
- •1 . Принципиальная схема закрытой принудительной жидкостной системы охлаждения.
- •2 . Схемы паровоздушного клапана и термостатов (жидкостного и с твердым наполнителем).
- •3. Порядок приготовления охлаждающей жидкости на базе антифриза для автомобиля ваз-2110.
- •4 . Принципиальная схема комбинированной системы смазки.
- •5 . Схемы поясняющие работу центробежного масляного фильтра и масляного насоса.
- •6 . Марки масел, применяемых в системах смазки. Примеры масел с отечественной и зарубежной маркировкой.
5 . Схемы поясняющие работу центробежного масляного фильтра и масляного насоса.
Полнопоточный центробежный масляный фильтр двигателя автомобиля ЗИЛ-130 (рис.) состоит из корпуса 1, который закрывается колпаком 8 через уплотнительную прокладку и зажимается гайкой 15. В корпусе на пустотелой оси 9 свободно установлен ротор 3, опирающийся на упорный шарикоподшипник 19. Ротор закрывается кожухом 5 через уплотнительное кольцо 4. Снизу в ротор ввернуты жиклеры 2 с противоположно направленными отверстиями. Сверху кожух закрепляется стопорным кольцом 12, упирается в опорную шайбу 13 через прокладку и зажимается гайкой 14. Осевое перемещение ротора предотвращается гайкой 16 с шайбой 17. На ось одета трубка 18 и направляющий щиток 7 с сеткой 6 и пружиной 11, прижимающей щиток к ротору. Масло от масляного насоса подводится в фильтр по каналу 20 и, очистившись, отводится по каналу 22.
Рис. Центробежный масляный фильтр (центрифуга) автомобиля ЗИЛ-130.
Р
аботает
фильтр так. Масло, подаваемое масляным
насосом по каналу 20, подводится в полость
щитка 7. Здесь небольшая часть его
проходит через сетку 6, очищается и
направляется в жиклеры 2, представляющие
собой калиброванные отверстия,
направленные под углом к оси ротора.
Благодаря этому масло, вытекающее из
жиклеров, создает реактивный момент,
который приводит во вращение ротор
вместе с кожухом и маслом, поступающим
под кожух от направляющего щитка 7. Так
как частота вращения ротора 5-6 тыс.
об/мин, то под действием центробежной
силы из вращающегося масла удаляются
механические примеси. Очищенное масло
проходит в центральный стержень 9 и по
каналу 22 направляется в распределительную
камеру и далее в главную масляную
магистраль на смазку двигателя.
М
асло,
вытекающее из жиклеров, стекает в поддон
картера. В случае сильного загустения
его (пуск двигателя в холодное время
года) или большого отложения грязи на
внутренней поверхности кожуха ротора,
когда масло не может пройти в ось 9, в
работу включается перепускной шариковый
клапан 23, нагруженный пружиной 24. Под
давлением масла клапан сжимает пружину
и неочищенное масло из канала 20 поступает
в канал 22 и на смазку двигателя. В нижней
части корпуса имеется спускная пробка
21 для слива отстоя.
Детали масляного насоса: 1 – корпус насоса; 2 – ведомая шестерня; 3 – ведущая шестерня; 4 – редукционный клапан; 5 – пружина редукционного клапана; 6 – пробка; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – передний сальник коленчатого вала; 9 – крышка насоса; 10 – резиновое уплотнительное кольцо; 11 – маслоприемник
Масляный насос шестеренчатый, с шестернями 2 и 3 внутреннего зацепления располагается на переднем торце блока цилиндров. Ведущая шестерня 3 масляного насоса установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Для уменьшения механических потерь шестерни имеют трохоидальное зацепление. Маслоприемник 11 крепится болтами к крышке второго коренного подшипника и к корпусу 1 насоса.
6 . Марки масел, применяемых в системах смазки. Примеры масел с отечественной и зарубежной маркировкой.
Масла, применяемые в системе смазки двигателей, могут быть минеральными, полусинтетическими (Semi - Synthetic) и синтетическими (Fully Synthetic). Применение синтетического масла после использования любого другого возможно только после промывки системы смазки с помощью специальных моющих средств. Если соблюдать рекомендованные сроки замены синтетического масла, то в дальнейшем промывка системы смазки не потребуется, так как это масло имеет очень высокие эксплуатационные свойства. Большое распространение получили всесезонные масла. Они имеют двойное обозначение, например SAE 10W–30, SAE 15W–40 и т.п., где W – сокращенно от winter – зима, а цифры определяют вязкость масла.
Нередко возникает
необходимость решения вопросов
взаимозаменяемости отечественных и
зарубежных моторных масел, например,
когда необходимо выбрать отечественное
масло для импортной техники или зарубежное
масло для экспортируемой отечественной
техники. Общепринятой в международном
масштабе стала классификация моторных
масел по вязкости Американского общества
автомобильных инженеров - SAE J300. Уровень
эксплуатационных свойств и область
применения зарубежные производители
моторных масел в большинстве случаев
указывают по классификации АРI
(Американский институт нефти). ГОСТ
17479.1-85 в справочных приложениях дает
примерное соответствие классов вязкости
и групп по назначению и эксплуатационным
свойствам, изложенным в ГОСТе, классам
вязкости по SAE и классам АРI по условиям
и областям применения м
оторных
масел. Следует подчеркнуть, что речь
идет не об идентичности, а только об
ориентировочном соответствии. Данные
табл. 2.4 дают возможность, зная стандартную
марку отечественного масла, выбрать
его зарубежный аналог или, зная
характеристики импортного
масла по
классификациям SAE J300 и АРI, найти его
ближайший отечественный аналог. Классы
вязкости SAE в большинстве случаев имеют
более широкие диапазоны кинематической
вязкости при 100 °С, чем классы вязкости
по ГОСТ 17479.1-85. По этой причине одному
классу SAE могут соответствовать два
смежных класса по ГОСТ 17479.1-85. В таком
случае предпочтительно указать аналог,
имеющий самое близкое фактическое
значение вязкости по проспектным данным
или нормативной документации на данный
продукт.