги), имели большую массу, что увеличивало инерционные нагрузки и, соответственно, ограничивало дальнейшее увеличение оборотов. Попытки уменьшить массу толкающих штанг приводили к тому, что штанги приобретали недопустимую упругую деформацию, что приводило к изменению параметров работы газораспределительного механизма. Поэтому многие конструкторы постарались отказаться от применения штанг.

Первоначально штанги сделали просто короче, за счёт отказа от шестерёнчатого привода распределительного вала в пользу привода цепью. Это позволило поднять расположенный в блоке цилиндров распределительный вал.

Распределительный вал, газораспределительный механизм

1. Ведомая шестерня (распределительный вал)

2. Ведущая шестерня (коленчатый вал)

3. Ведущая звёздочка (коленчатый вал)

4. Ведомая звёздочка (распределительный вал)

5. Цепь привода распределительного вала.

распределительный вал, устройство автомобиля, устройство двигателя

Такая схема называлась – среднее расположение распределительного вала.

После этого распределительный вал переместился поближе к клапанам в головку блока цилиндров (6).

Один распределительный вал, расположенный в головке блока цилиндров

Установленный в головку блока цилиндров единственный распределительный вал (SOHC), управлял работой как впускных, так и выпускных клапанов. Поскольку чем ближе распределительный вал к клапанам, тем меньше в газораспределительном механизме количество и масса деталей, совершающих возвратно-поступательное движение. Уменьшение инерционных нагрузок обеспечивает лучшую работу газораспределительного механизма и, что позволяет увеличить обороты двигателя.

При такой схеме клапаны могут иметь как рядное, так и наклонное двухрядное расположение. Клапаны могут приводится, как непосредственно кулачком распределительного вала, расположенного над клапанами, так и посредством рычагов (рокеров).

Распределительный вал, устройство двигателя

1. Головка блока цилиндров

2. Клапан

3. Наружная пружина клапана

4. Внутренняя пружина клапана

5. Тарелка клапанной пружины

6. Стаканчатый толкатель

7. Корпус подшипников распределительного вала

8. Распределительный вал

9. Шайба регулировки теплового зазора

10. Конусные сухарики крепления тарелки клапанной пружины

11. Маслосъёмная манжета клапана

12. Направляющая втулка клапана

13. Седло клапана

На этом рисунке изображён газораспределительный механизм автомобиля ВАЗ-2108. Эта конструкция ГРМ очень типичная и применяется на многих автомобилях.

В этой конструкции ГРМ клапан нажимает непосредственно на толкатель без применения рычага, следовательно, подъём клапана равен высоте подъёма кулачка распределительного вал. При такой конструкции ГРМ клапаны могут быть расположены только в ряд. Этот двигатель имеет камеру сгорания в виде клина.

Устройство двигателя, устройство автомобиля

1. Клапан

2. Направляющая втулка клапана

3. Наружная пружина клапана

4. Внутренняя пружина клапана

5. Тарелка пружины клапана

6. Корпус распределительного вала

7. Распределительный вал

8. Пружина рычага

9. Рычаг привода клапана (рокер)

10. Шаровая опора рычага с регулировкой теплового зазора

11. Контргайка регулятора теплового зазора

На этом рисунке дана схема газораспределительного механизма с верхним расположением распределительного вала и с применением рычага в приводе клапанов. По такой схеме сделан газораспределительный механизм всех моделей с ВАЗ-2101 по ВАЗ-2107.

На обоих рисунках показаны двигатели с клиновой камерой сгорания, в этом случае клапаны расположены в один ряд.

Распределительный вал, клапана, устройство двигателя

1- Выпускной клапан; 2 – Нижняя упорная шайба пружин клапана; 3 – Внутренняя пружина клапана; 4 – Наружная пружина клапана; 5 – Маслоотражающий колпак; 6 – Резиновое маслоудерживающее кольцо; 7 – Тарелка пружины клапана; 8 – Сухарик; 9 – Наконечник клапана; 10 – Ось коромысел выпускных клапанов; 11 – Коромысло выпускного клапана; 12 – Распределительный вал; 13 – Ось коромысел впускных клапанов; 14 – Коромысло впускного клапана; 15 – Контргайка регулировочного болта; 16 – Болт регулировки теплового зазора; 17 – Головка блока цилиндров; 18 – Впускной клапан; 19 – Кулачок впускного клапана; 20 – Седло впускного клапана; 21 – Кулачок выпускного клапана; 22 – Седло выпускного клапана.

Клапанный механизм изображённый на этом рисунке с единственным распределительным валом, управляющий как впускными, так и выпускными клапанами при помощи коромысел позволил создавать двигатели с любой формой камеры сгорания.

При применении газораспределительного механизма с единственным распределительным валом. В этом случае для расположения клапанов под углом к оси цилиндра, без применения коромысел не обойтись.

На верхнем рисунке изображён клапанный механизм отечественного автомобиля Москвич 412, на автомобиле с таким двигателем команда АЗЛК выиграла легендарное ралли Лондон-Сидней. Подобная схема была очень типична для своего времени. Она широко применяется и сегодня, причём как в рядных, так и V-образных двигателях.

Распределительный вал, Порше 911, устройство двигателя

А на этом рисунке изображён газораспределительный механизм оппозитного двигателя супер автомобиля Порше 911. Поскольку качество изготовления мы не рассматриваем, можно заметить, что особых отличий нет.

Но современные двигатели чаще имеют газораспределительный механизм с двумя распределительными валами, расположенными в головке блока цилиндров (DOHC), при этом один распределительный вал управляет впускными, а второй выпускными клапанами.

Распределительный вал, устройство автмобиля

Два распределительных вала, расположенных в головке блока цилиндров

Распределительный вал, устройство двигателя

1. Выпускной распределительный вал

2. Крышка подшипника распределительного вала

3. Стаканчатый толкатель с гидравлическим компенсатором теплового зазора

4. Канавка подвода масла на толкателе

5. Масляная магистраль, подвода масла к гидравлическим компенсаторам

6. Пружина клапана

7. Выпускной клапан

8. Седло выпускного клапана

На этой фотографии дан разрез головки блока цилиндров с двумя распределительными валами. На фотографии пронумерованы детали выпускного клапана, детали впускного клапана ничем не отличаются от деталей выпускного клапана, часто они взаимозаменяемы. Исключением является только сам клапана, поскольку, как указывалось ранее, тарелка впускного клапана обычно имеет больший диаметр. Соответственно и седло впускного клапана имеет увеличенный диаметр. При такой компоновочной схеме клапаны могут быть расположены только в два ряда.

Широкое распространение на серийных автомобилях двухвальная схема (DOHC) получила сравнительно недавно, хотя первые подобные конструкции появились в самом начале 20 века. Такая схема имела высокую себестоимость и по этой причине в автомобильных двигателях серийных автомобилей широкого распространения не получила. Но эта схема имела широкое распространение в поршневой авиации и в дорогих спортивных автомобилях, почти все спортивные автомобили 30-х – 40-х годов прошлого века имели по два распределительных вала на головку.

За последние 20 лет резко возросли требования по токсичности и топливной экономичности к двигателям серийных автомобилей, при одновременном улучшении машиностроительных технологий. Для выполнения возросших требований к двигателю автомобиля эту схему стали широко применять практически на всех серийных автомобилях

Подобная компоновочная схема даёт некоторые преимущества современному двигателю.

Первое, применение этой схемы позволило выпускать многоклапанные головки. Много лет каждый цилиндр серийного автомобильного и многих других двигателей внутреннего сгорания имел по два клапана на цилиндр, один впускной и один выпускной клапан. Хотя в авиации и в спортивных автомобилях широко применялись двигатели, имеющие по три, четыре и даже пять клапанов на цилиндр. Там они применялись для повышения коэффициента наполняемости, что способствовало увеличению литровой мощности двигателя.

В современных двигателях многоклапанные схемы позволяют снизить потребление топлива при одновременном выполнении строгих норм по токсичности.

Второе, раздельные впускные и выпускные распределительные валы позволили создать современные системы с раздельной регулировкой (изменением) фаз газораспределения выпускных и выпускных клапанов.

Почти все современные двигатели имеют по 4 клапана на цилиндр, два впускных и два выпускных. Схемы с применением более чем четырёх клапанов на один цилиндр широкого распространения не получили.

Типичное расположение клапанов в головке блока цилиндров современного двигателя

Клапаны, 4 клапана на цилиндр Клапана, головка блока цилиндров

1. Впускной клапан

2. Выпускной клапан

3. Свеча зажигания

0Избранное
Товар в избранных
0Сравнение
Товар в сравнении
0Просмотренные
0Корзина
Товар в корзине
Этот веб-сайт использует cookie-файлы. При использовании данного сайта вы даете свое согласие на использование cookie-файлов.