Устройство двигателя внутреннего сгорания — Auto-Self.ru
Современный двигатель внутреннего сгорания далеко ушел от своих прародителей. Он стал крупнее, мощнее, экологичнее, но при этом принцип работы, устройство двигателя автомобиля, а также основные его элементы остались неизменными.
Двигатели внутреннего сгорания, массово применяемые на автомобилях, относятся к типу поршневых. Название свое этот тип ДВС получил благодаря принципу работы. Внутри двигателя находится рабочая камера, называемая цилиндром. В ней сгорает рабочая смесь. При сгорании смеси топлива и воздуха в камере увеличивается давление, которое воспринимает поршень. Перемещаясь, поршень преобразует полученную энергию в механическую работу.
Содержание
- Как устроен ДВС
- КШМ — кривошипно-шатунный механизм
- ГРМ — газораспределительный механизм
- Система охлаждения двигателя
- Система смазки ДВС
- Система питания
- Система выпуска
Как устроен ДВС
Первые поршневые моторы имели лишь один цилиндр небольшого диаметра.
В процессе развития для увеличения мощности сначала увеличивали диаметр цилиндра, а потом и их количество. Постепенно двигатели внутреннего сгорания приняли привычный нам вид. Мотор современного автомобиля может иметь до 12 цилиндров.
Современный ДВС состоит из нескольких механизмов и вспомогательных систем, которые для удобства восприятия группируют следующим образом:
- КШМ — кривошипно-шатунный механизм.
- ГРМ — механизм регулировки фаз газораспределения.
- Система смазки.
- Система охлаждения.
- Система подачи топлива.
- Выхлопная система.
Также к системам ДВС относятся электрические системы пуска и управления двигателем.
КШМ — кривошипно-шатунный механизм
КШМ — основной механизм поршневого мотора. Он выполняет главную работу — преобразует тепловую энергию в механическую. Состоит механизм из следующих частей:
Блок цилиндров.- Головка блока цилиндров.
- Поршни с пальцами, кольцами и шатунами.

- Коленчатый вал с маховиком.
ГРМ — газораспределительный механизм
Чтобы в цилиндр поступало нужное количество топлива и воздуха, а продукты сгорания вовремя удалялись из рабочей камеры, в ДВС предусмотрен механизм, называемый газораспределительным. Он отвечает за открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов, через которые в цилиндры поступает топливо-воздушная горючая смесь и удаляются выхлопные газы. К деталям ГРМ относятся:
- Распределительный вал.
- Впускные и выпускные клапаны с пружинами и направляющими втулками.
- Детали привода клапанов.
- Элементы привода ГРМ.
ГРМ приводится от коленчатого вала двигателя автомобиля. С помощью цепи или ремня вращение передается на распределительный вал, который посредством кулачков или коромысел через толкатели нажимает на впускной или выпускной клапан и по очереди открывает и закрывает их
В зависимости от конструкции и количества клапанов на двигатель может быть установлен один или два распределительных вала на каждый ряд цилиндров.
При двухвальной системе каждый вал отвечает за работу своего ряда клапанов — впускных или выпускных. Одновальная конструкция имеет английское название SOHC (Single OverHead Camshaft). Систему с двумя валами называют DOHC (Double Overhead Camshaft).
Система охлаждения двигателя
Во время работы мотора его детали соприкасаются с раскаленными газами, которые образуются при сгорании топливо-воздушной смеси. Чтобы детали двигателя внутреннего сгорания не разрушались из-за чрезмерного расширения при нагреве, их необходимо охлаждать. Охладить мотор автомобиля можно с помощью воздуха или жидкости. Современные моторы имеют, как правило, жидкостную схему охлаждения, которую образуют следующие части:
- Рубашка охлаждения двигателя
- Насос (помпа)
- Термостат
- Радиатор
- Вентилятор
- Расширительный бачок
Рубашку охлаждения двигателей внутреннего сгорания образуют полости внутри БЦ и ГБЦ, по которым циркулирует охлаждающая жидкость.
Она отбирает избыточное тепло у деталей двигателя и относит его к радиатору. Циркуляцию обеспечивает насос, привод которого осуществляется с помощью ремня от коленчатого вала.
Термостат обеспечивает необходимый температурный режим двигателя автомобиля, перенаправляя поток жидкости в радиатор либо в обход него. Радиатор, в свою очередь, призван охлаждать нагретую жидкость. Вентилятор усиливает набегающий поток воздуха, тем самым увеличивая эффективность охлаждения. Расширительный бачок необходим современным моторам, так как применяемые охлаждающие жидкости сильно расширяются при нагреве и требуют дополнительного объема.
Система смазки ДВС
В любом моторе есть множество трущихся деталей, которые необходимо постоянно смазывать, чтобы уменьшить потери мощности на трение и избежать повышенного износа и заклинивания. Для этого существует система смазки. Попутно с ее помощью решается еще несколько задач: защита деталей двигателя внутреннего сгорания от коррозии, дополнительное охлаждение деталей мотора, а также удаление продуктов износа из мест соприкосновения трущихся частей.
Систему смазки двигателя автомобиля образуют:
- Масляный картер (поддон).
- Насос подачи масла.
- Масляный фильтр с редукционным клапаном.
- Маслопроводы.
- Масляный щуп (индикатор уровня масла).
- Указатель давления в системе.
- Маслоналивная горловина.
Насос забирает масло из масляного картера и подает его в маслопроводы и каналы, расположенные в БЦ и ГБЦ. По ним масло поступает в места соприкосновения трущихся поверхностей.
Система питания
Система подачи для двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры и от сжатия отличаются друг от друга, хотя и имеют ряд общих элементов. Общими являются:
- Топливный бак.
- Датчик уровня топлива.
- Фильтры очистки топлива — грубой и тонкой.
- Топливные трубопроводы.
- Впускной коллектор.
- Воздушные патрубки.
- Воздушный фильтр.
В обеих системах имеются топливные насосы, топливные рампы, форсунки подачи топлива, но в силу различных физических свойств бензина и дизельного топлива конструкция их имеет существенные различия.
Сам принцип подачи одинаков: топливо из бака с помощью насоса через фильтры подается в топливную рампу, из которой попадает в форсунки. Но если в большинстве бензиновых двигателей внутреннего сгорания форсунки подают его во впускной коллектор мотора автомобиля, то в дизельных оно подается непосредственно в цилиндр, и уже там смешивается с воздухом. Детали, обеспечивающие очистку воздуха и поступление его цилиндры — воздушный фильтр и патрубки — тоже относятся к топливной системе.
Система выпуска
Система выпуска предназначена для отвода отработанных газов из цилиндров двигателя автомобиля. Основные детали, ее составляющие:
- Выпускной коллектор.
- Приемная труба глушителя.
- Резонатор.
- Глушитель.
- Выхлопная труба.
В современных двигателях внутреннего сгорания выхлопная конструкция дополнена устройствами нейтрализации вредных выбросов. Она состоит из каталитического нейтрализатора и датчиков, сообщающихся с блоком управления двигателем.
В заключение необходимо упомянуть системы пуска и управления двигателем автомобиля. Они являются важной частью двигателя, но их необходимо рассматривать вместе с электрической системой автомобиля, что выходит за рамки этой статьи, рассматривающей внутреннее устройство двигателя.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
что это и как работает. 5 интересных фактов :: Autonews
Двигатель внутреннего сгорания, или сокращённо ДВС, — это «сердце» большинства современных автомобилей. И не только машин, но также мотоциклов, кораблей, тепловозов, самолётов и даже масштабных моделей транспортных средств.
- Что такое ДВС
- Как создавался ДВС
- Устройство ДВС
- Виды
- 5 интересных фактов
www.
adv.rbc.ru
Что такое ДВС
ДВС — это пока основной вид двигателей транспортных средств, тепловая машина, преобразующая химическую энергию топлива в механическую работу. Сжигая горючее во внутренних камерах, двигатель внутреннего сгорания освобождает энергию, а затем преобразует её во вращательное движение. Оно, в свою очередь, раскручивает колёса или лопасти.
Двигатели внутреннего сгорания принято делить на несколько основных типов:
- Поршневой двигатель внутреннего сгорания;
- Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания:
- Газотурбинный двигатель внутреннего сгорания.
Основным типом ДВС является классический поршневой двигатель, поэтому преимущественно речь дальше пойдёт о нём.
Как создавался ДВС
Двигатель внутреннего сгорания стар как мир. История создания этой машины тесно связана с паровыми двигателями, то есть двигателями внешнего сгорания.
Паровые двигатели, применяемые в XVIII веке, были громоздкими и слабыми, с чрезвычайно низким коэффициентом полезного действия.
Тепло от сгорания топлива в них использовалось для нагрева жидкости, а та в свою очередь, превращалась в пар и совершала работу. Звучит красиво, а что на деле? По факту практический КПД, то есть эффективность преобразования энергии, обычно составлял от 1 до 8%. Уже тогда было ясно — систему нужно улучшать. Зачем сжигать горючее вне мотора, не лучше ли делать это прямо в нём?
Попытки создания ДВС начались намного раньше, чем вы можете себе представить, — ещё в XVII веке. В 1678 году голландский математик Христиан Гюйгенс создал примитивный ДВС, работающий… на порохе. Идея получила развитие: экспериментаторы в различных странах шли по схожему пути, но далеко не все из них попали в историю.
Доподлинно известно, что в 1794 году Робертом Стритом был запатентован двигатель внутреннего сгорания на жидком топливе. Построен первый рабочий прототип. В 1807 году француз Нисефор Ньепс разработал твердотельный ДВС, работающий на порошке пиреолофора. С прототипом лично ознакомился Наполеон Бонапарт.
В том же году Франсуа Исаак де Риваз создал поршневой ДВС, работающий на газообразном водороде — этот мотор получил поршневую группу и искровое зажигание.
Первый автомобильный ДВС в привычном понимании был создан в 1885 году Карлом Бенцем — мотор использовался на автомобиле Benz Patent-Motorwagen.
Многие изобретатели приложили руку к сознанию двигателя внутреннего сгорания, но первым коммерчески успешным проектом стало детище французского изобретателя из Бельгии Жана Этьена Ленуара. К 1864 году он продал свыше 1 400 своих двигателей и неплохо на этом нажился.
Первый автомобильный ДВС в привычном понимании был создан в 1885 году Карлом Бенцем — мотор использовался на автомобиле Benz Patent-Motorwagen.
Устройство поршневого ДВС
Традиционный поршневой двигатель внутреннего сгорания — чрезвычайно сложная система. Однако основных деталей у классического ДВС не так уж и много. Без этих элементов работа двигателя внутреннего сгорания невозможна:
- блока цилиндров — механической основы мотора;
- головки блока цилиндров;
- поршней;
- шатунов;
- коленчатого вала;
- распределительного вала с кулачками;
- впускных и выпускных клапанов;
- свечей зажигания*.

* — на самом деле деталей значительно больше, но рассказать о каждой из них в рамках короткой статьи не представляется возможным.
Принципы работы ДВС
Все классические ДВС работают по схожему принципу. В процессе их работы энергия вспышки топлива, то есть тепловая энергия, преобразуется в энергию механическую. Обычно это происходит следующим образом:
- Когда поршень в цилиндре движется вниз, открывается впускной клапан. В цилиндр поступает топливовоздушная смесь.
- Поршень поднимается, а выпускной клапан закрывается. Поршень сжимает топливовоздушную смесь и доходит до верхней мёртвой точки.
- На свече зажигания возникает искра, топливовоздушная смесь мгновенно сгорает, выделяя большой объём газов. Под их действием поршень устремляется вниз.
- Открывается выпускной клапан и выхлопные газы выдавливаются в выпускной коллектор.
Четырехтактный двигатель
В четырёхтактном моторе происходит четыре непрерывных последовательных стадии:
- Впуск (наполнение цилиндра смесью).

- Сжатие.
- Рабочий ход или сгорание.
- Выпуск отработавших газов.
Двухтактный двигатель
Но бывают и иные моторы — двухтактные. Они работают немного по-другому и применяются, как правило, на мототехнике и бензиновых инструментах вроде бензопил. Что происходит в них?
- Когда поршень движется снизу-вверх, в камеру сгорания поступает топливо. Сжатая поршнем топливовоздушная смесь поджигается искрой.
- Смесь загорается и поршень устремляется вниз. Открывается доступ к выпускному коллектору и из цилиндра выходят продукты сгорания.
Разница в том, что тактов всего два: на первом одновременно происходит впуск и сжатие, а на втором — опускание поршня и выпуск продуктов сгорания из коллектора.
Какие ещё бывают ДВС
Помимо поршневых двигателей внутреннего сгорания создано немало иных разновидностей ДВС — роторные, газотурбинные, реактивные, турбореактивные и бесчисленное множество их модификаций.
Чем они отличаются?
- Газотурбинные ДВС
Если в традиционных поршневых ДВС работа расширения газообразных продуктов сгорания преобразуется во вращательное движение коленчатого вала, то в газотурбинных работа расширения продуктов сгорания воспринимается рабочими лопатками ротора, а в реактивных используется реактивное давление, возникающее при истечении продуктов сгорания из сопла. Все эти типы ДВС объединяет одно — во время работы они внутри себя сжигают топливо.
- Роторные ДВС
Крайне необычные моторы, которые можно встретить даже на серийных машинах. Первый роторно-поршневой мотор был создан немецким инженером Феликсом Ванкелем в 1957 году. Этот ДВС внешне совершенно не похож ни на один традиционный поршневой мотор.
Двигатель Ванкеля состоит из корпуса, камеры сгорания, впускного и выпускного окон, неподвижной шестерни, зубчатого колеса, ротора, вала и свечи зажигания. Ротор на эксцентриковом валу приводится в действие силой давления газов в результате сгорания топливовоздушной смеси.
Он вращается относительно статора посредством шестерён. Когда ротор совершает эксцентричные круговые движения, его грани соприкасаются с внутренней поверхностью камеры сгорания. Таким образом создаются три изолированные камеры, в которых попеременно сжигается топливо. Вращающийся ротор передаёт крутящий момент на трансмиссию.
Человечество создало немало невероятных и по-настоящему уникальных моторов. Вот 10 самых совершенных из них:
👉 Железные мускулы. 10 лучших двигателей в истории
5 интересных фактов о ДВС
ДВС может работать на альтернативном топливе
Современные ДВС принято делить на два основных типа по применяемому топливу — бензиновые и дизельные. Однако сама история создания двигателей внутреннего сгорания позволяет понять: сжигать в таких моторах можно многие виды горючего — от различных газов до всевозможных растворителей и спиртов. Главное — испарить их и подмешать воздух в нужных пропорциях.
Наиболее распространённые альтернативы бензину и дизелю — пропан-бутан и метан, но можно использовать даже «гремучую смесь» — водород с кислородом.
И это далеко не всё: почти любая современная машина с ДВС способна ездить на смеси бензина с этанолом или на чистом этаноле, то есть спирте, получаемом экологически чистым путём. Поедет бензиновый автомобиль и на различных растворителях. К примеру, запустить ДВС можно на обычном сольвенте из хозяйственного магазина — с помощью этой жидкости обычно осуществляют чистку топливной системы.
ДВС выживет в космосе и под водой (если очень постараться)
Двигатель внутреннего сгорания можно заставить работать даже в космосе. Всё, что для этого требуется, — обеспечить подачу кислорода для создания топливовоздушной смеси. При соблюдении этого нехитрого условия ДВС может запуститься и работать даже под водой. Для него нет ничего невозможного.
ДВС действительно плох
Несмотря на всю свою технологичность и сложность, по уровню КПД бензиновый ДВС недалеко ушёл от парового мотора. Эффективность этих агрегатов оставляет желать лучшего. Коэффициент полезного действия в среднем варьируется в диапазоне от 20 до 25%.
Иными словами, при сжигании условных 10 литров бензина лишь около трёх литров выполняют полезное действие. Всё остальное горючее тратится на тепловые и механические потери. С этой точки зрения дизельные движки намного круче: их КПД достигает 40%. Но и их век уже прошёл.
Отказ от ДВС неизбежен
Одну из причин грядущего отказа от двигателей внутреннего сгорания мы уже раскрыли — это низкий КПД. Но есть и ещё один немаловажный момент — влияние на экологию. Поскольку почти все ДВС работают на невозобновляемых ресурсах (бензине, дизеле, нефтяном газе), отказ от них жизненно необходим.
По данным специалистов, мировой запас нефти составляет 1,726 трлн баррелей, которых хватит при нынешнем уровне потребления немногим более чем на 50 лет. Из нефти делают не только топливо. Она — основа синтетических каучуков, пластиков, еды, тканей, шампуней и даже аспирина. Всего того, без чего жизнь человека уже практически невозможна.
Как устроен двигатель внутреннего сгорания
Для решения проблем, связанных с работой авто, необходимо знать, как устроен двигатель внутреннего сгорания.
Автолюбителю нужно понимать, как преобразуется энергия в движение, из каких узлов и агрегатов состоит мотор. Знания помогут в экстренных ситуациях устранить поломку авто.
Содержание
- Устройство двигателя внутреннего сгорания
- Принцип работы ДВС
- Системы двигателя
- ГРМ газораспределительный механизм
- Система смазки
- Система подачи топлива
- Охлаждающая система
- Выхлопная система
Устройство двигателя внутреннего сгорания
Движок состоит из цилиндров, поршней, сжимающих впрыскиваемую смесь, которая вместе с искрой входит в процесс сгорания, заставляя поршни подниматься и опускаться, производя движение вверх и вниз.
Самый распространенный — поршневой движок на 4 такта. То есть за 4 хода поршня тепло от сгоревшего топлива преобразуется в механическое движение.
Устройство двигателя внутреннего сгоранияПринцип работы ДВС
Современные системы впрыска — непрямые. Горючее подается в двигательный отсек из топливного бака с помощью специального насоса.
Там оно распределяется по цилиндрам. Топливо может подаваться в отверстие с помощью форсунки или во впускной коллектор, смешивается с воздухом и попадает в камеру сгорания.
Рабочий процесс состоит из четырех этапов:
- всасывание горючей смеси;
- сжатие;
- расширение;
- выхлоп.
Процесс начинается с впрыска однородной смеси, которая поступает либо в карбюратор, либо в корпус дроссельной заслонки, затем поджигается электрической системой зажигания.
Внутри смесь воспламеняется, а выделяемое тепло вызывает повышение давления сжатых газов и движение поршня.
Всасывание:
- всасывающий клапан открывается:
- смесь всасывается поршнем.
Сжатие:
- поршень поднимается;
- сжимается горючая смесь.
Расширение:
- искра поджигает топливо;
- горение увеличивает давление и приводит к появлению энергии, которая толкает поршень, передавая усилие к коленвалу.
Выхлоп:
- выхлопной клапан открывается;
- поршень, поднявшись, выпускает сгоревшие газы, начиная цикл заново.

Все операции (всасывание, сжатие, расширение и выхлоп) называются четырехтактным циклом. Каждое время работы двигателя соответствует полуобороту. Четыре полуоборота эквивалентны двум оборотам коленчатого вала.
Системы двигателя
Моторы имеют нескольких систем, выполняющих свои функции.
ГРМ газораспределительный механизм
Состоит из распредвала, толкателей, коромысла, клапанов, привода, штанги и распределительного вала. Необходим для подачи воздуха или смеси, а также выпуска газов.
Газораспределительный механизмСистема смазки
Подает масло для снижения изнашивания деталей и уменьшения трения.
Включает в себя:
- масляный насос;
- фильтр;
- поддон картера двигателя с маслозаборником;
- радиатор;
- каналы и магистрали.
Система подачи топлива
Доставляет топливо из бака к рейке. Состав:
- штуцер контроля давления;
- рампа с топливными форсунками;
- топливопроводы;
- электробензонасос;
- регулятор давления топлива.
Охлаждающая система
При работе мотора его детали нагреваются. Для поддержания температурного режима служит система охлаждения. Она выполняет и ряд других функций, например, нагрев воздуха в системе вентиляции.
Состоит из следующих узлов:
- датчик температуры;
- соединительные патрубки;
- блок цилиндров;
- рубашки охлаждения;
- радиатор;
- вентилятор;
- расширительный бачок;
- термостат;
- помпа.
В ДВС используется жидкостное (водяное) и воздушное охлаждение.
Выхлопная система
Предназначена для охлаждения цилиндров, выпуска из них газов, снижения токсичности и шума. Состоит из глушителя, каталитического конвертера и выпускного коллектора.
Выхлопная система автомобиляДля продления срока службы мотора и во избежание непредвиденных поломок необходимо проводить профилактическое техническое обслуживание различных узлов движка с интервалами, указанными производителем в руководстве пользователя.
Как работает двигатель? Сгорание и компоненты – Блог AMSOIL
- Новости
Поделиться:
Двигатель внутреннего сгорания работает путем преобразования топлива и воздуха в механическую энергию.
К основным компонентам двигателя относятся клапанный механизм, поршни и коленчатый вал.
Купить артикул
AMSOIL Synthetic Motor Oil
AMSOIL Synthetic Diesel Oil
Работа двигателя заключается в преобразовании топлива в энергию. Итак, как работает двигатель? Двигатели внутреннего сгорания создают энергию, сжигая топливно-воздушную смесь под давлением внутри цилиндра, и она преобразуется в движение поршнями двигателя, шатунами и коленчатым валом.
Однако конструкция и функции компонентов различаются в зависимости от основного назначения автомобиля, типа топлива и других соображений. Начнем с основ сгорания и конструкции двигателя.
Четыре функции сгорания
Четырехтактные двигатели должны выполнять четыре основные функции для правильной и эффективной работы:
- • Впуск
• Компрессия
• Мощность
• Выпуск
Функция впуска включает подачу смеси воздуха и топлива в камеру сгорания.
компрессия функция сжимает смесь. Функция power включает воспламенение смеси и использование силы этой реакции. Функция выхлопа вытесняет сгоревшие газы из двигателя.
В четырехтактном двигателе процесс сгорания состоит из 1) тактов впуска, 2) сжатия, 3) рабочего и 4) тактов выпуска.
Поршень и поршневые кольца
Поршень движется вверх и вниз или совершает возвратно-поступательные движения внутри цилиндра двигателя. При этом он помогает выполнить четыре функции сгорания, создавая вакуум, который втягивает топливно-воздушную смесь в камеру сгорания (впуск), сжимает смесь (сжатие), воспламеняет ее (мощность) и удаляет продукты сгорания (выхлоп). ).
Область над поршнем называется цилиндром или камерой сгорания. Воздух и топливо сжимаются и воспламеняются в цилиндре. Поршневые кольца под днищем поршня образуют уплотнение на стенке цилиндра, чтобы предотвратить утечку топлива из камеры сгорания и помочь предотвратить утечку большей части побочных продуктов сгорания через поршневые кольца и загрязнение масла в картере.
Поршневые кольца также помогают охлаждать поршень, распределяя масло по стенке цилиндра и передавая тепло.
Двигатель в разрезе, открывающий поршни, камеру сгорания и отверстие форсунки.
Шатуны и поршневые пальцы
Шатуны соединяют поршень с коленчатым валом. Наручный штифт используется для крепления поршня к шатуну, позволяя им поворачиваться при возвратно-поступательном движении. И под коронкой, и под запястьем штифт подвергаются экстремальным нагрузкам, поскольку они воспринимают силу возвратно-поступательных поршней, особенно когда поршень движется вниз под действием силы сгорания.
Как работает двигатель? Коленчатый вал
Коленчатый вал преобразует возвратно-поступательное движение поршней во вращательное движение, которое передается на коробку передач. В типичном потребительском автомобиле коленчатый вал присоединяется к трансмиссии через сцепление (в ручном режиме) или преобразователь крутящего момента (в автоматическом режиме). В газонокосилке коленчатый вал крепится непосредственно к режущим ножам.
Уплотнения на концах коленчатого вала предотвращают утечку масла из двигателя. Уплотнения в двухтактных двигателях имеют дополнительную проблему, связанную с работой под действием сил положительного и отрицательного давления, создаваемых возвратно-поступательным движением поршня. Сальники четырехтактных двигателей не работают при таком давлении.
Поршни приводят в движение коленчатый вал, который приводит в движение трансмиссию и транспортное средство.
Подшипники
Коренные подшипники двигателя поддерживают коленчатый вал. В зависимости от конструкции двигателя могут использоваться подшипники качения или подшипники скольжения.
Роликовые подшипники (подшипники качения) используются в двухтактных двигателях, поскольку для них нет специального источника смазки. Роликовые подшипники содержат подвижные элементы и могут также называться роликовыми подшипниками.
Подшипники скольжения — это фиксированные неподвижные подшипники, которые поддерживают вращающийся коленчатый вал в четырехтактных двигателях.
Они предназначены для обеспечения низкого сопротивления трению и требуют специального источника смазки под давлением для обеспечения адекватного жидкостного барьера между металлическими компонентами.
Хотя вы, возможно, знаете, что синтетические масла превосходят обычные масла, вы можете не понимать, почему. Различия начинаются на молекулярном уровне.
Узнать больше
Клапанный механизм и фазы газораспределения
Клапанный механизм двигателя отвечает за открытие и закрытие клапанов цилиндров в нужное время в процессе сгорания. Он состоит из клапанов, узлов клапанных пружин, распределительных валов, толкателей, толкателей и коромыслов.
Клапаны используются либо для подачи топливно-воздушной смеси в цилиндр, либо для выпуска выхлопных газов. В старых автомобилях для каждой функции использовался один клапан; однако в новых автомобилях используется до двух впускных и двух выпускных клапанов на цилиндр.
Впускной клапан подает топливно-воздушную смесь в камеру сгорания. Выпускной клапан выпускает выхлопные газы из цилиндра.
Каждый клапан имеет уплотнение клапана, которое отвечает за предотвращение попадания масла в камеру сгорания. Неисправные уплотнения клапанов могут привести к попаданию масла в цилиндр и воспламенению во время сгорания, в результате чего двигатель будет сжигать масло.
Магазин AMSOIL Products
Распредвал
Распредвал содержит эксцентрики и шейки, которые регулируют фазы газораспределения. Эксцентрики представляют собой механические кулачки, которые передают возвратно-поступательное движение между механическими компонентами. Каждый эксцентрик управляет одним клапаном. Например, четырехцилиндровый двигатель с двумя клапанами на цилиндр будет использовать распределительный вал с восемью эксцентриками.
Форма эксцентриков контролирует точно настроенное движение и синхронизацию клапанного механизма, включая то, насколько далеко поднимаются клапаны, как долго они остаются поднятыми и когда эти движения происходят относительно положения поршней.
Два основных типа распределительных валов — плоского толкателя и роликового. Толкатель, или толкатель, на распределительном валу с плоским толкателем плоский, и для отделения его поверхности от кулачка требуется масло. Распределительные валы с плоскими толкателями создают высокое трение и высокие температуры, потому что поверхности быстро скользят друг относительно друга. Масляная пленка является единственным барьером, препятствующим слипанию толкателя и кулачка кулачка.
Трение между двумя компонентами может привести к износу кулачка плоского толкателя и повлиять на работу клапана. Мощность и эффективность двигателя снизятся, если кулачки с плоскими толкателями не смогут поднять клапаны достаточно, чтобы адекватно заполнить камеру для воспламенения или выпуска выхлопных газов.
Роликовый распределительный вал использует колеса или ролики для уменьшения износа толкателя. Тела качения практически полностью уменьшают трение между толкателем и кулачком, продлевая срок службы распределительного вала.
Роликовые распределительные валы обычно предпочтительнее распределительных валов с плоскими толкателями, поскольку они значительно снижают износ и могут повысить производительность двигателя.
Распределительный вал содержит эксцентрики, открывающие впускной и выпускной клапаны.
Как работает двигатель? Конструкции блоков цилиндров
Рядный двигательРядные двигатели располагают поршни в один ряд. Рядный блок цилиндров — это обычная компоновка, используемая в различных автомобильных и спортивных приложениях, включая снегоходы, гидроциклы и мотоциклы.
Двигатель V-StyleДвигатели V-Style имеют два ряда цилиндров, смещенных относительно друг друга так, что они образуют V-образную форму. V-образный двигатель — это обычная конструкция автомобильного двигателя. Рынок крупногабаритных мотоциклов также обычно использует эту конструкцию.
Оппозитный двигатель
В оппозитных двигателях цилиндры лежат горизонтально и расположены перпендикулярно к обеим сторонам коленчатого вала.
Porsche* и Subaru* используют оппозитную конструкцию блока цилиндров в автомобилях, а Kohler* и Briggs & Stratton* хорошо известны тем, что используют оппозитные двигатели в газонокосилках.
Роторный двигатель
Известный как двигатель Ванкеля, роторный двигатель использует треугольный ротор вместо поршня для производства энергии. Треугольные роторы вращаются внутри специальной камеры; один цикл состоит из функций впуска, сжатия, мощности и выпуска.
Поскольку мощность поступает от вращающегося ротора, а не от возвратно-поступательных поршней, он работает плавно с очень небольшой вибрацией. Роторный двигатель в основном используется в автомобилях, включая Mazda* RX7 и RX8.
Как видите, на правильно работающий двигатель внутреннего сгорания уходит очень много. Надеюсь, это поможет ответить на вопрос: как работает двигатель?
Купить AMSOIL Products
Купить артикул
AMSOIL Synthetic Motor Oil
AMSOIL Синтетическое дизельное масло
Из чего состоит ремонт двигателя?
Из чего состоит ремонт двигателя? В вашем браузере отключен JavaScript.
Для корректной работы нашего веб-сайта необходимо включить JavaScript. Если вы не включите JavaScript, некоторые функции не будут работать правильно.
Время работы магазина Сегодня: с 8:00 до 17:30 Сейчас закрыто
763-308-6086
97% покупателей
would refer us to friends
4.94 stars — based on 633 reviews
763-308-6086
Rum River Automotive
101 4th Ave N
Princeton, MN 55371
06
Mar,
2019
Большинство владельцев транспортных средств слышали о восстановлении двигателя , но мало кто действительно знает, из чего состоит восстановление двигателя и почему это может быть необходимо. Основных причин две:
- Износ подшипников двигателя — Подвижные части двигателя (такие как коленчатый вал, шатуны и поршни) установлены на подшипниках, смазываемых моторным маслом, так что они свободно перемещаются. Когда подшипники изнашиваются, они издают громкий стук и в конечном итоге могут привести к отказу двигателя.
На самом деле подшипники рассчитаны на тысячи горных выработок, но износ ускоряется, если транспортное средство не обслуживается должным образом и работает на низком уровне масла или даже на грязном масле. - Поршневые кольца с плохой герметизацией — Поршневые кольца для герметизации расширяющихся газов, образующихся при сгорании бензина в двигателе. По мере износа поршневых колец они перестают должным образом герметизировать цилиндры, что приводит к явлению, называемому «просрыванием газов». Прорыв картерных газов происходит, когда картерное масло вытекает через изношенные кольца и сгорает с топливной смесью в цилиндре.Это может быть причиной того, что старые двигатели имеют чрезмерное количество дыма в выхлопе
Из чего состоит капитальный ремонт двигателя ?Сначала снимается «короткий блок» или нижняя половина двигателя, разбирается, а затем очищается, чтобы можно было должным образом оценить состояние блока. В зависимости от состояния внутренних частей двигателя, поршневых колец, заменяются подшипники, а иногда и сами поршни.
Внутренние поверхности цилиндров также восстанавливаются, чтобы новые поршневые кольца могли образовывать надлежащее уплотнение со стенками цилиндра.В то же время может быть восстановлена головка цилиндра.Наконец, двигатель собирается и устанавливается обратно в автомобиль.0009
Восстановление двигателя дает несколько преимуществ. Во-первых, вы знаете, что все было тщательно проверено и теперь есть новые детали. Во-вторых, изношенные детали перерабатываются, чтобы уменьшить количество брака в окружающей среде. Третьим и самым важным преимуществом является возможность подключения и совместимость с существующим электронным блоком управления и электрической системой.
Хотите узнать больше о том, из чего состоит ремонт двигателя? Свяжитесь с нашими сертифицированными техническими специалистами ASE в Rum River Automotive для получения дополнительной информации о обслуживание двигателя и назначить встречу. С 1997 года наша автомастерская обслуживает владельцев автомобилей в Принстон, Миннесота и в окрестностях Милака, Миннесота , и Циммерман, Миннесота .
Нужно знать, из чего состоит капитальный ремонт двигателя? Позвоните в Rum River Automotive и узнайте больше об обслуживании двигателя и запишитесь на прием.
Большинство владельцев транспортных средств слышали о восстановлении двигателя , но мало кто знает, из чего состоит восстановление двигателя и зачем оно может быть необходимо. Основных причин две:
- Изношенные подшипники двигателя — Подвижные части двигателя (коленчатый вал, шатуны и поршни) установлены на подшипниках, смазываемых моторным маслом, так что они свободно перемещаются. Когда подшипники изнашиваются, они издают громкий стук и в конечном итоге могут привести к отказу двигателя. На самом деле подшипники рассчитаны на тысячи горных выработок, но износ ускоряется, если транспортное средство не обслуживается должным образом и работает на низком уровне масла или даже на грязном масле.
- Поршневые кольца с плохой герметизацией — Поршневые кольца для герметизации расширяющихся газов, образующихся при сгорании бензина в двигателе.
По мере износа поршневых колец они перестают должным образом герметизировать цилиндры, что приводит к явлению, называемому «просрыванием газов». Прорыв картерных газов происходит, когда картерное масло вытекает через изношенные кольца и сгорает с топливной смесью в цилиндре.Это может быть причиной того, что старые двигатели имеют чрезмерное количество дыма в выхлопе
Из чего состоит капитальный ремонт двигателя ?Сначала снимается «короткий блок» или нижняя половина двигателя, разбирается, а затем очищается, чтобы можно было должным образом оценить состояние блока. В зависимости от состояния внутренних частей двигателя, поршневых колец, заменяются подшипники, а иногда и сами поршни.Внутренние поверхности цилиндров также восстанавливаются, чтобы новые поршневые кольца могли образовывать надлежащее уплотнение со стенками цилиндра.В то же время может быть восстановлена головка цилиндра.Наконец, двигатель собирается и устанавливается обратно в автомобиль.0009
Восстановление двигателя дает несколько преимуществ.
Во-первых, вы знаете, что все было тщательно проверено и теперь есть новые детали. Во-вторых, изношенные детали перерабатываются, чтобы уменьшить количество брака в окружающей среде. Третьим и самым важным преимуществом является возможность подключения и совместимость с существующим электронным блоком управления и электрической системой.
Хотите узнать больше о том, из чего состоит ремонт двигателя? Свяжитесь с нашими сертифицированными техническими специалистами ASE в Rum River Automotive для получения дополнительной информации о обслуживание двигателя и назначить встречу. С 1997 года наша автомастерская обслуживает владельцев автомобилей в Принстон, Миннесота и в окрестностях Милака, Миннесота , и Циммерман, Миннесота .
Tom Quast
Tom Quast
- PREV
- Следующая
$$$
101 4th Ave N, Princeton, MN 55371763-389-38111info@rumriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriveriver :8:00 — 17:30Вт:8:00–17:30
Ср:8:00–17:30
Чт:8:00–17:30
Пт:8:00–17:30
Сб:Выходной 9009
Sun:Closed
Facebook Twitter Блог Google YelpAmerican Express, MasterCard, Visa, Discover, Cash, Cheques, Paypal, Apple Pay, Venmo
Преимущества Longblocks по сравнению с Complete Engines
При исследовании восстановления двигателя может возникнуть путаница.
через отраслевой жаргон и технический жаргон. Эта статья должна помочь прояснить разницу между короткими блоками, длинными блоками, полными двигателями, ящиками двигателей и выбрать вариант, который лучше всего подходит для вашей ситуации.
Короткие блоки — это неработающий двигатель. Они состоят из блока цилиндров, коленчатого вала и шатунов. Однако короткий блок не состоит из головки блока цилиндров, гильз, прокладок, колец, синхронизированной зубчатой передачи или каких-либо вспомогательных частей, включая топливную систему.
Преимущества: Короткие блоки отлично подходят клиентам, у которых головка блока цилиндров не имеет трещин, но коленчатый вал непригоден для использования. Обычно, когда коленчатый вал крутит подшипник, весь двигатель заклинивает, также разрушая головку. Клиенты с работающей головкой могут сэкономить много времени и денег, просто выбрав новую комбинацию блока цилиндров и коленчатого вала.
Недостатки: Обычно запросы на короткие блоки редки, т.к. ГБЦ заказчика также негодна. При восстановлении двигателя может быть лучше просто выполнить работы с головкой блока цилиндров. Новая головка с портами, изготовленная в соответствии со спецификацией OEM, может стать отличным способом продлить жизнь существующему двигателю. Еще одним недостатком короткого блока также могут быть затраты на рабочую силу. В конечном итоге механику придется заново собрать двигатель, независимо от того, является ли он коротким или длинным блоком, что включает в себя перенастройку старой головки блока цилиндров. Трудозатраты на повторную сборку двигателя будут больше, чем на длинный блок или полный двигатель без дополнительного преимущества новой головки блока цилиндров.
Длинные блоки — Длинный блок — это более полная версия короткого блока. Длинный блок по-прежнему является неработающим двигателем, но содержит больше деталей, чем короткий блок.
Самая большая разница между коротким блоком и длинным блоком заключается в включении головки блока цилиндров. Длинный блок обычно включает:
• Блок цилиндров
• Головка цилиндра с полной нагрузкой
• Коленчатый вал
• Распределительный вал
• Толкатели/толкатели
• Поршни
• Гильзы
• Кольца
• Соединительные стержни
• Промежуточная крышка
• Группа синхронизированных передних шестерен
Двигатель Caterpillar 3306 Reman Longblock
В зависимости от ремонтного предприятия некоторые двигатели с удлиненным блоком будут включать форсунки, часто называемые двигателем 7/8. Перед покупкой всегда рекомендуется получить сборочный лист, чтобы вы были полностью осведомлены о том, что получаете.
Преимущества: Двигатели с удлиненным блоком идеально подходят для клиентов, желающих сэкономить деньги, но нуждающихся в самой полной внутренней зубчатой передаче. Восстановленный двигатель с удлиненным блоком может быть на 50-70% дешевле, чем полный вариант от дилера.
К другим преимуществам двигателя с длинным блоком можно отнести меньшие сложности при установке. Длинный блок изготавливается в соответствии с точным серийным номером заменяемого двигателя. Маховик и кожух маховика уже точно совпадают, так что крепление двигателя к трансмиссии будет работать каждый раз. Длинные блоки также созданы для точного размещения топливной системы. Некоторые блоки предназначены для встроенных топливных систем, в то время как другие предназначены для топливных насосов роторного типа. При использовании длинноблочного двигателя все, что придется заменить со старого двигателя, — это водяной насос, масляный насос, турбонаддув, топливную систему и вспомогательные детали, такие как крепления для аксессуаров. Запчасти и работа дешевле, чем весь двигатель.
• Предварительная цена
• Экономия денег за счет повторного использования исправных вспомогательных компонентов
• Изготовление точно в соответствии с серийным номером двигателя
• Замена идеально подходящих вспомогательных компонентов
• Идеальная совместимость каждый раз
• Сокращение времени выполнения заказа
• Более простые условия гарантии
Недостатки: Недостатки двигателей с длинными блоками очень немногочисленны.
Для тех, кто хочет вернуться к работе или в путь как можно быстрее, длинный блок потребует больше труда, чем полный двигатель. Гарантия на двигатели с длинными блоками также распространяется только на твердые внутренние части двигателя и не распространяется на неисправности вспомогательных частей, что означает, что если ваши форсунки выходят из строя, они не покрываются производителем.
Двигатель в сборе — это так, как это звучит… «вентилятор к маховику» готов к работе. Полный двигатель включает в себя все ваши твердые внутренние детали, а также топливную систему, турбонаддув, насосы, корпуса и масляный поддон. Полный двигатель можно довольно быстро скрепить болтами и присоединить к трансмиссии, и для работы с двигателем не требуется никаких дополнительных усилий.
Полностью переработанный двигатель Mack MP7
Преимущества: Полная комплектация с точным серийным номером и порядковым номером станет самым быстрым способом вернуться в дорогу.
Время выполнения заказа может составлять несколько дней по сравнению с 2 неделями и более с восстановленным длинным блоком. Полные двигатели обычно тестируются на динамометрическом стенде, и на них предоставляется полная гарантия.
Недостатки: Цена полной установки у дилера будет значительно выше, чем вариант с длинным блоком; иногда вдвое дороже. Полные двигатели (двигатели в ящиках), не построенные по определенному серийному номеру, иногда могут не подходить на 100% точно. Некоторые клиенты захотят обменять на другую модель или более мощный агрегат, но не ожидают значительных затрат на рабочую силу, связанных с отказом от замены на аналогичный. Во многих случаях для полной замены двигателя потребуются другие опоры двигателя, работа по модернизации подвески, осей, а также настройка ECM грузовика для работы с ECM нового двигателя. Совместимость важна при замене двигателя.
Все три варианта вернут вас к работе, однако разумно изучить долгосрочные плюсы и минусы каждого из них.
