
- •Длинноходные коленвалы и поршни увеличенного размера могут повысить крутящий момент и мощность путем увеличения рабочего объема цилиндров.
- •Система впуска
- •Впускной коллектор последней версии street ram от фирмы weiand для двигателя на основе блока цилиндров chevy (Шевроле) рабочим объемом (5735 см3).
- •«Тюнинг» с дистанционными деталями
- •Это выпускной коллектор фирмы edelblock для блока цилиндров ford (7538 см3) легче на 11 кг по сравнению со своим стандартным аналогом.
- •Следует ли покупать впускной коллектор?
- •Варианты установки
- •Обратное давление и мощность
- •Двигатели с компьютерным управлением
- •Измерение обратного давления
- •Модификации катализатора
- •Глушители уменьшают шум тремя способами: с помощью ограничения, поглощения и отражения.
- •Имидж «Турбо»
- •Керамические блоки
- •Практические примеры
- •Выпускные коллекторы
- •Трубчатые или цельные коллекторы?
- •Показанный здесь двигатель ford indy с двумя верхними распределительными валами использует одну из хорошо известных конструкций трубчатого выпускного коллектора.
- •Настройка выпускного коллектора
- •Выпускной коллектор лучшей конструкции состоит из 4 отдельных труб, соединяемых в приемную трубу большого диаметра.
- •Выпускные коллекторы с конфигурацией «три y»
- •Выпускные коллекторы a.R.
- •Показанные здесь выпускные трубчатые коллекторы фирмы slp engineering сконструированы для форсированных двигателей автомобилей chevrolet camaro и pontiac firebird.
- •Поддерживайте тепло
- •Показанный здесь набор фирмы stahl hesders намного дешевле, чем уже собранный узел и он очень удобен, если вы хотите сделать какие-то модификации.
- •Системы отвода вакуума
- •Преимущества от использования выпускных коллекторов
- •Головка блока цилиндров
- •Больше поток — больше мощность
- •Максимальные характеристики
- •Подъем клапана
- •Продолжительность открывания клапана
- •Изгиб витков клапанных пружин
- •Основные правила при работе с каналами и клапанами
- •Направляющие втулки и седла клапанов
- •Выемки у седел — другая причина для использования бронзы
- •Размер впускных клапанов
- •Смещение потока: размеры впускных и выпускных клапанов
- •Неразделенные и разделенные камеры сгорания
- •Потери тепла
- •Покрытия камер сгорания
- •Обработка камеры сгорания
- •Модификации камеры сгорания
- •Практические уровни мощности
- •Выбор блока цилиндров
- •Поршневые кольца и максимальная мощность
- •Технология и конструкция верхних компрессионных колец
- •Второе компрессионное и маслосъемное кольца
- •Покрытие поршней
- •Поток и давление масла
- •Масляные насосы
- •Вязкость моторного масла и мощность двигателя
- •Конструкция масляного поддона и маслозаборника
- •Реальная динамика потока газов
- •Подбор фаз работы клапанов
- •Теория перекрытия клапанов
- •Максимальные обороты двигателя и надежность для большинства двигателей v8
- •Конструкция распредвала и ее влияние на характеристики двигателя
- •Поиск правильной продолжительности открывания клапанов
- •Надежность при высоких значениях подъема клапанов
- •После подъема и продолжительности открывания клапанов
- •Угол между центрами кулачков и перекрытие клапанов
- •Резюме по выбору распределительного вала
- •Выбор распредвала для гоночного двигателя
- •Настройка распредвала
- •Пояснение к техническим данным
- •Толкатели
- •Работа гидравлики
- •Роликовые коромысла
- •Экономайзер
- •Общая информация
- •Обычные 4-х камерные карбюраторы, такие как показанная здесь модель edelblock/ carter afb, работают хорошо в большинстве обычных применений.
- •Выбор карбюратора должен всегда быть результатом приложения интуиции и точных знаний.
- •Четырехкамерные карбюраторы
- •Коротко о карбюраторах holley
- •Карбюратор holley с электронным блоком quarter-mile-dial па сторонах первичной и вторичной камер.
- •Работа двух 4-х камерных карбюраторов
- •Размеры карбюраторов
- •Емкость карбюратора по потоку в м3/мин в зависимости от рабочего объема и оборотов двигателя
- •Как настраивать карбюраторы
- •Пристрастие к главным топливным жиклерам
- •Система холостого хода и переходная система
- •Изменение дозировки топлива в переходной системе/системе холостого хода
- •Руководство по модификации потока
- •Оптимизация главной дозирующей системы
- •Настройка ускорительного насоса
- •Установка состава/качества смеси в режиме холостого хода
- •Стандартные и специальные воздушные фильтры
- •Нет необходимости компромиссов
- •Выбор фильтрующего элемента воздушного фильтра
- •Бесконтактные переключающие элементы заменили механические контакты прерывателя. Однако, метод индуктивного накопления энергии для образования искры не изменился со времен Чарльза Кеттеринга.
- •Система с индуктивным накоплением энергии
- •Система зажигания с индуктивным накоплением энергии:
- •«Обычная» система зажигания с контактным прерывателем
- •Многоискровое зажигание и увеличение продолжительности зажигания
- •«Секреты» зажигания и сгорания
- •Кривые опережения зажигания форсированного и «дымного» двигателя. Угол опережения зажигания указан в градусах поворота коленчатого вала.
- •Требования к кривой опережения зажигания
- •Ограничители оборотов двигателя
- •Этот «хитрый» электронный ограничитель оборотов msd имеет расширенные возможности.
- •Переключатели, срабатывающие от оборотов
- •Устройства управления моментом зажигания для двигателей с наддувом
- •Показанная система зажигания msd с запуском от маховика использует магнитный датчик, расположенный рядом с маховиком и определяющий проходящие рядом магниты.
- •Настройка системы зажигания
- •Диагностика неисправностей полярности катушки зажигания
- •Диагностика неисправностей распределителя зажигания
- •Нарушения момента зажигания
- •Момент зажигания для форсированных двигателей
Поток и давление масла
Система смазки, как и все гидравлические системы, регулируется редукционным клапаном, обычно расположенным в насосе. Однако, на давление в системе и поток масла влияет также размер отверстий, через которые протекает масло. Эти калиброванные отверстия и рабочие зазоры, имеющиеся во всех подшипниках двигателя, смазываемые под давлением, определяют объем масла, протекающего через систему, а при низких оборотах — давление в ней. Существует тонкий баланс между потоком, необходимым для полноценной смазки и охлаждения детали и избыточным потоком, который уменьшает давление смазки и, помимо всего прочего, определяет производительность масляного насоса.
На давление и поток масла в системе влияет размер отверстий, через которые протекает масло. Эти калиброванные отверстия и рабочие зазоры, смазываемые под давлением, определяют объем масла, протекающего через систему, а при низких оборотах — общее давление масла.
Увеличенные зазоры в подшипниках делают необходимым увеличение давление масла путем модификации пружины редукционного клапана, что является обычным для автомобилей типа «хот-род». Остается сомнительным, что могут быть получены какие-то серьезные преимущества от таких модификаций, п часто приходится идти путем проб и ошибок. На практике этой процедуры следует избегать. В большинстве двигателей ненормально высокие давления (более 3-3,5 кгс/см2) увеличивает нагрузку на насос, поглощает мощность двигателя, увеличивает шансы попадания масла в камеру сгорания и не обеспечивает улучшения смазки подшипника или увеличения срока службы деталей. Двигатель, обороты которою не превышают, примерно, 6000 об/мин и который имеет зазоры подшипника, близкие к стандартным, должен иметь, давление масла, не превышающее 3,8 кгс/см2. Однако, давление масла даже гоночного двигателя должно поддерживаться на минимально допустимом значении для надежной работы двигателя, что обычно означает при рабочих температурах значение давления от 2 до 2,8 кгс/см2 при 3000 об/мин. Более высокое давление масла будет почти всегда иметь только один эффект: уменьшение мощности, часто па 10-15 л.с., когда используется давление в 7 кгс/см2. Избыточные зазоры в подшипниках приводят к сильному увеличению потока моторного масла. Это увеличивает сопротивление коленчатого вала и если дополнительное масло воздействует на поршневые кольца, то практически всегда возникает детонация, а это ухудшает не только мощность двигателя. Детонация «смертельно» опасна для поршней, поршневых колец, прокладки головки блока цилиндров и даже для деталей нижней части двигателя. Однако имеются не только эти последствия от избыточного потока масла. Увеличенные зазоры могут потребовать большего объема масла, чем могут обеспечить некоторые масляные насосы.
Масляные насосы
Большинство выпускаемых насосов обеспечивают достаточный объем масла для форсированных двигателей. Здесь мы рассмотрим только высокопроизводительные насосы для двигателей, которые предназначены для регулярного превышения значений 6500 об/мин, но даже в этих случаях они могут и не потребоваться. Такая рекомендация применима только в тех случаях, когда используются оптимальные зазоры в подшипниках; повышенный зазор увеличивает потребности в масле, стандартный масляный насос может теперь не удовлетворять повышенным требованиям при высоких оборотах двигателя. В таких случаях установка высокопроизводительного насоса может предотвратить выход подшипников из строя, но такое использование будет в большой степени проблематичным, т.к. более мощный насос не только увеличит объем подаваемого масла, но и заберет часть мощности двигателя. Отсюда следует вывод: если зазоры в подшипниках правильные, то потребности в объеме подаваемого масла значительно снижаются.
Неисправности подшипников редко вызваны недостатками масляного насоса. Проблемы со смазкой часто связаны с недостатками масляного поддона и конструкцией маслозаборника.