Ostras Rafa menudo historial,cuando te conocí ya me pareciste un tío inteligente,pues nada felicidades por tus conocimientos,saludos Julio :_jals11:
hola ramaloji te hago una consulta tengo claro que normalmente las rancheras 850R son bajitas de atrás y como en mi familia somos 5 aveces cuando viajamos todos se aplasta mucho por atrás quiero ver si puedo levantarlo..... que tipo de amortiguadores me recomendas o que tipos de espirales (muelles) debo usar para que no se aplaste tanto? siempre hablando de la suspensión trasera....
me pierdo.......
| Diesel: Salida normal sin problemas. Cumming 6 cilindros del motor diesel a 1250 RPM. |
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Diesel: Salida normal sin problemas. Waveform tomada de un Cummings 6 cilindros diesel con turbo cargador de 600 rpm. |
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Serie 190c Fluke Honda Accord 2002 Test Point: regulador de presión de combustible Condición de prueba: motor de 4 cilindros con una prueba de línea de combustible a través del regulador de presión. |
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Fluke 98 Cadillac De Ville, 2003, 4.6L Kilometraje: 2320 Test Point: Escape Condición de prueba: Cadillac DeVille 2003 Northstar frío del motor durante la prueba de frenos de potencia a 1500 rpm con tubos de escape dobles. |
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Gasolina: 1 cilindro de un motor de 4 cilindros Honda Accord a 2400 rpm. Redline es Sparkplug Señal de disparo. |
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Gasolina: Nota de deserción escolar en el patrón de escape. GM 3800 de 6 cilindros motor número # 3 inyector no funciona. |
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Gasolina: Este fue tomada usando el modo de disparo alcance. Crank Fría 3800 GM motor de 6 cilindros en buenas condiciones. |
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Pico Alcance Conecte el primer vistazo del sensor al canal A en el PicoScope utilizando el BNC a BNC cable de 25 pies (incluido con FirstLook) luego coloque el sensor Firstlook al tubo de escape. Ahora conecte el encendido secundario Plomo pick-up para el canal B del alcance y conecte la pinza al cable de la bujía del cilindro 1. Una vez que haya desactivado el sistema de combustible (no puede ser posible en un motor con carburador), girar el motor hasta que el patrón pantalla se estabilice. Se puede ajustar la base de tiempo y voltaje escalas para lograr la mejor presentación de la señal. Esta prueba es útil cuando es deseable obtener datos específicos cilindro sin el motor en marcha. Usted tendrá que desactivar el sistema de combustible para realizar esta prueba. Esta prueba nos permite mirar a la acción del tren de válvulas y cilindros, la acción de la válvula de escape por cilindro y los problemas con las juntas de culata o cabeza puede ser assesed. Esta forma de onda muestra un patrón de señal consistente en el Canal A (Rojo) como disparado contra Canal B (azul) en la misma línea de tiempo. Se añaden las líneas de cursor para mostrar referencia gatillo (bujía 1) y mostrar el tiempo entre eventos de disparo. Podemos utilizar esta información para determinar la velocidad de arranque aproximado de este motor. |
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Vetronix MTS 5100 Cadillac 3.2 Test Point: Escape Condición de prueba: Motor a 1200 rpm durante la prueba de frenos de potencia. Motor difícilmente funcionar con sólo 3 cilindros disparar. |
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Preguntas más frecuentes 1. ¿Qué tipo de osciloscopio de la necesito para usar el))) Sensor FirstLook? La mayoría de los osciloscopios de laboratorio de doble traza modernas trabajarán con este sensor. El osciloscopio debe tener la capacidad de disparo y los cursores para medir el patrón. La activación le permiten obtener información específica cilindro, ya que se refiere a un evento específico en el decir, el motor (encendido de número uno de la bujía). Los cursores le permiten diseccionar el patrón y encontrar que el cilindro tiene el problema. 2. ¿Qué información puede la))) Sensor FirstLook darme? Básicamente, el sensor, debido a su señal inalterada en vivo, puede mirar en funcionamiento de la válvula, la eficacia del gato, la operación del inyector de combustible, y la operación del motor en general. 3. ¿Por qué es la información que el))) Sensor FirstLook da importancia al diagnóstico? Toda la información recopilada por el))) FirstLook es la misma información de la computadora del vehículo mira de hacer cambios en el rendimiento del motor. Si las funciones del motor de base no están en buen estado, el ordenador en el vehículo puede dar información errónea y falsos códigos de diagnóstico que puede resultar en la pérdida de tiempo y dinero. (¿Alguna vez hemos comprado una parte de que el vehículo no necesitaba sino una tabla de diagnóstico que llevado en esa dirección?) En resumen, si las funciones del motor de base no están en buen estado de funcionamiento toda la información dada por el ordenador está contaminada. 4. ¿Cómo configurar Alcance para el))) sensor de diagnóstico FirstLook. Fría Prueba Crank o prueba de compresión dinámica. 1. Ámbito Set de pantalla total de 1 segundo barrido. 2. Establecer rango de voltaje de corriente alterna y 1 voltios más y menos para empezar. 3. Introducir el sensor en el tubo de escape y conectarse a diagnóstico canal de entrada alcance. 4. Desactivar combustible o ignición de manera motor pueden manivela pero no comenzaron. 5. Hacer girar el motor y observe la forma de onda en el ámbito de aplicación. 6. Ajuste los niveles de voltaje para su visualización en la pantalla alcance máximo. Recordad un motor en buen estad siempre tendrá una serie estable y repetible de formas de onda tanto en la toma de admision como en la salida del escape
479,123 . |
Pues es como con tu 850 módulo nuevo y bobina buena
El coche corre más y gasta menos ..... pero explicando para
Gente con estudios :_ja::_ja:. Lo entiendes :_pen:
Sino es igual meterle 50 € pisa a fondo y olvida el post :_sh::_sh::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja:
pero no montaste los de 330 al final?
tu y yo tenemos un negocio pendiente con los discos de tu R ;-)
Autozine ESCUELA TÉCNICA [SIZE=-1]Sincronización variable de válvulas (VVT)[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Principios básicos[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Después de la tecnología multi-válvula se convirtió en estándar en el diseño del motor, sincronización de válvulas variable se convierte en el siguiente paso para mejorar el rendimiento del motor, sin poder de la materia o el par.[/SIZE] [SIZE=-1]Como usted sabe, las válvulas activan la respiración del motor.[/SIZE] [SIZE=-1]La sincronización de la respiración, que es, el momento de la toma de aire y de escape, se define por el ángulo de fase de la forma y levas.[/SIZE] [SIZE=-1]Para optimizar la respiración, motor requiere diferente sincronización de válvulas a diferente velocidad.[/SIZE] [SIZE=-1]Cuando aumenta de revoluciones, la duración de la ingesta y la carrera de escape disminuye de manera que el aire fresco no se vuelve lo suficientemente rápido como para entrar en la cámara de combustión, mientras que el gas de escape se hace lo suficientemente rápido para salir de la cámara de combustión.[/SIZE] [SIZE=-1]Por lo tanto, la mejor solución es abrir las válvulas de entrada temprano y cerrar las válvulas de escape después.[/SIZE] [SIZE=-1]En otras palabras, la superposición entre el periodo de admisión y de escape período se debe aumentar a medida que aumenta rev.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[/SIZE] [SIZE=-1]Sin la tecnología de distribución variable, los ingenieros utilizaron para elegir el mejor momento de compromiso.[/SIZE] [SIZE=-1]Por ejemplo, una furgoneta puede adoptar menos superposición de los beneficios de la salida de baja velocidad.[/SIZE] [SIZE=-1]Un motor de carreras puede adoptar una considerable superposición de potencia de alta velocidad.[/SIZE] [SIZE=-1]Un sedán ordinario podrá adoptar sincronización de válvulas optimizado para los de gama media para que tanto la capacidad de conducción a baja velocidad y salida de alta velocidad no serán sacrificados demasiado.[/SIZE] [SIZE=-1]No importa que uno, el resultado es sólo optimizado para una velocidad de motor particular.[/SIZE] [SIZE=-1]Con distribución variable, la potencia y el par motor se pueden optimizar a través de una banda de rpm más amplio.[/SIZE] [SIZE=-1]Los resultados más notables son:[/SIZE] [SIZE=-1]- El motor puede acelerar más alto, por lo tanto aumenta la potencia pico.[/SIZE] [SIZE=-1]Por ejemplo, 2 litros de Neo VVL de Nissan produce un 25% más de potencia máxima que su versión no VVT.[/SIZE] [SIZE=-1]- Aumenta el par a baja velocidad, por lo que mejora la capacidad de conducción.[/SIZE] [SIZE=-1]Por ejemplo, el motor 1.8 VVT de Fiat Barchetta ofrece un par máximo de 90% entre 2000 y 6000 rpm.[/SIZE] [SIZE=-1]Por otra parte, todos estos beneficios vienen sin ningún tipo de inconvenientes.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Ascensor Variable[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]En algunos diseños, elevación de la válvula también se puede variar de acuerdo con la velocidad del motor.[/SIZE] [SIZE=-1]A alta velocidad, mayor elevación se acelera la entrada de aire y de escape, por lo tanto optimizar aún más la respiración.[/SIZE] [SIZE=-1]Por supuesto, a una velocidad inferior, tal ascensor generará efectos de venta libre como el deterioro del proceso de mezcla de combustible y aire, por lo tanto disminuye la salida o incluso conduce a fallo de encendido.[/SIZE] [SIZE=-1]Por lo tanto la elevación de la válvula debe ser variable de acuerdo con la velocidad del motor.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Beneficio de VVT para el consumo de combustible y las emisiones[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]EGR (Recirculación de Gas) es una técnica comúnmente adoptada para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia del combustible.[/SIZE] [SIZE=-1]Sin embargo, es VVT que realmente explota todo el potencial de EGR.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]En teoría, se necesita el máximo solapamiento entre las válvulas de admisión y la apertura de las válvulas de escape 'cada vez que el motor está funcionando a alta rev.[/SIZE] [SIZE=-1]Sin embargo, cuando el coche está funcionando a velocidad media en la carretera, en otras palabras, el motor está funcionando a carga ligera, máxima superposición puede ser útil como un medio para reducir el consumo de combustible y emisiones.[/SIZE] [SIZE=-1]Desde las válvulas de escape no cierran hasta las válvulas de admisión han sido abiertas por un tiempo, algunos de los gases de escape se recirculan de nuevo en el cilindro al mismo tiempo que se inyecta la nueva mezcla de combustible / aire.[/SIZE] [SIZE=-1]Como parte de la mezcla de combustible / aire se sustituye por los gases de escape, se necesita menos combustible.[/SIZE] [SIZE=-1]Debido a que los gases de escape de gas comprenden en su mayoría no combustibles, como el CO 2, el motor puede funcionar a la mezcla de combustible / aire más delgado sin el riesgo de fallo de encendido.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] | |||||||||||
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| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Barato y sencillo, VVT continua mejora la entrega de par en toda la gama de revoluciones.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]La falta de ascensor variable y duración variable de apertura de válvulas, por lo tanto el poder extremo menos parte superior que VVT levas de cambio.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]La mayoría de los fabricantes de automóviles ahora.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Continuo de fase de distribución variable de mejora entrega de par a través de una amplia gama de revoluciones;[/SIZE] [SIZE=-1]Variable de elevación y duración mejora alto poder rev.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Más complejo y costoso[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]Toyota motor 1.8 VVTL-i en Celica GT-S y Lotus Elise 111R[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
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| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Sincronización de levas variable mejora la entrega de par a bajas revoluciones / medio;[/SIZE] [SIZE=-1]Variable de elevación y duración mejora alto poder rev.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Un poco más complejo y costoso[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]La mayoría de los motores Porsche 996 Turbo desde[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Continuo de fase de distribución variable de mejora entrega de par a través de una amplia gama de revoluciones;[/SIZE] [SIZE=-1]Variable de elevación y duración mejora alto poder rev.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Más complejo y costoso[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]Honda motor 2.0 i-VTEC para Stream, Civic, Integra y más.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Continuo de fase de distribución variable de mejora entrega de par a través de una amplia gama de revoluciones;[/SIZE] [SIZE=-1]Variable de elevación y duración mejora alto poder rev.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Más complejo y costoso[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]Audi 2.8 y 3.2 V6, Volkswagen EA888 4 cilindros.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Cortar el consumo de combustible;[/SIZE] [SIZE=-1]Menos costoso construir.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]No altas revoluciones y potencia prohibidas.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]Mercedes M270 1.6 turbo (A y de clase B), M274 1.6 turbo (clase C).[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]La mejora de potencia y par motor a través de una banda más ancha.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Fricción adicional y masa en movimiento podrían limitar la producción y la eficiencia.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]GM de 2.5 litros de 4 cilindros[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Variación continua de la ingesta de duración de la abertura de la válvula mejora la potencia y FLEXIBILIDAD.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Mecanismo complejo así caro;[/SIZE] [SIZE=-1]falta de elevación variable no significa en última instancia tan poderoso como VVTs levas de cambio.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]Rover motor 1.8 VVC sobre MGF, Caterham y Lotus Elise 111S.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Reducir el consumo de combustible[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]De gran tamaño, la fricción adicional y la inercia de este modo no es adecuado para motores de altas revoluciones[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]BMW inline-4, 6 cilindros en línea, V8 y V12[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| Baja Ascensor | High Lift |
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| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Potencia mejorada a alta rev.[/SIZE] [SIZE=-1]Ahorrar combustible mediante la eliminación de mariposa del acelerador.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Mecanismo todavía complicado, voluminoso y caro.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]Nissan VQ37VHR V6[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Mayor potencia, menor consumo de combustible, tamaño compacto.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]-[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]Toyota 1.6 / 1.8 / 2.0 motores Valvematic[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Muy flexible - capacidad de variar elevación de la válvula, la ingesta de principios de apertura / cierre e incluso múltiples aberturas durante una carrera de admisión, por lo tanto, la producción mejorada, reducción del consumo y las emisiones.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Mecanismo bastante voluminoso tal que difícil de aplicar a los motores DOHC;[/SIZE] [SIZE=-1]No perfectamente compatible con la sincronización de levas variable.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]Grupo FIAT motor 1.4 FIRE, 900cc motor bicilíndrico SGE ...[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Algunos sistemas VLIM tempranas, como este Ford 2.5 Duratec V6, utilizan largas y cortas tubos separados, lo que es fácilmente visible aquí.[/SIZE] [SIZE=-1]Las tuberías cortas van al banco cilindro más cercano, mientras que los largos tubos van a la orilla opuesta.[/SIZE] [SIZE=-1]Tal disposición es espacio atractivo.[/SIZE] [SIZE=-1]La falta de espacio conduce a tubos estrechos utilizados, por lo que no es muy adecuada para motores de alto rendimiento.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
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| [SIZE=-1]Es por eso que los sistemas más VLIM, como éste en el motor Honda K20C, tienen sus largos y cortos recorridos de admisión que comparten los mismos colectores.[/SIZE] [SIZE=-1]A bajas revoluciones, el aire pasa a través de la larga colector;[/SIZE] [SIZE=-1]A altas rpm, se abre una válvula a una ruta de atajo, por lo tanto el aire se une el colector en una etapa posterior.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
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| [SIZE=-1]Si 2 etapas no son lo suficientemente buenos para ampliar la curva de par, por qué no utilizar 3 etapas?[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Aquí se muestra el Audi 4.2 litros V8 de 40 válvulas utilizado a finales de 1990 a mediados de 2000.[/SIZE] [SIZE=-1]Su sistema VLIM se encuentra dentro de la V-valle para ahorrar espacio.[/SIZE] [SIZE=-1]Hay dos aletas en el interior del sistema.[/SIZE] [SIZE=-1]Con ambas cerradas, el aire fresco se ejecuta a través de la longitud completa del colector.[/SIZE] [SIZE=-1]Con una solapa se abre, el aire pasa a través de un camino de acceso directo.[/SIZE] [SIZE=-1]Con otra aleta se abre, se establece un camino aún más corto.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]La siguiente curva de par muestra el efecto de las 3 etapas de VLIM:[/SIZE] [SIZE=-1]
[/SIZE] [SIZE=-1]El sistema de 3 etapas es un poco más complicado y el espacio de la participación del sistema de 2 etapas.[/SIZE] [SIZE=-1]Con el tiempo fue abandonado cuando Audi presentó VVT de doble continua y FSI de ampliar la curva de par.[/SIZE] |
| [SIZE=-1]Este es el sistema de admisión de resonancia en Porsche 996 GT3.[/SIZE] [SIZE=-1]Tenga en cuenta que tiene 2 tubos de conexión entre teh 2 cámaras de distribución.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
Sistema Porsche VarioRam en 993
[SIZE=-1]A: por debajo de 5000 rpm: Tubos largos;[/SIZE] [SIZE=-1]admisión por resonancia desactivado.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]B: rpm 5000-5800: Tubos largos más la ingesta de resonancia corto tubo, con una tubería interconectada de la admisión por resonancia cerrada.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]C: por encima de 5.800 rpm: tubos largos, más consumo de resonancia corto tubo, con dos tubos interconectados de la admisión por resonancia abierta.[/SIZE] |
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| [SIZE=-1]El colector de escape sintonizado (cabecera) de BMW M3 V8.[/SIZE] [SIZE=-1]Nota de los tubos individuales ante el colector son largas y de igual longitud.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Motores multiválvulas[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Historia[/SIZE] [SIZE=-1]Motores multiválvulas comenzó la vida en 1912 en un coche de carreras Peugeot GP.[/SIZE] [SIZE=-1]A continuación, se utiliza brevemente por la pre-guerra Bentley y Bugatti.[/SIZE] [SIZE=-1]Sin embargo, la producción en masa de automóviles de camino llegó tan tarde como 1970 - Triunfo Donomite Sprint (1973), Chevrolet Cosworth Vega (1975), Lotus Esprit (1976), Fiat 131 Abarth (1976) y el BMW M1 (1979) fueron los primeros que las adoptan.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[SIZE=-1]A mediados de la década de 1980, con 4 válvulas por cilindro prácticamente se convirtió en estándar en los coches de alto rendimiento, como el Ferrari 308 GTB Cuatroválvulas (1982), BMW M635CSi (1983), Ferrari 288 GTO (1984), Mercedes 190E 2.3-16 (1984) , Saab 9000 (1984, también el primero en combinar de 4 válvulas y turbo en el coche de producción), BMW M5 (1985), Ferrari Testarossa (1985), Lamborghini Countach QV (1985) y el Volkswagen Golf GTi 16V (1985), y mucho menos aquellas especialidades de rally Grupo B.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Sin embargo, fueron los japoneses que vinieron primero en poner la tecnología multiválvulas en los coches de producción en serie que todo el mundo puede permitirse.[/SIZE] [SIZE=-1]Honda Civic adoptó motores de 3 válvulas de serie en 1983 y los motores de 4 válvulas en 1987. Toyota comercializada en masa su alto rendimiento del motor 16V de 1.6 litros en Corolla Coupe / Truneo (1983) y MR2 (1984), a continuación, equipado el pan -y mantequilla Corolla con motores de 4 válvulas en 1987. estandarizada motores multiválvulas casi una década antes de lo que los fabricantes de automóviles occidentales![/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Ventajas y desventajas[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Motores multiválvulas tienen principalmente 3 ventajas.[/SIZE] [SIZE=-1]En primer lugar, aumenta la cobertura de válvulas más de la cámara de combustión, lo que permite la respiración más rápido por lo tanto aumentar la potencia a alta rev.[/SIZE] [SIZE=-1]En segundo lugar, permite que la bujía para ser colocado en el centro de la cámara de combustión, lo que permite la propagación rápida de la llama, la quema más uniforme y más eficiente.[/SIZE] [SIZE=-1]En tercer lugar, el uso de válvulas más pequeñas, pero en lugar de dos válvulas grandes significa menor masa para cada válvula.[/SIZE] [SIZE=-1]Esto impide que las válvulas de "flotar" desde su posición diseñada a muy alta rev, permitiendo así que el motor para acelerar y hacer más alto poder como resultado.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[SIZE=-1]En el lado negativo, los motores multiválvulas utilizan más componentes, por lo que tienen más peso y mayores costos.[/SIZE] [SIZE=-1]Aunque estas desventajas se pueden superar en gran medida por la producción en masa, otro problema tomó algunos años para resolver.[/SIZE] [SIZE=-1]Los motores multiválvulas primeros no eran famosos por maleabilidad.[/SIZE] [SIZE=-1]En baja a media rpm que realmente producen menos torque que los motores de 2 válvulas equivalentes.[/SIZE] [SIZE=-1]¿Por qué?[/SIZE] [SIZE=-1]Debido a que el área de la válvula más grande resultó en un flujo de aire más lento en el colector de admisión.[/SIZE] [SIZE=-1]A bajas revoluciones, el flujo de aire muy lento llevó a mezcla imperfecta de combustible y aire, resultando en golpear y reducir el poder.[/SIZE] [SIZE=-1]Para un coche de carreras de coches o deportes, que podría no ser un gran problema, pero para los coches de pasajeros de línea regular se considera que la falta de docilidad a ser inaceptable.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Soluciones[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Toyota T-VIS[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]En respuesta al inconveniente mencionado anteriormente, Toyota introdujo T-VIS (Toyota sistema de admisión variable) a mediados de la década de 1980.[/SIZE] [SIZE=-1]T-VIS acelera el flujo de aire a baja velocidad en el colector de admisión.[/SIZE] [SIZE=-1]La teoría era bastante simple: el colector de admisión de cada cilindro se dividió en dos sub-colectores separados que conjunta juntos cerca de las válvulas de admisión.[/SIZE] [SIZE=-1]Se añadió una válvula de mariposa en una de las sub-variedades.[/SIZE] [SIZE=-1]A continuación 4.650 rpm la válvula de mariposa se mantuvo cerrado para elevar la velocidad del flujo de aire en el colector de admisión.[/SIZE] [SIZE=-1]Como se inyecta combustible en esta sección del colector, una mejor mezcla de aire-combustible se podría obtener.[/SIZE] [SIZE=-1]A altas revoluciones, la mariposa abre para permitir el flujo de aire máximo.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[/SIZE] [SIZE=-1]Se utilizó la T-VIS en los modelos de rendimiento como AE86, MR2 y Celica.[/SIZE] [SIZE=-1]Sin embargo, para sus principales vehículos de pasajeros, Toyota cayó esta característica y adoptó un diámetro pequeño colector de admisión / diseño del puerto por razones de costo.[/SIZE] [SIZE=-1]Muchos otros fabricantes de automóviles fueron de la misma manera, sacrificando una potencia de gama alta de bits para una mejor manejabilidad a baja velocidad.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Enfoques modernos[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]En los últimos años, el problema de trazabilidad de baja velocidad se puede tratar con una variedad de soluciones, como colector de admisión variable (que aumenta la torsión a bajas revoluciones), sincronización de válvulas variable (lo que puede retrasar la apertura de las válvulas de admisión a bajas revoluciones para acelerar flujo de aire) y elevación variable de válvulas (que varía el grado de elevación, por lo tanto la velocidad del flujo de aire).[/SIZE] [SIZE=-1]Sin embargo, la solución final debe ser de inyección directa de combustible.[/SIZE] [SIZE=-1]El combustible se inyecta ahora precisamente en la cámara de combustión en lugar de el colector de admisión.[/SIZE] [SIZE=-1]La vaporización completa se realiza por el inyector de alta presión, así como efecto de remolino.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Número de válvulas[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Motores de 3 válvulas[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Los motores multi-válvula de producción en masa más tempranos eran 3-válvulas, debido a su sencilla construcción - que necesita sólo un único árbol de levas para accionar las válvulas de admisión y la válvula de escape de cada cilindro.[/SIZE] [SIZE=-1]Hoy en día, todavía hay algunos coches de gama baja usando este diseño barato pero menos eficiente.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Motores de 4 válvulas[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Hoy en día, la gran mayoría de multi-válvula de motores emplean 4 válvulas por cilindro.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]La mayoría de los motores de 4 válvulas emplean de doble leva (DOHC) por sus obvios beneficios, por ejemplo, la ingesta de flujo cruzado / escape, baja inercia y la fricción, y la asignación de la ingesta independiente y escape de fase de distribución variable.[/SIZE] [SIZE=-1]Sin embargo, algunos motores conscientes de los costos (la mayoría por Honda y Mitsubishi) siguen empleando simple árbol de levas (SOHC) para conducir todas las válvulas.[/SIZE] [SIZE=-1]Al igual que el mencionado triunfo Donomite Sprint, estos motores utilizan balancines para transferir el movimiento del árbol de levas para las válvulas de escape.[/SIZE] [SIZE=-1]La resultante mayor fricción y la inercia dificulta revvability, pero no importa para aplicaciones en vehículos familiares.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Motores de 5 válvulas[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Yamaha era el experto de la tecnología de 5 válvulas.[/SIZE] [SIZE=-1]Desde mediados de la década de 1980 se había estado utilizando la tecnología de 5 válvulas en sus motocicletas de alto rendimiento.[/SIZE] [SIZE=-1]En 1991, ayudó a Toyota para producir un motor de 20 válvulas de 1.6 litros para el Corolla Levin (Trueno).[/SIZE] [SIZE=-1]Este fue quizás la aplicación más temprana de 5 válvulas en los coches de carretera.[/SIZE] [SIZE=-1]Seguido de cerca que estaban Bugatti EB110 y LCC Rocket (alimentado por el motor de moto Yamaha).[/SIZE] [SIZE=-1]Mientras tanto, después de haber utilizado la tecnología de 5 válvulas con éxito en los coches de F1, Ferrari lo aplicó a F355 y F50.[/SIZE] [SIZE=-1]Sin embargo, el único fabricante nunca lo puso a la producción en masa fue Audi (que también se benefició grupo Volkswagen).[/SIZE] [SIZE=-1]Durante cerca de una década, la mayoría de los motores fabricados por Audi estaban equipados con cabezas de 5 válvulas.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[/SIZE] [SIZE=-1]Todos los motores de 5 válvulas tienen 3 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape por cilindro, todavía dispuestos como flujo cruzado.[/SIZE] [SIZE=-1]Las válvulas de escape son más grandes, pero en términos de las válvulas de admisión total de área es mayor.[/SIZE] [SIZE=-1]Las válvulas de admisión no se abren necesariamente al mismo tiempo.[/SIZE] [SIZE=-1]Por ejemplo, en Ferrari F355, las válvulas de admisión exterior se abrió 10 ° antes de la válvula de medio.[/SIZE] [SIZE=-1]Este remolino creado, lo que permite una mejor mezcla de aire / combustible, por lo tanto, quema más eficiente y emisiones más limpias.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]En teoría, 5 válvulas por cilindro pueden ofrecer área de la válvula de más de 4-valver para una mejor respiración.[/SIZE] [SIZE=-1]Las válvulas de admisión más pequeños y ligeros también permiten que el motor se acelere más alta sin tener que preocuparse de "válvula de flotación".[/SIZE] [SIZE=-1]La última razón fue especialmente crucial para los motores de superbike de altas revoluciones y motores de carreras.[/SIZE] [SIZE=-1]Sin embargo, la ventaja global de la tecnología 5-válvula de más de 4-valver siempre ha sido discutible, porque implica más componentes, por tanto, más masa y la fricción.[/SIZE] [SIZE=-1]La respiración de flujo transversal también es menos ideal que en el caso de 4-valver.[/SIZE] [SIZE=-1]En 1993, Ferrari nos dio una respuesta preliminar: su motor de F1 volvió a los jefes de 4 válvulas.[/SIZE] [SIZE=-1]Esto fue posible ya que los nuevos muelles de válvulas neumáticas podrían resolver la "válvula flotante" problema.[/SIZE] [SIZE=-1]En el departamento de coche de carretera, Ferrari sustituyó al 5 válvulas 360 Modena con F430 4 válvulas en 2005 y todavía es capaz de hacer más caballos de fuerza por litro.[/SIZE] [SIZE=-1]Esto rompió la leyenda de la tecnología de 5 válvulas.[/SIZE] [SIZE=-1]A mediados de la década de 2000, Audi comenzó a volver a los motores de 4 válvulas, así, poner fin a la fiebre de la 5-valver de corta duración.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]6-válvula o más?[/SIZE] [SIZE=-1]Hasta ahora, nada más de 5 válvulas por cilindro sigue siendo un sueño ... un sueño salvaje realidad.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
Esta fue mi motivacion para fabricar la HONDA NR750 en el año 1990 en formato MINIBIKES aunque ademas de la novedad tecnologica del motor con pistones ovales la linea estetica marco tendencia | |||||||||||||
| [SIZE=-1]Se puede ver claramente ram entrada de aire en el capó del Ferrari 550 Maranello.[/SIZE] [SIZE=-1]No lo confunda con entrada para intercooler, este coche no es turboalimentado![/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Ganancia de potencia a alta velocidad[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Ganancia Insignificante a baja velocidad[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]Muchos muscle cars americanos en las décadas de 1960 y 70;[/SIZE] [SIZE=-1]Ferrari 550 / 575M, McLaren F1, Lamborghini Diablo SV / GT, Bugatti Veyron, Lotus Exige, Porsche 911 GT3 RS etc.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Tipo Roots supercharger lleva el nombre de su inventor, los hermanos Roots.[/SIZE] [SIZE=-1]Fue inventado como una bomba de aire industrial bien antes de Daimler y Benz inventaron los automóviles.[/SIZE] [SIZE=-1]Sorprendentemente, el diseño antiguo se sigue utilizando en la mayoría de los números de hoy.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]El compresor Roots consta de dos rotores, generalmente con 3 lóbulos cada uno.[/SIZE] [SIZE=-1]Ellos giran en sentido contrario para bombear el aire de entrada a la salida (ver la primera imagen).[/SIZE] [SIZE=-1]Este movimiento no comprime el aire dentro del compresor.[/SIZE] [SIZE=-1]Sin embargo, como el suministro de aire de sobrealimentación más rápido de lo que puede consumir el motor, alta presión se acumula en el colector de admisión.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]La primera imagen muestra el clásico tipo Roots sobrealimentador tiene su entrada y la salida situada por encima y por debajo del cuerpo principal, respectivamente.[/SIZE] [SIZE=-1]Si bien es simple para la comprensión, no es necesariamente un diseño eficaz.[/SIZE] [SIZE=-1]¿Por qué?[/SIZE] [SIZE=-1]porque cuando el aire entra en el compresor, lo que realmente impacta contra los lóbulos del rotor, que se están ejecutando en dirección opuesta al flujo de aire.[/SIZE] [SIZE=-1]Por lo tanto esta construcción sobrealimentador está lejos de ser eficiente.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Es por eso que las raíces modernos compresores puedes encontrar en coches de producción tienen una construcción bastante diferente, como se muestra en la segunda imagen.[/SIZE] [SIZE=-1]La entrada se localiza en la parte frontal (en lugar de la parte superior) del cuerpo de compresor, mientras que la salida se localiza en la superficie inferior, pero cerca de la parte posterior del cuerpo (es decir, opuesta a la entrada).[/SIZE] [SIZE=-1]Por otra parte, los lóbulos del rotor se hacen trenzado (véase la tercera imagen para una mejor visión).[/SIZE] [SIZE=-1]La reubicación de la entrada tiene un par de ventajas.[/SIZE] [SIZE=-1]En primer lugar, es más fácil para empaquetar.[/SIZE] [SIZE=-1]Especialmente cuando el compresor se encuentra en la parte superior del motor, una entrada de frente ahorra espacio bajo el capó, mientras que una entrada situada cara arriba puede necesitar una cúpula de poder dar cabida a la tubería de admisión.[/SIZE] [SIZE=-1]En segundo lugar, la entrada de frente evita el inconveniente mencionado anteriormente del diseño clásico.[/SIZE] [SIZE=-1]El aire entra en las cámaras del rotor en dirección axial, por lo que no va en contra de los lóbulos del rotor.[/SIZE] [SIZE=-1]Promover la axial que fluye del aire, la salida se abre en el extremo opuesto y se utilizan rotores retorcidos.[/SIZE] [SIZE=-1]A medida que los rotores giran retorcidos, que empuja el aire desde el lado de entrada hacia al lado de salida.[/SIZE] [SIZE=-1]En consecuencia, se obtiene un flujo suave y eficiencia se ha mejorado.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Tipo Roots supercharger consume una gran cantidad de energía a gran velocidad.[/SIZE] [SIZE=-1]Por lo tanto, cuando no se requiere impulso de poder, por ejemplo, cuando el coche está cruzando la carretera, la sobrealimentación es mejor ser desacoplado del motor.[/SIZE] [SIZE=-1]La tercera imagen muestra el Kompressor en Mercedes motor de cuatro cilindros tiene un embrague electromagnético para accionar el enganche / desenganche.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Otra solución adoptada por algunos compresores es el uso de la válvula de by-pass para establecer un vínculo entre la entrada y la salida.[/SIZE] [SIZE=-1]Esto reduce en gran medida la pérdida de bombeo, pero la mecánica de movimiento consume energía debido a la fricción.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Barato para construir[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Baja eficiencia, bajo impulso, consume gran cantidad de energía en alto de revoluciones, ruido feo.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]Mercedes M111 y M271 de 4 cilindros, 3800 GM V6 y los motores sobrealimentados más asequibles.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Eaton TVS (Twin-vórtices Series) es un tipo Roots supercharger, pero tiene una serie de mejoras significativas sobre Roots compresores anteriores.[/SIZE] [SIZE=-1]Por lo tanto vamos a dedicar una sección adicional para discutir sobre él.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Eaton ha sido el mayor productor de compresores durante muchos años.[/SIZE] [SIZE=-1]Los mencionados compresores de tipo Roots en Mercedes motor de cuatro cilindros y V6 GM 3800 eran todos sus productos.[/SIZE] [SIZE=-1]Sin embargo, lo que realmente captura la atención - y probablemente revertir la tendencia a la baja de compresores - es su nuevo supercargador TVS.[/SIZE] [SIZE=-1]Fue introducido por primera vez a Chevrolet Corvette ZR1 y el Cadillac CTS-V en 2008. El mismo año vio Audi seleccionado para alimentar su nuevo 3.0 TFSI V6.[/SIZE] [SIZE=-1]Este último es un testamento de su rendimiento muy mejorado y refinamiento.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| Roots convencionales Supercharger | TVS Supercharger |
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| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Alta eficiencia Pretty, ruido aceptable.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]-[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]Chevy Corvette ZR1, Cadillac CTS-V, Audi S4, Jaguar XFR, Lotus Evora S.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Un compresor típico Lysholm tiene un tornillo macho 3-lóbulo y un tornillo hembra 5-lóbulo, aunque son posibles otras combinaciones.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Los altos costos dificulta su popularidad.[/SIZE] [SIZE=-1]Pocos coches de producción se sabe que lo han equipado, por ejemplo, Mazda Millenium Miller Ciclo, Ford GT, Mercedes-AMG 3.2 V6 (en la foto) y 5.5 V8.[/SIZE] [SIZE=-1]Es más popular en mercado de accesorios.[/SIZE] [SIZE=-1]Muchos sintonizadores de automóviles prefieren utilizarlo para aumentar el rendimiento.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]De alta eficiencia, alta presión de impulso, gama de revoluciones de ancho.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Caro para construir[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]Mercedes AMG serie "55" (incluyendo SLR), C32 AMG, Ford GT.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Compresor centrífugo es muy similar al turbocompresor, excepto que está accionado por el cigüeñal en lugar de gas de escape.[/SIZE] [SIZE=-1]Esto quiere decir que tiene una sola turbina.[/SIZE] [SIZE=-1]Al igual que los turbocompresores, su turbina tiene que girar a gran velocidad (hasta 60.000 rpm) para producir la máxima presión de sobrealimentación.[/SIZE] [SIZE=-1]Para hacer esto posible, incorpora paso a una marcha superior para multiplicar rev del cigüeñal.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]La presión de sobrealimentación crece exponencialmente con rev.[/SIZE] [SIZE=-1]Como resultado, compresor centrífugo produce poco de impulso en baja a media rev.[/SIZE] [SIZE=-1]Funciona mejor a altas revoluciones.[/SIZE] [SIZE=-1]A diferencia de un turbocompresor que tiene válvula de descarga para mantener constante a alta rev presión de sobrealimentación, supercargador centrigual no tiene tal dispositivo.[/SIZE] [SIZE=-1]Por lo tanto su característica de salida debe ser diseñado para producir la máxima impulso en la salida máximo del motor.[/SIZE] [SIZE=-1]Esto también limita el impulso que puede proporcionar a menos revoluciones.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Como turbo, compresor centrífugo utiliza impulsor para hacer girar el aire hacia el exterior por la fuerza centrífuga.[/SIZE] [SIZE=-1]Difusor de paletas guiar el flujo de aire a la salida.[/SIZE] [SIZE=-1]La construcción simple conduce a ventajas de peso ligero y tamaño compacto.[/SIZE] [SIZE=-1]Por lo tanto es fácil de ser instalados en los coches de producción existentes como dispositivo del mercado de accesorios.[/SIZE] [SIZE=-1]Por otra parte, debido a que el nivel de refuerzo a bajas revoluciones es insignificante, el motor no necesita una gran cantidad de modificaciones (ni siquiera reducir la relación de compresión) para evitar que golpee.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Debido a su baja inercia y la fricción, que tiene la más alta eficiencia entre todos los compresores.[/SIZE] [SIZE=-1]Por otra parte, no entorpezca la revvability de motor.[/SIZE] [SIZE=-1]En el lado negativo, su entrega de potencia es extremadamente picos.[/SIZE] [SIZE=-1]Tales características se pueden ver en Koenigsegg superdeportivo.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Ventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Mayor eficiencia entre los compresores mecánicos, presión alta alza, pequeño y ligero.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Desventaja[/SIZE] | [SIZE=-1]Impulso débil en baja a media rev[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Que lo usan?[/SIZE] | [SIZE=-1]Koenigsegg, Farbio.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]La primera "práctica" coche de calle turboalimentado finalmente apareció en 1975. Ese es el Porsche 911 Turbo 3.0.[/SIZE] [SIZE=-1]Para reducir el retraso del turbo, los ingenieros de Porsche diseñó un mecanismo que permite a la turbina para "pre-spin" antes de impulsar.[/SIZE] [SIZE=-1]El secreto era un tubo de recirculación y la válvula: antes de que el gas de escape alcanza la presión suficiente para accionar la turbina, se establece un camino de recirculación entre la entrada y la salida de la turbina de aire fresco, por lo tanto estos últimos pueden girar libremente sin frenado por la presión de sobrealimentación.[/SIZE] [SIZE=-1]Cuando la cantidad de gas de escape se hace suficiente para trabajar, una válvula se cerrará el camino de recirculación, a continuación, la turbina ya hilado se pondrá en funcionamiento rápidamente.[/SIZE] [SIZE=-1]Por lo tanto el retraso del turbo se reduce considerablemente mientras transición de poder se vuelve más suave.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
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[SIZE=-1]Intercooler el Subaru Impreza WRX STi[/SIZE] |
| [SIZE=-1]Un par de titanio turbinas empleado de Mitsubishi Lancer Evolution[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]El 1992 Saab 9000 2.3 Turbo Ecopower fue el primero en incorporar el motor turbo de presión ligera.[/SIZE] [SIZE=-1]Demostró que menos puede ser más.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
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| [SIZE=-1]Maserati era conocido por ser el primero en el mercado de masas de doble turbo, o en su propia palabra, Biturbo.[/SIZE] [SIZE=-1]Esta imagen muestra la temprana 2.5 litros V6 Biturbo.[/SIZE] [SIZE=-1]Cada turbo fue suministrado por el gas de escape del banco de cilindros cerca.[/SIZE] [SIZE=-1]Aire fresco comprimido a partir de los dos turbos se unió en un pleno del producto común y suministra los seis cilindros.[/SIZE] [SIZE=-1]Este sencillo dispositivo todavía está siendo utilizado por la mayoría de los motores de doble turbo hoy.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] | [SIZE=-1]Motor Nissan VG30DETT en la última generación 300ZX tenía cada turbo alimentar el banco de cilindros opuesto.[/SIZE] [SIZE=-1]Esto formó un bucle de retroalimentación y regule automáticamente la potencia entre los dos bancos.[/SIZE] [SIZE=-1]La mayoría de los primeros motores de doble turbo, como Ferrari F40 de y Lotus Esprit V8, tenían el mismo diseño.[/SIZE] [SIZE=-1]Sistema de gestión del motor moderna puede hacer el trabajo equilibrio mediante la alteración de encendido, por lo que la disposición de alimentación cruzada ya no es necesario.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]N54 twin-turbo de seis cilindros de BMW tiene cada uno de sus turbo suministrada por 3 cilindros adyacentes.[/SIZE] [SIZE=-1]El gas comprimido desde ambos turbos une y alimenta los 6 cilindros.[/SIZE] [SIZE=-1]Es esencialmente el mismo que el diseño Maserati, sólo se aplica a motor recta.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]2 etapas de doble turbo variable de hizo su primera aparición en la producción de BMW 535d en 2004. El sistema fue desarrollado por BorgWarner, aunque otros fabricantes como Garrett-Honeywell también se unieron a la fiesta después.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Como se muestra en esta imagen, el sistema turbo en 535d se hizo muy compacto, atractivo poco espacio adyacente a la recta y seis.[/SIZE] [SIZE=-1]Tiene tubos muy cortos de conexión entre los dos turbos.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]El motor produce 272 caballos de fuerza y 413 lbft, mucho más fuerte que el de la versión de un solo turbo 218 CV y 369 lbft sobre 530d.[/SIZE] [SIZE=-1]Por otra parte, generó 391 lbft de torque desde un mínimo de 1.500 rpm, lo que implica muy rápido carrete de turbocompresor.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Por debajo de 1.800 rpm[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]El colgajo de escape está cerrada.[/SIZE] [SIZE=-1]Todo el gas de escape impulsa el pequeño turbo, que proporciona toda la presión de sobrealimentación en esta fase.[/SIZE] [SIZE=-1]La gran turbo ejecuta inactivo y no contribuye a la compresión.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]1800-3000 rpm[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]La gran turbo ahora se trae a la acción, de modo que ambos turbos corren juntos.[/SIZE] [SIZE=-1]Dependiendo de la carga, la aleta de escape se abre cada vez más y se alimenta de los gases de escape a ambos turbos.[/SIZE] [SIZE=-1]La gran turbo pre-comprime el aire, que se enfría a continuación, en el intercooler y creció a una mayor presión de sobrealimentación en el pequeño turbo.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]La válvula de retención permanece cerrada, puesto que la presión de sobrealimentación del turbo grande es todavía menor que la de la pequeña turbo.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Por encima de 3.000 rpm[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Sólo el gran turbo comprime el aire, debido a que más aire puede fluir a través de ella que el pequeño turbo.[/SIZE] [SIZE=-1]El colgajo de escape es ahora completamente abierto y todo el gas de escape a través de la gran turbo, que produce el máximo impulso.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]La válvula de retención se abre por el flujo de gas de gran turbo.[/SIZE] [SIZE=-1]Esto evita el pequeño turbo.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] |
| [SIZE=-1]Turboalimentación[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Twin-scroll turbo[/SIZE] [SIZE=-1]La primera vez que oí hablar de turbo de doble entrada fue en 1989, cuando la actualización Mazda RX-7 Mk2 introdujo esta característica.[/SIZE] [SIZE=-1]Se emplea para separar el gas de escape a partir de dos rotores del motor Wankel con el fin de evitar interferencias.[/SIZE] [SIZE=-1]De todos modos, turbo de doble entrada también es útil en motores de 4 cilindros y 6 cilindros.[/SIZE] [SIZE=-1]Mitsubishi, por ejemplo, ha estado usando en su Lancer Evo caliente desde 1996. Renault utilizó en el motor 2.0 turbo de Avantime y Megane II Sport en la década de 2000.[/SIZE] [SIZE=-1]GM hizo lo mismo con su turbo 2.8 V6 de Saab 9-3 Aero y Opel Vectra OPC en 2005. A continuación, muchos fabricantes se unió al campamento.[/SIZE] [SIZE=-1]BMW es quizás el promotor más agudo de la tecnología.[/SIZE] [SIZE=-1]Se utiliza turbos de doble entrada en el 1.6 litros Príncipe motor del Mini (que también beneficia a un sinnúmero de Peugeot / Citroën), de 2.0 litros de cuatro olla, de 3.0 litros y seis recta N55 y 4.4 litros V8.[/SIZE] [SIZE=-1]¿Qué hace turbo Twin-Scroll tan atractivo?[/SIZE] [SIZE=-1]La respuesta es una respuesta más rápida y una mayor eficiencia.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1] [SIZE=-1]
[/SIZE] [SIZE=-1]Vamos a ver cómo funciona.[/SIZE] [SIZE=-1]Aunque que el acuerdo de un solo turbo convencional tiene todos los colectores de escape conectados juntos en el escape de la turbina, turbo de doble entrada se divide en dos caminos separados.[/SIZE] [SIZE=-1]Por ejemplo, en un típico motor de 4 cilindros, el cilindro 1 y 4 se combinan para una ruta de acceso, mientras que el cilindro 2 y 3 se combinan para otro camino.[/SIZE] [SIZE=-1]Los dos flujos de escape golpean los álabes de turbina de forma independiente, ya que están separados por una pared integral con la carcasa de la turbina.[/SIZE] [SIZE=-1]Esto evita que las dos corrientes de escape para interferir unos con otros.[/SIZE] [SIZE=-1] [SIZE=-1][/SIZE] [SIZE=-1]Pero ¿por qué es tan importante la necesidad de evitar interferencias?[/SIZE] [SIZE=-1]Por favor, vea el siguiente gráfico.[/SIZE] [SIZE=-1]Se muestra un pulso típico de escape de un cilindro.[/SIZE] [SIZE=-1]Cuando las válvulas de escape abierta, el gas de escape caliente se precipita fuera de la cámara de combustión y genera un pulso de alta presión.[/SIZE] [SIZE=-1]El pulso se escapa rápidamente y la presión cae rápidamente también.[/SIZE] [SIZE=-1]Tailing el pulso es una presión negativa (inferior a la presión atmosférica) período, como hemos explicado en el escape sintonizado sección.[/SIZE] [SIZE=-1]Cuando se abre la válvula de admisión durante el período de "solapamiento", la presión se sumerge de nuevo.[/SIZE] [SIZE=-1]Finalmente, la válvula de escape cerrada y la presión en el colector de escape alcanza la estabilización.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[/SIZE] [SIZE=-1]Esto es sólo el caso de un cilindro.[/SIZE] [SIZE=-1]Ahora supongamos que tenemos un motor de 4 cilindros.[/SIZE] [SIZE=-1]Si sumamos los pulsos de escape de todos los cilindros juntos, vamos a encontrar una gran cantidad de interferencias como abajo:[/SIZE] [SIZE=-1] [SIZE=-1][/SIZE]
[/SIZE] [SIZE=-1] [SIZE=-1][/SIZE] [SIZE=-1]En particular, cada pulso positivo se compensa en parte por la presión negativa el resultado de la período de solapamiento.[/SIZE] [SIZE=-1]En consecuencia, la fuerza del pulso resultante se reduce, y la turbina se tardará más tiempo para poner en cola para arriba.[/SIZE] [SIZE=-1]Por lo tanto, la interferencia es malo para la respuesta del turbocompresor.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Ahora bien, si se utiliza un turbocompresor de doble entrada para separar el gas de escape del cilindro 1 + 4 de Cilindro 2 + 3, obtendremos dos pulsos arroyos con casi no hay interferencias:[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[/SIZE] [SIZE=-1]Como resultado, los impulsos son fuertes y capaces para poner en cola hasta la turbina antes.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Debido a la falta de interferencias, permite utilizar mayor solapamiento de la válvula que no es posible en un solo turbo de desplazamiento.[/SIZE] [SIZE=-1]Más grandes de válvulas resultados se solapan en un mejor efecto de barrido - cuando se abren ambas válvulas de admisión y de escape, el flujo de escape ayuda a la succión de aire fresco en la cámara de combustión y la conducción de distancia el gas de escape residual.[/SIZE] [SIZE=-1]Por lo tanto la cámara de combustión se llena con más frío, la eficiencia "mayor calidad" aire y beneficios volumétrica.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Turboalimentación Cruz-banco - BMW de doble turbo V8 como ejemplo[/SIZE] [SIZE=-1]En 2008, BMW lanzó un nuevo V8 de doble turbo con nombre en clave N62.[/SIZE] [SIZE=-1]El motor tiene un consumo inusual y disposición de escape que contraste con la sabiduría convencional: los colectores de escape calientes de descanso dentro de la V-valle, mientras que los colectores de admisión se encuentran en ambos lados.[/SIZE] [SIZE=-1]Esta disposición debe haber tenido sus ingenieros mucho esfuerzo para resolver los problemas de aislamiento y refrigeración térmicos.[/SIZE] [SIZE=-1]Se hace que el motor más compacto, al menos en términos de anchura, si no la altura.[/SIZE] [SIZE=-1]Sin embargo, es poco probable que sea compacidad la principal razón para el cambio radical, pero la compatibilidad con su nueva tecnología de turboalimentación entre los distintos bancos.[/SIZE] [SIZE=-1]Aquí vamos a ver cómo funciona.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[SIZE=-1]Ahora podemos usar los mismos principios aprendidos de la sección anterior de turbo Twin-scroll para analizar el motor.[/SIZE] [SIZE=-1]Si usted no ha leído esa sección, por favor, lea primero.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]El orden de encendido de un motor V8 típica es de 1 - 5 - 4 - 8-6 - 3 - de 7 - 2. Si combinamos los gases de escape de todos los cilindros juntos, vamos a coger un tren de impulsos de la siguiente manera.[/SIZE] [SIZE=-1]Muestra mucha interferencia.[/SIZE] [SIZE=-1]Cada pulso se compensa en parte por las colas negativos de los pulsos anteriores.[/SIZE] [SIZE=-1]Esto reduce la fuerza del pulso resultante por lo tanto dificulta la respuesta turbo.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Por supuesto, no vamos a equipar un motor V8 con un único turbocompresor, por lo que el gráfico anterior es poco realista.[/SIZE] [SIZE=-1]Una comparación equitativa debe hacerse a un arreglo de doble turbo convencional.[/SIZE] [SIZE=-1]En ese caso, del cilindro 1, 2, 3 y 4 se conecta a la misma turbocompresor.[/SIZE] [SIZE=-1]El tren de impulsos resultante es la siguiente:[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Ahora podemos ver dos problemas:[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]1) Todavía hay un buen montón de interferencias entre impulsos 1 y 4, pulso 3 y 2, así como el pulso 2 y 1. Sólo pulso 3 y 4 están ampliamente espaciados lo suficiente para evitar las interferencias.[/SIZE] [SIZE=-1]Como resultado, se reduce la fuerza de pulsos resultantes.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]2) Los intervalos entre pulsos no son constantes, es decir 180º - 270º - 180º - 90 º.[/SIZE] [SIZE=-1]En otras palabras, el tren de impulsos no se ejecuta a una frecuencia constante.[/SIZE] [SIZE=-1]Esto no ayuda a acelerar la turbina.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Al parecer, para lograr un flujo constante de corriente de escape, el turbo no puede confiar en los cilindros del mismo banco.[/SIZE] [SIZE=-1]Es por eso que el concepto cross-banco se mete en la imagen.[/SIZE] [SIZE=-1]Considere el arreglo de BMW con el cilindro 1, 4, 6 y 7 conectados entre sí, obtenemos la siguiente sucesión de impulsos:[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Tiene una frecuencia constante, pero la interferencia es todavía demasiado, o en realidad el mismo como un motor de cuatro cilindros convencional.[/SIZE] [SIZE=-1]Como este último, podemos utilizar turbos de doble entrada para resolver el problema.[/SIZE] [SIZE=-1]Al dividir el gas de escape en dos grupos, es decir, del cilindro 1 + 6 y el cilindro 4 + 7, obtenemos:[/SIZE]
[SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]El resultado llega a ser perfecto![/SIZE] [SIZE=-1]con una frecuencia constante y casi ninguna interferencia hablar de![/SIZE] [SIZE=-1]No es de extrañar la cruz-banco BMW turbo V8 es conocido por buena respuesta de gama baja y alta eficiencia.[/SIZE] [SIZE=-1]Tome la versión en M5 por ejemplo, que produce 560 caballos de fuerza y 501 lbft de torque de 4,4 litros, y el par máximo está disponible desde tan sólo 1.500 rpm hasta llegar a 5750 rpm.[/SIZE] [SIZE=-1]Tal combinación de alta potencia específica y amplia propagación de par no tiene precedentes.[/SIZE] [SIZE=-1]Gracias debe ir a la turboalimentación entre los distintos bancos.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] | |||||||||||||||||||||
[SIZE=-1]Ignición[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Tapones de doble chispa[/SIZE] [SIZE=-1]Hablando de doble chispa, es posible que recuerde Alfa Romeo.[/SIZE] [SIZE=-1]Durante 2 décadas (desde mediados de 1980 a principios de la década de 2000) la empresa italiana promovió la tecnología Twin Spark muy duro en sus motores de cuatro cilindros.[/SIZE] [SIZE=-1]Tapones de doble chispa por el cilindro también se utilizó en los últimos Porsche 911 refrigerados por aire (964 y 993) y Mercedes-Benz de 3 válvulas V6 modular / V8, pero ahora sólo de Chrysler Hemi V8 todavía lleva esta función.[/SIZE] [SIZE=-1]¿Por qué?[/SIZE] [SIZE=-1]Porque de doble chispa es más beneficioso para los motores de 2 y 3 válvulas por cilindro.[/SIZE] [SIZE=-1]En estos motores, bujías son generalmente compensados a un lado - en lugar de una ubicación céntrica como en el caso de los jefes de 4 válvulas - con el fin de maximizar el área de válvulas de admisión y escape.[/SIZE] [SIZE=-1]Esto obstaculiza la eficiencia de la ignición, como el marco de toma distancia más larga para viajar de un lado a otro.[/SIZE] [SIZE=-1]En un motor de altas revoluciones donde la combustión tiene menos de una centésima de segundo, la velocidad de propagación de la llama puede ser un factor limitante a la revolución y de salida.[/SIZE] [SIZE=-1]Por otra parte, la quema imperfecta puede generar más contaminantes y consumo de combustible.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
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[SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Compresión[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Compresión Variable - Saab SVC[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[SIZE=-1]SVC Nombrado (Saab compresión variable), el concepto sueco implementado VC por un innovador e interesante enfoque - culata deslizante y la unidad de cilindro.[/SIZE] [SIZE=-1]Vamos a ver estas fotos primero:[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[SIZE=-1]Izquierda: alta relación de compresión;[/SIZE] [SIZE=-1]Baja relación de compresión: Derecho[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Como se ve, el motor SVC tiene una culata de cilindro con cilindros integrados - que se conoce como monohead.[/SIZE] [SIZE=-1]El monohead se pivota en el cárter y su pendiente se puede ajustar ligeramente (hasta 4 grados) en relación con el bloque del motor, pistones, etc. cárter por medio de un actuador hidráulico, por lo tanto el volumen de las cámaras de combustión se puede variar ligeramente .[/SIZE] [SIZE=-1]Cuando el pistón está en el punto muerto superior, un pequeño cambio de volumen puede llevar a grandes cambios de la relación de compresión, que van desde 8: 1 a 14: 1.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[/SIZE] [SIZE=-1]El VC permite que el motor Saab se ejecute en una presión inusualmente alta alza, es decir, 1,8 bar (encima de la presión atmosférica), o aproximadamente el doble de la presión de sobrealimentación de 9-3 Viggen.[/SIZE] [SIZE=-1]Es tan alto que los turbocompresores de hoy no pueden proporcionar.[/SIZE] [SIZE=-1]Por lo tanto, emplea sobrealimentador en su lugar.[/SIZE] [SIZE=-1]La VC es ajustable continuamente de acuerdo a las necesidades - en función de rev, carga, temperatura, combustible utilizado, etc., todo lo disuadió, OMED por el sistema de gestión del motor.[/SIZE] [SIZE=-1]Por lo tanto, el poder y el consumo de combustible (de ahí emisión) pueden ser optimizadas en cualquier condición.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Saab demostró el motor SVC en Ginebra mostrando motor en 2000. Fue una de 1.6 litros de 5 cilindros con la cabeza 4 válvulas.[/SIZE] [SIZE=-1]Salida de Max se decía ser 225 CV y 224 lbft, mientras que el consumo de combustible fue un 30% menor que los motores convencionales comparables.[/SIZE] [SIZE=-1]Por otra parte, la compresión variable permite que el motor para beber distintos combustibles Octane fácilmente, así que se podría vender en todo el mundo sin necesidad de sintonía específica.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Por desgracia, el SVC nunca vio la luz de la producción, probablemente debido a su edición complejidad y la confiabilidad.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Alta compresión del motor - Mazda SKYACTIV-G[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[SIZE=-1]Entonces ¿por qué es la cámara de combustión tan caliente?[/SIZE] [SIZE=-1]Una de las razones es la existencia de gases de escape residual, es decir, el gas de escape que fluye de nuevo en la cámara de combustión durante la carrera de admisión justo antes de las válvulas de escape cerca.[/SIZE] [SIZE=-1]Nadie puede librarse totalmente de los gases de escape residual, ya que para los motores de alta eficiencia de respiración siempre se necesita para funcionar con un cierto nivel de solapamiento de la válvula (el solapamiento entre el período de apertura de las válvulas de admisión y escape).[/SIZE] [SIZE=-1]Gases de escape Supongamos es 750ºC y el aire de admisión fresco es de 25 º C, y su proporción de la mezcla es de 1 a 10, se puede ver el gas de escape residual puede elevar la temperatura de la cámara de combustión mucho.[/SIZE] [SIZE=-1]Cuanto más la cantidad de gas de escape residual, mayor es la temperatura de la cámara de combustión es.[/SIZE] [SIZE=-1]En otras palabras, si queremos reducir la temperatura, podemos reducir la cantidad de gases de escape residual en la cámara de combustión.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
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[SIZE=-1]En el caso de 4-2-1 colectores de escape de SKYACTIV-G (la segunda foto de arriba), las ondas de presión de escape del cilindro 3 tiene que recorrer un largo camino para llegar Cilindro 1, por el momento Cilindro 1 ya, o casi ha completado su fase de escape.[/SIZE] [SIZE=-1]Por lo tanto el nivel de los gases de escape residual es mucho menor que en el caso anterior, especialmente de baja a gama media rpm.[/SIZE] [SIZE=-1]Como resultado, el motor SKYACTIV-G alcanza la temperatura más baja en sus cámaras de combustión y permite una mayor relación de compresión a utilizar.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE] [SIZE=-1]Bueno, si el principio es tan simple, ¿por qué no otros descubrieron ya?[/SIZE] [SIZE=-1]No es tan sencillo, por supuesto.[/SIZE] [SIZE=-1]Un inconveniente fundamental de la larga colector de escape 4-2-1 es que se necesita relativamente mucho tiempo para calentar el catalizador de NOx durante el arranque en frío.[/SIZE] [SIZE=-1]De hecho, esta es exactamente la razón por la que los motores de producción más modernos han abandonado esta configuración de escape - con excepción de los motores de alto rendimiento que pueden utilizar de pared delgada fabricado colectores de escape de acero inoxidable para compensar su mayor longitud.[/SIZE] [SIZE=-1]En los motores de producción en serie conscientes de los costos, los múltiples vuelos de escape de hierro fundido siguen siendo la norma.[/SIZE] [SIZE=-1]Su masa extra y área de superficie absorben una gran cantidad de calor y retrasan el buen funcionamiento del catalizador.[/SIZE] [SIZE=-1]Esto provoca dificultad para cumplir con las regulaciones de emisiones.[/SIZE] [SIZE=-1] [/SIZE]
[SIZE=+3]Magro Engine Burn[/SIZE]
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| 2,3 litros del motor Miller Ciclo de Mazda es el único de su tipo. A pesar de que logró 10 - reducción del consumo de combustible del 15% respecto a los motores coventional comparables, el alto costo de producción impide que sea popular. |