la carga del cilindro

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "la carga del cilindro"

Transcripción

1 9 Sistemas para mejorar la carga del cilindro Vamos a conocer Rendimiento volumétrico 2. Distribución multiválvulas 3. Admisión variable 4. Sistema de distribución variable PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA 1 Funcionamiento del sistema de admisión variable AVAV de Citroën PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA 2 Comprobación del reglaje del variador cecular de aletas PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA Sustitución de las chapaletas en el colector de un motor diésel Y al finalizar esta unidad Conocerás los factores que determinan el rendimiento volumétrico. Analizarás las características de los sistemas de distribución multiválvulas. Conocerás el funcionamiento de los sistemas de admisión variable y distribución variable.

2 Sistemas para mejorar la carga del cilindro 1. Rendimiento volumétrico Los motores que actualmente se fabrican para los automóviles tienen que reunir ciertas cualidades. Entre ellas pueden destacarse: Alta potencia específica. Suficiente grado de elasticidad. Bajo consumo. Gases de escape poco contaminantes. Para conseguirlo se necesita obtener un buen rendimiento volumétrico del motor (η v ). La eficacia de llenado de los cilindros se calcula comparando la masa de gas (M a ), que realmente es introducida en el cilindro, con la cantidad máxima (M c ) que podría entrar (véase epígrafe 1 de la unidad didáctica 3). Figura 9.1. Distribución multiválvulas. El coeficiente de llenado en los motores atmosféricos (no sobrealimentados) es siempre inferior a 1. η v Ma = < 1 M Esto se debe principalmente a las pérdidas de carga que se producen en los conductos de admisión, a las variaciones de densidad del aire y al espacio ocupado por los gases quemados que permanecen en el cilindro después del escape. La cantidad de masa gaseosa admitida (M a ) está en función de la sección de paso de admisión (A) y de la velocidad del gas (v a ). M a c = A v A = M a Ma va = v A a La velocidad de entrada del gas en el cilindro depende también de la velocidad del pistón. v a a 2 D = d v 2 Siendo: v a = velocidad del gas d = diámetro del conducto de admisión D = diámetro del pistón v m = velocidad media del pistón La mejora en el llenado de los cilindros proporciona al motor mayor potencia específica (kw/l), ya que se consigue quemar más cantidad de mezcla en cada ciclo. Además, trae consigo un aumento de par motor y de potencia, una disminución del consumo específico de combustible y una reducción de los gases contaminantes. Los sistemas que hoy se emplean para mejorar la carga de los cilindros en los motores atmosféricos son: Distribución multiválvulas. Admisión variable. Distribución variable. m 167

3 Unidad 9 2. Distribución multiválvulas La carga del cilindro mejora aumentando la sección de paso de los gases, con ello se reduce la resistencia y disminuyen las pérdidas de carga. Figura 9.2. Distribución con cuatro válvulas. En la distribución multiválvulas se disponen 4 válvulas por cilindro: dos de admisión y dos de escape (figura 9.2.). De esta forma se consigue un aumento de la sección de paso, se reduce el diámetro de cada válvula y se aprovecha mejor el espacio disponible en la cámara de combustión. Existen otras configuraciones con 3 o 5 válvulas; en estos casos de válvulas impares siempre hay una más de admisión (figura 9.1.). Las 4 válvulas por cilindro se montan sobre la culata en paralelo 2 a 2 y son mandadas habitualmente por 2 árboles de levas independientes, uno para admisión y otro para escape (figura 9.3). Las válvulas forman un ángulo entre sí que puede estar comprendido entre 50 o y 20 o, lo que permite diseñar una cámara de combustión compacta, con una relación superficie/volumen muy favorable. La bujía se coloca en el centro y el frente de llama se extiende uniformemente. Se pueden provocar fuertes turbulencias con facilidad. Todo esto hace que se pueda trabajar con relaciones de compresión más elevadas. Ventajas de la distribución multiválvulas La sección de entrada aumenta alrededor de un 30%. Permite optimizar el volumen y la forma de las cámaras de combustión. Las válvulas pesan menos, por lo que son menores los efectos de la inercia, lo que permite aperturas más rápidas. Los muelles pueden ser más suaves, evitando los efectos de rebote. El golpeteo contra los asientos es menor y, en general, el conjunto resulta menos ruidoso. El menor tamaño de las válvulas favorece su refrigeración. Tabla 9.1. Figura 9.3. Distribución multiválvulas con doble árbol de levas. El sistema multiválvulas La velocidad del gas que entra en el cilindro está en función de la rapidez con que el pistón realiza la carrera de admisión, es decir, del número de revoluciones por minuto. Con altos regímenes es necesario introducir un gran volumen de gas en un tiempo muy corto. La mayor sección de paso que ofrecen los sistemas multiválvulas reduce las pérdidas de carga en la admisión y consigue introducir en el cilindro más cantidad de masa gaseosa. El resultado es una mejora del rendimiento a altas revoluciones comparado con el sistema de dos válvulas por cilindro. La amplia sección de admisión del sistema multiválvulas tiene el inconveniente de que, cuando el motor funciona a bajas revoluciones, disminuye aún más la velocidad del flujo gaseoso. La carga es deficiente y la turbulencia dentro del cilindro es muy baja, dando como resultado una ligera pérdida de potencia y par a bajas revoluciones. Para mejorar el llenado a bajas y medias revoluciones se utilizan colectores de admisión variable cuyas dimensiones, en cuanto a longitud y diámetro, se adaptan para permitir a los gases alcanzar velocidades de carga adecuadas. 168

4 Sistemas para mejorar la carga del cilindro 3. Admisión variable La admisión variable consiste en modificar las características del colector de admisión para adaptarlas a los distintos regímenes de giro con el fin de mejorar el llenado de los cilindros, tanto con bajo como con alto número de revoluciones. Como consecuencia se obtiene un mayor par motor con cargas bajas y medias y una mejora de la potencia con cargas altas. Se utilizan dos técnicas diferentes: Técnicas de admisión admisible La inercia de los gases. La resonancia acústica. Tabla 9.2. Aunque es habitual que en el diseño de estos dispositivos se combinen ambos métodos Inercia de los gases Las dimensiones del colector de admisión, referidas al diámetro y a la longitud de los conductos, determinan el régimen de giro en el que se consigue un mejor llenado de los cilindros. A medida que aumenta el régimen de giro debería de disminuir la longitud y aumentar el diámetro de los conductos, de manera que se mantenga la inercia de los gases sin producir pérdidas de carga. Para mejorar el llenado y, por tanto, el par motor a bajo régimen, se necesitan colectores largos y estrechos, mientras que para altas revoluciones se deben emplear conductos anchos y cortos Resonancia acústica Este método se basa en el estudio de las oscilaciones de la masa gaseosa que se producen en el interior del colector de admisión debido a la apertura y cierre de las válvulas de los diferentes cilindros. Las ondas de presión y de depresión se desplazan por el interior de los conductos con una velocidad constante (la velocidad del sonido), pero con una frecuencia que varía con el régimen del motor. Las dimensiones del colector de admisión determinan las características acústicas adecuadas, de forma que la frecuencia de las oscilaciones a cierto régimen produce un efecto de sobrealimentación por resonancia, debido a que la onda que recorre el conducto de admisión rebota en el fondo y retorna justo a tiempo para introducirse en el cilindro antes de que cierre la válvula de admisión. Si se incorpora un dispositivo que varíe tales dimensiones, se consigue mejorar el llenado a diferente número de revoluciones Colector de admisión Mariposa de carga Filtro de aire Cápsula de depresión Electroválvula Motor Captador de régimen Calculador Reserva de vacío de la bomba de vacío Trampillas Figura 9.4. Sistema de admisión variable Los sistemas de admisión variable mejoran el par a bajas revoluciones y aumentan la potencia con elevado régimen Sistema ACAV Existe una gran variedad de sistemas de admisión variable desarrollados por diferentes marcas de automóviles. Citroën utiliza, en algunos de sus motores con distribución multiválvulas, un sistema sencillo denominado ACAV (Admisión de Características Acústicas Variables), basado en la técnica de resonancia acústica de los conductos de admisión. 169

5 Unidad 9 Inyector «Pulmón» mando de trampillas Trampilla ACAV Mando acelerador A B Trampilla cerrada Trampilla abierta Circuito largo Figura 9.5. Conjunto de colector con el dispositivo ACAV. Circuito corto El colector de admisión se desdobla en dos conductos de longitud y sección diferentes, que se utilizan independiente o simultáneamente en función del régimen del motor (figura 9.6.). El dispositivo de admisión (figura 9.5.) comprende un repartidor en cuya entrada común se encuentra instalada la mariposa de gases. Para alimentar a cada cilindro, el repartidor cuenta con: Un circuito largo (A-figura 9.6.) de 650 mm de longitud y 36 mm de diámetro, que mejora el par a bajas y medias revoluciones. Se utiliza entre r.p.m. y r.p.m. Un circuito corto (B-figura 9.6.) de 370 mm de longitud y 54 mm de diámetro, que, unido al anterior, acorta el recorrido y aumenta el diámetro consiguiendo mayor potencia con elevado número de revoluciones. Se utiliza para regímenes inferiores a r.p.m. y superiores a r.p.m. Los circuitos largos disponen de paso libre, en cambio los circuitos cortos están controlados por cuatro mariposas, una por cilindro, accionadas de dos en dos por cápsulas neumáticas. La depresión necesaria para accionar las cápsulas es suministrada por una bomba de vacío, o bien se toma del colector de admisión. El calculador de la inyección selecciona los conductos de admisión por medio de una electroválvula (figura 9.7.) que permite la acción neumática de los pulmones en función del régimen del motor. Figura 9.6. Colector de longitud y sección variables en función del régimen. Trampilla Reserva de vacío Pulmón mando de trampillas Unidad de control Circuito largo Electroválvula Circuito corto Figura 9.7. Circuito de admisión. 170

6 Sistemas para mejorar la carga del cilindro 3.4. Sistemas de admisión para motores diésel Para motores diésel con cuatro válvulas se utilizan dos canales de admisión por cada cilindro, uno de llenado y otro de turbulencia. Con cargas bajas el canal de llenado está cerrado por una chapaleta y la carga se hace por el canal de turbulencia. El estrechamiento del conducto aumenta la velocidad de entrada provocando una alta turbulencia espiroidal (swirl) (figura 9.8.). Con cargas altas se abre la chapaleta, la mayor sección de paso permite un buen llenado de los cilindros (figura 9.9.). Las chapaletas (swirl flaps) van montadas en un eje común que es posicionado desde la unidad de control en función del régimen y la carga del motor (figura 9.10.). El accionamiento se realiza a través de una cápsula de vacío controlada por electroválvula. En otros casos, el eje es movido por un servomotor eléctrico. Cerrada Cápsula de vacío para activación de chapaletas Figura 9.8. Admisión con doble canal. Baja carga, chapaleta cerrada. Abierta Canal de llenado Chapaleta Canal de turbulencia Figura Colector de admisión para motor diésel (Audi) de 4 válvulas con chapaletas de turbulencia. Otra técnica usada actualmente consiste en dividir los conductos desde la entrada de aire. Se usa una sola mariposa en el canal de llenado (figura 9.12.) que abre gradualmente para ajustar la turbulencia espiroidal en función del régimen y la carga del motor (figura 9.11.) Entrada de aire 2. Válvula de turbulencia 3. Repartidor superior 4. Repartidor inferior 5. Conducto de turbulencia 6. Conducto de llenado Figura 9.9. Admisión con doble canal. Cargas altas, chapaleta abierta. Figura Admisión con alta turbulencia (Renault). Figura Admisión de doble conducto con una mariposa. 171

7 Unidad 9 4. Sistema de distribución variable El sistema de distribución convencional dispone de ángulos de apertura de las válvulas fijos, los cuales determinan el tiempo disponible para realizar la carga y el vaciado del cilindro. En estos motores se hace necesario elegir entre un diagrama que ofrezca un buen par a bajo régimen, o uno con buenas prestaciones a regímenes altos. Generalmente se opta por una solución intermedia. Los sistemas de distribución variable ofrecen la posibilidad de disponer de, al menos, dos diagramas de distribución diferentes, uno para regímenes bajos y medios, que permite mejorar el llenado de los cilindros para obtener un buen par desde bajas revoluciones, y un segundo diagrama, que proporciona altas prestaciones a regímenes elevados. Los motores equipados con estos sistemas son más elásticos, su curva de par tiene un valor alto desde bajas revoluciones y se mantiene al subir el régimen, debido a que mejoran la carga de los cilindros en toda la gama de revoluciones. Para conseguir que el sistema de distribución sea variable se utilizan fundamentalmente dos métodos: Variar el momento de apertura de las válvulas desplazando el árbol de levas respecto al cigüeñal (figura 9.13.). Avance mm Escape Admisión PMS Figura Sistemas de distribución variable por desplazamiento del árbol de levas Variar la alzada de la válvula, con esta técnica se modifica el ángulo de apertura y la sección de paso (figura 9.14.). mm 12,0 10,0 8,0 6,0 Alzada de la válvula de admisión 4,0 2,0 0 PMS Ángulo de apertura Figura Sistema de distribución variable por variación de la alzada de la válvula. 172

8 Sistemas para mejorar la carga del cilindro 4.1. Sistema Variocam Este dispositivo consigue variar el diagrama de la distribución mediante el tensor hidráulico de la cadena que transmite el giro entre los dos árboles de levas y actúa solamente sobre el árbol de admisión. Comportamiento del Variocamp en función de las r.p.m. Para un régimen inferior a r.p.m., las válvulas de admisión abren 7 o después del PMS y cierran 52 o después del PMI. Con esta disposición, el motor tiene un giro uniforme a bajas revoluciones y la emisión de hidrocarburos sin quemar es muy baja debido a que no existe cruce de válvulas (figura 9.15.). Desde r.p.m. y hasta r.p.m., las válvulas de admisión abren 8 o antes del PMS y cierran 37 o después del PMI, con un cruce de válvulas de 9 o. Con este diagrama se consigue un buen llenado de los cilindros y un aumento de par uniforme. A partir de r.p.m., el árbol de admisión vuelve a la posición inicial, es decir, apertura de 7 o después del PMS, y cierre a 52 o después del PMI. Esto se debe a que la alta velocidad de entrada de los gases requiere un mayor retraso al cierre de admisión, para aprovechar su inercia y lograr que entre más cantidad de gas en los cilindros. Tabla 9.3. El dispositivo varía solo las cotas de las válvulas de admisión (AAA y RCE), pero el ángulo total de apertura permanece invariable (225 o ) Funcionamiento del sistema Variocam El cigüeñal acciona el árbol de levas de escape mediante una correa dentada, la transmisión entre ambos árboles de levas se hace mediante una cadena lo suficientemente larga para que el tensor pueda subir y bajar hidráulicamente sus eslabones entre los árboles de levas (figura 9.16.). Árbol de escape 1 PMS Escape cierra Admisión abre 7 Admisión cierra 52 Escape abre 31 Menos de 1500 r.p.m. PMS Admisión abre 9 Cruce 8 Escape cierra 1 Admisión Escape abre cierra Entre 1500 y 5500 r.p.m. Figura Diagramas del sistema Variocam. Cilindro hidráulico Válvula electromagnética Árbol de admisión Árbol de escape Árbol de admisión Tensor desplazable Tensor desplazable Figura Dispositivo regulador de avance. El calculador de la inyección controla el sistema mediante una electroválvula. El dispositivo puede adoptar dos posiciones, una superior y otra inferior (figura 9.17.): Posición superior. La válvula electromagnética está sin corriente. El aceite, procedente del sistema de lubricación del motor, mantiene al pistón desplazable en su parte superior. Posición inferior. La válvula electromagnética está activada. Ahora, el aceite a presión empuja el pistón desplazándolo a su posición inferior. A. Posición superior 7,5 B. Posición inferior Figura Posiciones del tensor desplazable. 173

9 Unidad Sistema VTEC El sistema de Distribución Variable y Control Electrónico de la Elevación (VTEC), de la marca Honda, se basa en la variación de la alzada de las válvulas y de su momento de apertura en función del número de revoluciones. Los motores de turismos se utilizan la mayor parte del tiempo a regímenes medios y bajos, en estas condiciones la velocidad del pistón es lenta, por lo que una reducción en la sección de paso de admisión proporciona mayor velocidad de entrada a los gases. Con altas revoluciones se incrementa la alzada de las válvulas, lo que supone una mayor sección de paso, a la vez que aumenta el tiempo de admisión Las válvulas de escape funcionan con una elevación y una distribución constantes, ya que el dispositivo solo interviene sobre las de admisión. A bajas revoluciones solamente abre una de las válvulas de admisión, y con altas revoluciones abren las dos. De esta forma se obtienen las ventajas de los motores de dos y de cuatro válvulas por cilindro. 6 El sistema dispone de dos balancines y dos levas para cada cilindro. Los balancines primario y secundario pueden estar acoplados o no mediante un dispositivo de pistón accionado hidráulicamente Funcionamiento del sistema VTEC 1 Palanca de sincronización 2 Balancín primario 3 Balancín secundario 4 Pistón de sincronización 5 Pistón de retorno 6 Válvulas de admisión 7 Eje de levas Figura Sistema VTEC_E. Balancines sin acoplar (figura 9.19.), por debajo de r.p.m. Los balancines primario y secundario actúan independientemente y son movidos por las levas A, de 8 mm de alzada, y B, de 0,65 mm de alzada. Cuando la válvula primaria está totalmente abierta, la elevación de la secundaria es solamente de 0,65 mm. Esta pequeña abertura evita la acumulación no deseable de la mezcla en el segundo conducto de admisión. El flujo de entrada por una sola válvula origina una fuerte turbulencia dentro del cilindro que permite realizar una combustión más eficiente, incluso con mezclas pobres. Con una sola válvula de admisión el llenado mejora a bajas revoluciones. 1 2 A B Sin 5 7 presión Figura Accionamiento de las válvulas para régimen < r.p.m. 3 Elevación de las válvulas a velocidades bajas del motor Primaria Admisión Secundaria 1 Árbol de levas 2 Lóbulo de leva A (primario) 3 Lóbulo de leva B (secundario) 4 Balancín primario 5 Balancín secundario Escape Elevación de las válv. (mm) 8 0,65 6,5 6 Pistón de conexión hidráulica A 7 Pistón de conexión hidráulica B 8 Pasador de tope con muelle de retorno Distribución de las válvulas a velocidades bajas del motor Admisión abierta Admisión cerrada Escape abierto Escape cerrado P: 10 o después PMS S: 88 o después PMS P: 25 o después del PMI S: 10 o antes del PMI 30 o antes del PMS 20 o antes del PMS Tabla 9.4. Tabla

10 Sistemas para mejorar la carga del cilindro Balancines conectados Cuando el motor supera las r.p.m., el calculador de la inyección envía una señal que abre la válvula que da paso a la presión hidráulica desplazando los pistones. Los balancines quedan entonces conectados entre sí de manera firme (figura 9.20.). Es la leva primaria A la que mueve ahora las dos válvulas de admisión con la misma elevación y la misma distribución. En estas condiciones aumenta la potencia al subir el número de revoluciones. 1 A B Árbol de levas 2 Lóbulo de leva A (primario) 3 Lóbulo de leva B (secundario) 4 Balancín primario 5 Balancín secundario 6 Pistón de conexión hidráulica A 7 Pistón de conexión hidráulica B 8 Pasador de tope con muelle de retorno 4 De la válvula 5 de mando 6 7 Figura Accionamiento de las válvulas para régimen > rpm. Elevación de las válvulas a velocidades altas del motor Primaria Admisión Secundaria Escape Elevación de las válv. (mm) 8 8 6,5 Tabla 9.6. Distribución de las válvulas a velocidades altas del motor Admisión abierta Admisión cerrada Escape abierto Escape cerrado Tabla 9.7. P: 10 o después PMS S: 10 o después PMS P: 25 o después del PMI S: 25 o antes del PMI 30 o antes del PMS 20 o antes del PMS El colector de admisión dispone, además, de un sistema de admisión variable (figura 9.21.), que permite la selección de la vía de admisión que sea más favorable a cada régimen del motor. La trampilla (8) permanece cerrada a bajas revoluciones, haciéndose uso de la vía larga para aumentar el par. La vía ancha para elevado régimen es seleccionada por decisión del calculador (2), en función del número de revoluciones y de la posición de la mariposa de gases mediante el sensor (1). Cuando es activada la válvula de solenoide (3), la depresión procedente del colector activa el diafragma (4) y abre la trampilla (8) Sensor del ángulo de la mariposa 2. Unidad de control 3. Electroválvula de control de depresión Cápsula de mando de trampilla 5. Conducto secundario 6. Cámara de depresión 8 7. Conducto primario 8. Trampilla Figura Sistema de admisión variable. 175

11 Unidad Sistema Valvelift El sistema de Audi Valvelift gestiona la alzada de las válvulas en dos fases, y para ello dispone de elementos portalevas con perfiles diferentes. Se utiliza un dispositivo que desplaza axialmente las levas sobre el árbol de admisión, de manera que las válvulas pueden ser abiertas por una leva de perfil alto, o una de perfil más bajo. Figura Fiador de enclavamiento. Los elementos portalevas (figura 9.23.) tienen integradas dos ranuras en espiral mecanizadas, una en sentido contrario a la otra. Dos actuadores electromagnéticos se montan sobre la culata enfrentados con las ranuras. Cada actuador puede activar un pasador que se introduce en una ranura en espiral practicada sobre el portalevas, el giro del árbol hace que el portalevas se desplace longitudinalmente. Si se activa el otro pasador, el portalevas de desplazará a la posición inicial. Las posiciones se fijan mediante fiadores (figura 9.22.). Actuador electromagnético Pasador Ranura de desplazamiento Figura Portalevas y actuadores (Audi). Portalevas Árbol de levas Funcionamiento del sistema Valvelift Cada portalevas incorpora cuatro levas que actúan sobre las dos válvulas de admisión (figura 9.24.): Posición de levas altas. Las dos levas son iguales. Actúan a partir de r.p.m. Posición de levas bajas. Cada leva tiene un alzado diferente. Actúan para regímenes inferiores a r.p.m. Figura Portalevas con levas altas y levas bajas de diferente alzado. 176

12 Sistemas para mejorar la carga del cilindro Para cargas bajas y medias (perfil bajo) una de las válvulas de admisión abre 2 mm y la otra 5,7 mm. De esta manera se obtiene una alta velocidad de flujo y mayor turbulencia de los gases de admisión en la cámara de combustión (figura 9.25.). Alzada de válvulas, mm A B 4 C 2 D Ángulo del cigüeñal en Figura Alzada de las válvulas en diferentes posiciones. A. Válvula de escape, alzada plena B. Válvula de admisión, alzada plena C. Válvula de admisión, alzada parcial grande D. Válvula de admisión, alzada parcial pequeña 4.4. Variador celular de aletas Este sistema es utilizado por el grupo Volkswagen en algunos de sus motores. Se compone de dos variadores de aletas (figura 9.26.), uno en el árbol de levas de admisión y otro en el de escape, dos electroválvulas, un circuito hidráulico y un dispositivo de control electrónico. Los árboles de levas de admisión y escape pueden adoptar diferentes posiciones para obtener un ralentí estable, un buen nivel de potencia a regímenes superiores y un alto par en regímenes medios y bajos, para lo cual es necesario un buen llenado de los cilindros. Además tiene una función de recirculación de gases de escape. Durante el cruce de válvulas es posible provocar una recirculación interna de gases de escape. Se proporciona un gran avance a la apertura de las válvulas de admisión, de modo que como la válvula de escape aún está abierta, una parte de los gases de escape pasan al conducto de admisión. La cantidad de gases de escape que recirculan depende de la magnitud del cruce de válvulas. Variador de admisión Carcasa de distribución Electroválvulas Figura Configuración de la distribución variable. Variador de escape 177

13 Unidad Funcionamiento del variador celular de aletas Conducto de aceite de retardo Conducto de aceite de avance Figura Variador celular de aletas. Rotor unido al árbol de levas Rotor unido al piñón de distribución Los variadores celulares de aletas están compuestos de una carcasa con rotor exterior solidaria a la rueda dentada de la transmisión y un rotor interior unido al árbol de levas (figura 9.27.). Los conductos de aceite del circuito hidráulico comunican con las cámaras que se forman entre las aletas de ambos rotores. La unidad de control comanda las electroválvulas para dirigir el aceite a presión hacia estas cámaras (figura 9.28.), cuando unas cámaras reciben presión las cámaras contiguas son puestas en comunicación con el retorno, de modo que el rotor interior unido al árbol de levas sufre un decalaje respecto al rotor exterior unido a la cadena de transmisión (avance). Es posible invertir el sentido de desplazamiento del decalaje cambiando la posición de las electroválvulas (retardo). El reglaje máximo de admisión es de 52 o y para el árbol de levas de escape de 22 o. La gestión del sistema está integrada en la unidad de control del motor que contiene programadas las características necesarias para la regulación de los árboles de admisión y escape. Carcasa de distribución Conductos anulares Aleta interior Carcasa de distribución Conductos anulares Avance Retardo Conducto de aceite para reglaje de retardo Conducto de aceite reglaje de avance Retorno de aceite Aceite de motor a presión Émbolo del variador Retorno de aceite Figura Funcionamiento. A. Reglaje de retardo. B. Reglaje de avance. Retorno de aceite Electroválvula de mando Émbolo del variador Retorno de aceite Aceite de motor a presión Los avances suministrados están en función de la información que reciben de los sensores de revoluciones de motor, del medidor de masa de aire y de la temperatura de motor. La unidad de control calcula el par motor con la información de revoluciones y masa de aire, además los transmisores de los árboles de levas verifican la posición que adopta cada uno de ellos Valvetronic El sistema Valvetronic de BMW es un dispositivo de regulación variable de la carrera de las válvulas de admisión. Puede variar la alzada de las válvulas de forma continua desde 0 hasta 9,7 mm, de esta manera las válvulas de admisión regulan la entrada de aire a los cilindros sin necesidad de una válvula de mariposa en el colector de admisión. Con cargas bajas la alzada de las válvulas de admisión es mínima, a medida que la carga aumenta, la sección de paso del gas se hace mayor. La válvula de mariposa supone un obstáculo al paso del aire que provoca pérdidas en la carga del cilindro, la eliminación de la mariposa mejora el rendimiento del motor. 178

14 Sistemas para mejorar la carga del cilindro Funcionamiento del sistema Valvetronic El mecanismo está compuesto por un motor eléctrico, un árbol de excéntricas, palancas intermedias y balancines, además de las válvulas y el árbol de levas (figura 9.29.). La leva actúa sobre la palanca intermedia que se apoya por su parte inferior en un balancín de rodillo que está en contacto con la válvula. Por su parte superior la palanca intermedia apoya en una excéntrica. El motor eléctrico hace girar el árbol de excéntricas que, a su vez, posiciona las palancas intermedias. De esta posición dependerá el alzado de la válvula cuando la leva ataque sobre la palanca intermedia y esta empuje al balancín. Servomotor Excéntrica Árbol de levas Palanca intermedia Balancín A B Figura Regulación del alzado de la válvula. A. Baja carga. B. Cargas altas. La unidad de control comanda la rotación del motor eléctrico, que coloca las palancas intermedias en la posición adecuada para conseguir una determinada carrera de la válvula. El dispositivo Valvetronic actúa conjuntamente con el sistema Vanos, que regula los tiempos de distribución sobre los árboles de admisión y de escape mediante un variador de aletas (figura 9.31.). La acción combinada de ambos sistemas consigue variar tanto la alzada de las válvulas como los ángulos del diagrama de distribución. Alzada max. min. Figura Figura Componentes del sistema de distribución Valvetronic. 179

15 Unidad 9 PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA 1 Herramientas Equipo de herramientas del taller Pistola de vacío Multímetro Material Motor con dispositivo de admisión variable Documentación técnica Funcionamiento del sistema de admisión variable ACAV de Citroën Objetivo Identificar los elementos que componen un sistema de admisión variable y verificar su funcionamiento. Precauciones Usar los equipos de protección individual adecuados: guantes, calzado de seguridad y en caso necesario protección para los ojos. Desarrollo 1. Se identifican en el motor los componentes del sistema de admisión variable: conductos de admisión, 4 trampillas, 2 cápsulas de mando y 1 electroválvula. 2. Se arranca el motor y se comprueba la secuencia de actuación y el régimen de revoluciones al que se activa la electroválvula para modificar las dimensiones del colector. A ralentí las trampillas están abiertas (circuito corto). A r.p.m. las trampillas se cierran (circuito largo). A partir de r.p.m. las trampillas se abren (circuito corto). 3. Se comprueba la estanqueidad de las cápsulas y de los conductos de vacío, para ello se desconecta de la electroválvula el tubo que va hacia las cápsulas y se aplica vacío con la pistola (350 milibares). Las dos cápsulas se deben activar. Se comprueba también la hermeticidad del tubo que va hacia el colector. 4. La electroválvula se comprueba midiendo su resistencia interna con un óhmetro y la continuidad de las conexiones entre la unidad de control y la electroválvula. Figura Figura

16 Sistemas para mejorar la carga del cilindro PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA 2 Herramientas Equipo de herramientas del taller Equipo de diagnosis Multímetro Material Vehículo equipado con variador Documentación técnica Comprobación del reglaje del variador celular de aletas Objetivo Diagnosticar los componentes de la distribución variable a través del conector para la diagnosis. Precauciones Usar los equipos de protección individual adecuados: guantes, calzado de seguridad y en caso necesario protección para los ojos. Desarrollo 1. Consultar en la documentación técnica la configuración del sistema y el esquema de la instalación eléctrica de los componentes. 2. Enchufar el equipo de comprobación al conector de diagnosis. 3. Siguiendo las instrucciones del equipo, consultar la memoria de averías. En caso de existir alguna avería memorizada, se procede a la comprobación de los elementos afectados. 4. Realizar una activación de actuadores. El equipo envía una señal intermitente de activación. Se deberá de comprobar de forma visual o acústica que el elemento funciona. 5. Leer el bloque de valores de medición. Se pone en funcionamiento el motor y se toman los valores instantáneos de los sensores y de los actuadores. Los valores reales obtenidos se comparan con los de la documentación técnica. 6. Con la función osciloscopio, comprobar los oscilogramas de: El sensor de régimen de tipo inductivo. Los sensores de posicionamiento de los árboles de levas de tipo Hall. 7. Una vez localizada y reparada la avería se procede al borrado de la memoria de averías. Transmisor Hall 1 G40 Transmisor Hall 2 G163 Transmisor de régimen del motor G28 Medidor de la masa de aire G70 Transmisor de temperatura del líquido refrigerante G62 Conector para diagnósticos Figura Configuración del sistema de variador celular de aletas. Unidad de control del motor Válvula 1 para reglaje de distribución variable (N205) Válvula 1 para reglaje de distribución variable (N318) escape 181

17 TEST DE EVALUACIÓN RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS Unidad 9 1. La cantidad de masa gaseosa admitida en el cilindro está en función de: a) El diagrama de distribución y la potencia del motor. b) El tipo de distribución y el número de revoluciones. c) La sección de paso de admisión y la velocidad del gas. d) El par motor y la velocidad del pistón. 2. Qué ventajas presenta la distribución multiválvulas? a) Mayor sección de entrada para los gases. b) Mejora el volumen y la forma de la cámara de combustión. c) Las válvulas pesan menos y se refrigeran mejor. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 3. En una admisión variable, qué tipo de conductos se emplean para regímenes altos de revoluciones? a) Conductos largos y estrechos. b) Conductos anchos y cortos. c) Conductos con baja resonancia acústica. d) Todas las anteriores son correctas. 4. Qué ventajas tienen los sistemas de distribución variable? a) Proporcionan dos diagramas de distribución diferentes. b) Varían las características acústicas de los conductos de admisión. c) Varían la posición del árbol de levas de escape. d) Varían las características de la cámara de combustión. 5. Dónde se coloca el tensor hidráulico del sistema Variocam? a) En el árbol de levas de admisión. b) En la cadena de transmisión entre los dos árboles de levas. c) En el colector de admisión. d) En los taqués. 6. Qué elemento del sistema Variocam direcciona la presión hidráulica para conseguir las dos posiciones de funcionamiento del tensor? a) Una válvula hidráulica. b) Una mariposa. c) Una válvula limitadora de presión. d) Una electroválvula. 7. Cómo actúa el dispositivo VTEC-E sobre el sistema de distribución? a) Con bajas revoluciones abre una válvula de admisión y con altas revoluciones abren las dos. b) Con altas revoluciones se usa un conducto más largo y estrecho que con bajas revoluciones. c) Con bajas revoluciones el árbol de levas de admisión queda desfasado respecto al de escape. d) Con bajas revoluciones las válvulas de admisión tienen menor alzada que las de escape. 8. Los motores diésel de 4 válvulas emplean dos conductos de admisión, uno de ellos controlado por una chapaleta. a) Con altas cargas la chapaleta cierra para asegurar un buen llenado. b) Con bajas cargas la chapaleta está cerrada para provocar alta turbulencia. c) Con bajas cargas la chapaleta abre para aumentar la velocidad del aire. d) Ninguna de las anteriores es correcta. 9. Qué función tienen los actuadores electromagnéticos en el sistema Valvelift? a) Es un fiador de enclavamiento. b) Activa el pasador que desplaza el portaválvulas. c) Abre las válvulas de admisión. d) Mantiene las válvulas de escape cerradas. 10. El sistema Valvetronic regula la carrera de las válvulas de admisión mediante: a) Un variador celular de aletas. b) Un tensor hidráulico en la cadena. c) Levas de diferente alzada. d) Una excéntrica, una palanca intermedia y un motor eléctrico. 182

18 Sistemas para mejorar la carga del cilindro ACTIVIDADES FINALES 1. Cómo se expresa el coeficiente de llenado o rendimiento volumétrico (η v )? 2. Analiza las ventajas y los inconvenientes que presenta la distribución multiválvulas. 3. Qué dos técnicas se utilizan en los sistemas de admisión variable? 4. En la admisión variable, qué tipo de conductos se usan en función del régimen? 5. Qué dispositivo se emplea para seleccionar dichos conductos? 6. Por qué se emplean conductos largos y estrechos para un bajo régimen? 7. Explicar con ayuda de las gráficas los dos métodos que se utilizan en los sistemas de distribución variable. Avance mm 12,0 10,0 8,0 6,0 Alzada de la válvula de admisión mm 4,0 Escape Admisión 2, PMS Figura Figura PMS Ángulo de apertura 8. Qué fases de actuación tiene el dispositivo Variocam? 9. Cómo actúa el tensor de la cadena que une los dos árboles de levas? 10. Qué programa se elige para regímenes superiores a r.p.m. Por qué? 11. Cómo actúa el sistema VTEC-E a bajas revoluciones? 12. Cómo se acciona el dispositivo de balancines con altas revoluciones? 13. Cuando no están acoplados los balancines, qué alzada tiene cada válvula de admisión? 14. Qué ventajas tiene la admisión por una sola válvula a bajas revoluciones? 15. Describe cómo se desplaza el portalevas longitudinalmente en el sistema Valvelif. 16. Qué perfiles de levas se utilizan para cargas bajas y medias en las válvulas de admisión en el sistema Valvelift? 17. Cómo está compuesto el variador celular de aletas? 18. Describe el funcionamiento hidráulico del variador celular de aleta. 19. Qué elementos componen el mecanismo del sistema Valvetronic? 20. Explica la misión del motor eléctrico en el sistema Valvetronic. 183

19 Unidad 9 PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA Herramientas Equipo de herramientas del taller Material Vehículo o motor diésel con chapaletas en el colector Documentación técnica Sustitución de las chapaletas en el colector de un motor diésel Objetivo Sustituir las chapaletas de un motor diésel. Precauciones Usar los equipos de protección individual adecuados: guantes, calzado de seguridad y en caso necesario protección para los ojos. Desarrollo 1. Para acceder al colector de admisión es necesario retirar las cubiertas del motor. 2. Retira los elementos montados sobre el colector y las conexiones eléctricas. 3. Desmonta el colector de admisión. 4. Inspecciona el estado de las chapaletas, asegúrate de que ningún fragmento se haya introducido en el motor. Figura Colector de admisión. Figura Chapaletas en mal estado. 5. Tapona los conductos de aire hacia el motor para evitar la entrada de suciedad. 6. Retira la varilla común de accionamiento de las chapaletas en el colector. 7. Retira los tornillos que fijan las chapaletas y extráelas. 8. Retira las juntas y realiza una limpieza del colector. 9. Instala las nuevas chapaletas y atorníllalas. 10. Monta la varilla de accionamiento de las chapaletas. 11. Monta juntas nuevas.. Figura Nueva chapaleta. 12. Instala el colector de admisión. 13. Monta todos los elementos desmontados. 14. Conecta la diagnosis a través del EOBD y realiza un ajuste básico de las nuevas chapaletas instaladas. 15. Realiza un borrado de averías, arranca el motor y comprueba que no aparecen averías. 184

20 Sistemas para mejorar la carga del cilindro EN RESUMEN INFLUENCIA DE LLENADO DE LOS CILINDROS EN EL RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO Ventajas de la distribución multiválvulas Características de los sistemas de admisión variable Sistemas que modifican el diagrama de distribución Mayor sección de paso de admisión Menor peso de las válvulas Mejor refrigeración de las válvulas Modificación de la longitud y el diámetro de los conductos de admisión Modificación de las características acústicas del colector de admisión Dispositivos que actúan sobre el árbol de levas de admisión Dispositivos que varían la alzada de las válvulas y su momento de apertura

9 c d b a b d a b b d

9 c d b a b d a b b d UNIDAD 9: Sistemas para mejorar la carga del cilindro TEST DE EVALUACIÓN-PÁG. 182 UD Respuestas correctas test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 c d b a b d a b b d ACTIVIDADES FINALES-PÁG. 183 1. Cómo se expresa

Más detalles

En esta transparencia se muestra el módulo colector de escape de un motor EA288. El módulo incorpora el colector de escape y el turbocompresor.

En esta transparencia se muestra el módulo colector de escape de un motor EA288. El módulo incorpora el colector de escape y el turbocompresor. 1 2 Con un turbocompresor se pretende conseguir pares intensos y con ellos unas potencias superiores del motor. Esto se logra comprimiendo el aire aspirado. Con la mayor densidad puede ingresar una mayor

Más detalles

AUTOMOCIÓN MOTORES TÉRMICOS Y SUS SISTEMAS AUXILIARES RELACIÓN DE COMPRESIÓN CILINDRADA

AUTOMOCIÓN MOTORES TÉRMICOS Y SUS SISTEMAS AUXILIARES RELACIÓN DE COMPRESIÓN CILINDRADA RELACIÓN DE COMPRESIÓN PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS...01...02 RELACIÓN DE COMPRESIÓN...05 RELACIÓN CARRERA / DIÁMETRO...06 MOTORES CUADRADOS...06 MOTORES SUPERCUADRADOS O DE CARRERA CORTA...07 VENTAJAS DE

Más detalles

Falta de potencia a causa de un problema con el árbol de levas de escape

Falta de potencia a causa de un problema con el árbol de levas de escape Falta de potencia a causa de un problema con el árbol de levas de escape Vehículo diagnosticado: Mercedes-Benz C180 K (W203) con motor 271.946. Motor en fase de emergencia. Falta de potencia. Se enciende

Más detalles

JOSÉ SANZ SANZ INGENIERÍA INDUSTRIAL

JOSÉ SANZ SANZ INGENIERÍA INDUSTRIAL MOTORES TÉRMICOS EVOLUCIÓN DEL MECANISMO DE LA DISTRIBUCIÓN EN LOS MOTORES DE CUATRO TIEMPOS MIF. JOSÉ SANZ SANZ INGENIERÍA INDUSTRIAL Diciembre 2001 INDICE: 1. OBJETO DEL TRABAJO. 2. DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN

Más detalles

1. Calcula la cilindrada de un motor de 4 cilindros si el diámetro del cilindro es de 50 mm y la carrera del pistón es de 85 mm.

1. Calcula la cilindrada de un motor de 4 cilindros si el diámetro del cilindro es de 50 mm y la carrera del pistón es de 85 mm. UNIDAD 1: El motor de combustión ACTIVIDADES - PÁG. 16 1. Calcula la cilindrada de un motor de 4 cilindros si el diámetro del cilindro es de 50 mm y la carrera del pistón es de 85 mm. 2 2 2 d 3,14 5 cm

Más detalles

Sistemas de distribución

Sistemas de distribución u» n Sistemas de distribución i d a d 10 1. Sistema de distribución 2. Sistemas de mando de la distribución 3. Componentes de la distribución Caso final SALIR La distribución comprende el conjunto de elementos

Más detalles

Motor diesel OM 660/1. Descripción del motor. Motor turbodiesel

Motor diesel OM 660/1. Descripción del motor. Motor turbodiesel Motor turbodiesel Para la introducción en el mercado del modelo 451 se ofrece una variante con motor turbodiesel (OM660/1). El OM660/1 es un perfeccionamiento del OM660 de la serie predecesora, modelo

Más detalles

UNIDAD No 2. Bomba de inyección lineal: Bombas inyectoras lineales

UNIDAD No 2. Bomba de inyección lineal: Bombas inyectoras lineales UNIDAD No 2 Bomba de inyección lineal: En los motores Diesel existen dos tipos de bombas de inyección de combustible, éstas son las lineales y las rotativas; las lineales se utilizan frecuentemente en

Más detalles

Evolución de los encendidos

Evolución de los encendidos Evolución de los encendidos Convencional (platinos) Convencional con transistor y platinos Transistorizado con contactos Transistorizado (inductivo y Hall) Transistorizado sin contactos / con ayuda electrónica

Más detalles

Common Rail Siemens SID 802. Particularidades y diferencias

Common Rail Siemens SID 802. Particularidades y diferencias Common Rail Siemens SID 802 Particularidades y diferencias Circuitos de combustible y elementos del sistema Bomba de cebado manual Misión: Se utiliza para cargar la instalación de baja después de una intervención

Más detalles

Tema 28. Bombas de inyección rotativas. Motores y sus sistemas auxiliares

Tema 28. Bombas de inyección rotativas. Motores y sus sistemas auxiliares Tema 28. Bombas de inyección rotativas Motores y sus sistemas auxiliares 1 1. Bomba BOSCH VE 1=Bomba de alimentación 2=Bomba de alta presión y distribuidor 3=Regulador mecánico 4=Válvula de parada 5=Variador

Más detalles

Bombeo (puesta a presión del gasoil) Dosificacion (variación de la cantidad de gasolina inyectada) Distribución (unión con cada inyector)

Bombeo (puesta a presión del gasoil) Dosificacion (variación de la cantidad de gasolina inyectada) Distribución (unión con cada inyector) Inyección lucas epic: Preámbulo. El sistema de inyección diesel EPIC (Electronically Programmed Injection Control) ha sido desarrollado por LUCAS y PSA. Responder a la norma anticontaminación CEE 96 (L3)

Más detalles

EXPLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA MULTIAIR

EXPLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA MULTIAIR EXPLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA MULTIAIR La tecnología MultiAir desarrollada por FIAT, mejora el proceso de combustión interna del motor a un nivel completamente nuevo. En un tren de válvulas convencional

Más detalles

Bomba de Inyección Diesel Bomba en línea. Materia: Motores de combustión interna Alumnos: Ezequiel Quevedo, Sebastián Añasco, Diego Piquerez

Bomba de Inyección Diesel Bomba en línea. Materia: Motores de combustión interna Alumnos: Ezequiel Quevedo, Sebastián Añasco, Diego Piquerez Bomba de Inyección Diesel Bomba en línea Materia: Motores de combustión interna Alumnos: Ezequiel Quevedo, Sebastián Añasco, Diego Piquerez Funciones del sistema de inyección Suministrar la cantidad de

Más detalles

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 CÁLCULO DEL MOTOR I. CILINDRADA, RELACIÓN CARRERA DIÁMETRO Y GRADO DE ADMISIÓN.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 CÁLCULO DEL MOTOR I. CILINDRADA, RELACIÓN CARRERA DIÁMETRO Y GRADO DE ADMISIÓN. 1 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 CÁLCULO DEL MOTOR I. CILINDRADA, RELACIÓN CARRERA DIÁMETRO Y GRADO DE ADMISIÓN. 1.1. CILINDRADA El pistón en el cilindro va de arriba abajo o de delante atrás. Los puntos

Más detalles

AUIN 1314 sensor G6. ? Medir el número de revoluciones del motor? Detectar la posición del cigüeñal (posición de los pistones del motor).

AUIN 1314 sensor G6. ? Medir el número de revoluciones del motor? Detectar la posición del cigüeñal (posición de los pistones del motor). AUIN 1314 sensor G6 Los automóviles actuales tienen una cantidad importante de sensores (de 60 a 70 sensores en algunos casos). Estos sensores son necesarios para la gestión electrónica del automóvil y

Más detalles

TURBOAUTO C/ ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, 3-2ª LAS ROZAS DE MADRID (Madrid)

TURBOAUTO C/ ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, 3-2ª LAS ROZAS DE MADRID (Madrid) Sistemas de inyección diesel, bosch resumido Inyectores La referencia identificativa está formada por un grupo numérico o alfanumérico de 10 cifras de x.xxx.xxx.xxx Tipo de inyector puede ser identificado

Más detalles

Sistema de admisión de aire y escape

Sistema de admisión de aire y escape Pantalla anterior Producto: BACKHOE LOADER Modelo: 416E BACKHOE LOADER LMS Configuración: 416E Backhoe Loader Single Tilt LMS00001-UP (MACHINE) POWERED BY C4.4 Engine Bienvenido: r080ca12 Operación de

Más detalles

Este tipo de bombas presentan ciertas ventajas antes las lineales:

Este tipo de bombas presentan ciertas ventajas antes las lineales: 1. BOMBA DE INYECCIÓN ROTATIVA Sobre 1960, apareció un elemento para equipar motores de pequeña cilindrada y altos regímenes de giro: la bomba de inyección de distribuidor rotativo, en la que se presuriza

Más detalles

Índice general Efecto del AAE en el funcionamiento del motor... 41

Índice general Efecto del AAE en el funcionamiento del motor... 41 Índice general 1. Parámetros característicos 1 1.1. Cuestiones.................................. 1 1.1.1. Concepto de parámetro normalizado............... 1 1.1.2. Cálculo de parámetros normalizados...............

Más detalles

PRUEBAS EN UN COMPRESOR DE AIRE DE DOS. compresor de dos etapas. Obtener la curva de caudal v/s presión de descarga. Compresor de aire a pistón.

PRUEBAS EN UN COMPRESOR DE AIRE DE DOS. compresor de dos etapas. Obtener la curva de caudal v/s presión de descarga. Compresor de aire a pistón. ANEXO Nº 1 2 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA Facultad de Ingeniería Departamento de Mecánica Ingeniería en Mecánica Experiencia: PRUEBAS EN UN COMPRESOR DE AIRE DE DOS ETAPAS i. Objetivos. Reconstruir

Más detalles

Opciones SA C. Power (Ps) C. Torque (kgfm)

Opciones SA C. Power (Ps) C. Torque (kgfm) MOTOR (Epsilon) Vista general 2 Opciones 3 SA 1.1 C. Torque (kgfm) 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 C. Power (Ps) 6.5 0.0 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

Más detalles

Motores Sobrealimentados

Motores Sobrealimentados :: Home :: Cursos :: Articulos :: Links :: Downloads Motores Sobrealimentados Turbos de geometría variable (VTG) Indice del curso Los turbos convencionales tienen el inconveniente que a bajas revoluciones

Más detalles

Inyección Electrónica

Inyección Electrónica Ejemplo reducido CONCEPTO GENERAL K-JETRONIC DIAGRAMA FUNCIÓN - CAUSA - EFECTO DIAGRAMA GUIADO DE AVERÍAS Inyección K-Jetronic Inyección Electrónica Medidor caudal de aire Regulador presión Mando adicional

Más detalles

3. MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

3. MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 3. MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 3.1 INTRODUCCIÓN. 3.2 ZONAS Y ELEMENTOS BÁSICOS. 3.3 FUNCIONAMIENTO. 3.4 CLASIFICACIÓN. Los motores de combustión interna son sistemas que convierten, internamente, la

Más detalles

TEMA 5.-POTENCIA-RENDIMIENTOS-BALANCE TERMICO. + W roz. = W e. W i = *D2 4. = Z * V * pmi. = Z * V * pmi * n 60 * 1 2 = * C * pmi * n 60 * 1 2

TEMA 5.-POTENCIA-RENDIMIENTOS-BALANCE TERMICO. + W roz. = W e. W i = *D2 4. = Z * V * pmi. = Z * V * pmi * n 60 * 1 2 = * C * pmi * n 60 * 1 2 TEMA 5.-POTENCIA-RENDIMIENTOS-BALANCE TERMICO.-Introducción. La potencia desarrollada en el interior del cilindro(potencia indicada) no se transmite integramente al eje motor de salida(potencia efectiva),

Más detalles

DIESEL PARTS & SERVICE SERSA S.A.C. Sergio Saldaña Lozano DIESEL PARTS & SERVICE SERSA S.A.C

DIESEL PARTS & SERVICE SERSA S.A.C. Sergio Saldaña Lozano DIESEL PARTS & SERVICE SERSA S.A.C Sergio Saldaña Lozano 1 De la mecánica a la EDC Bombas en línea Bomba de inyección en línea (con control mecánico) Bomba de inyección con EDC (con control electrónico) 2 De la mecánica a la EDC Bombas

Más detalles

UNLP - FI - Proyecto de Motores

UNLP - FI - Proyecto de Motores OPTIMIZACION DEL RENDIMIENTO VOLUMETRICO A PARTIR DE LA MODIFICACIONDE UN ULTIPLE DE ADMISION Objetivo En el presente informe se busca mejorar la performance de un motor alternativo a partir de la incremento

Más detalles

Especificaciones INDICE GENERAL INDICE MANUAL

Especificaciones INDICE GENERAL INDICE MANUAL Especificaciones Estándares y límites de servicio... 3-2 Especificaciones del diseño... 3-14 Especificaciones del chasis... 3-19 Estándares y límites de servicio Culata y tren de válvulas - Sección 6 Compresión

Más detalles

En capítulos anteriores, os mostrábamos cómo funcionaban básicamente los motores de dos tiempos (2T)

En capítulos anteriores, os mostrábamos cómo funcionaban básicamente los motores de dos tiempos (2T) El sistema de distribución se ocupa de dar entrada a los gases frescos a la cámara de combustión y de permitir su salida al exterior una vez quemados El momento en concreto en que entran y salen los gases

Más detalles

Sistema de encendido Bobina de encendido Marca Hitachi. Reglaje y emisiones

Sistema de encendido Bobina de encendido Marca Hitachi. Reglaje y emisiones Notas Valor especificado Valor medido Identificación del vehículo Nº de cilindros Tipo 4/OHC Cilindrada (Fiscal) cc 2389 Relación de compresión :1 8,6 Adecuado para gasolina sin plomo Sí Octanaje mínimo

Más detalles

Sistemas de sobrealimentación del motor

Sistemas de sobrealimentación del motor Sistemas de sobrealimentación del motor 1. Que es el turbocompresor? a) Un elemento que facilita la lubricación interna del motor. b) Un elemento que permite mejorar el llenado de la cámara de combustión

Más detalles

AUIN 1314 motor G20. Motores Oleohidráulicos (Hidraulicos) Contingut

AUIN 1314 motor G20. Motores Oleohidráulicos (Hidraulicos) Contingut Contingut 1 Motores Oleohidráulicos (Hidraulicos) 1.1 Principio básico de funcionamiento 1.2 Tipos de motores hidráulicos 1.2.1 Motores de engranajes y paletas 1.2.2 Motores GeRotor 1.2.3 Motores de pistones

Más detalles

TEORÍA de AVANCES AVANCE DE ENCENDIDO

TEORÍA de AVANCES AVANCE DE ENCENDIDO TEORÍA de AVANCES AVANCE DE ENCENDIDO Si la chispa saltara en el PMS Desde que salta la chispa hasta que se quema la mezcla transcurre un tiempo muy breve (unos 2 milisegundos), pero La combustión transcurre

Más detalles

Sistema de admisión de aire y escape

Sistema de admisión de aire y escape Pantalla anterior Producto: TRACK-TYPE TRACTOR Modelo: D8R II TRACK-TYPE TRACTOR AKA Configuración: D8R TRACK-TYPE TRACTOR Differential Steering AKA00001- UP (MACHINE) POWERED BY 3406E Engine Bienvenido:

Más detalles

Ing. Héctor Chire Ramírez Docente TECSUP No. 2

Ing. Héctor Chire Ramírez Docente TECSUP No. 2 Ing. Héctor Chire Ramírez Docente TECSUP No. 2 BOMBA DE INYECCIÓN ROTATIVA VE BOMBA DE INYECCIÓN LINEAL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DIESEL CON ACCIONAMIENTO MECÁNICO (EUI) SISTEMA DE INYECCION

Más detalles

MECÁNICO DE MOTORES Y EQUIPOS DE INYECCION

MECÁNICO DE MOTORES Y EQUIPOS DE INYECCION MECÁNICO DE MOTORES Y EQUIPOS DE INYECCION MECÁNICO DE MOTORES Y EQUIPOS DE INYECCION Horas: 37 Teoría: 17 Práctica: 200 Presenciales: 37 A Distancia: 0 Acción: UD: 84 y 86 Nº Grupo: Código: AC-2008-183

Más detalles

BANCO DE PREGUNTAS DE MOTORES MARINOS PARA CAPITÁN DEPORTIVO COSTERO

BANCO DE PREGUNTAS DE MOTORES MARINOS PARA CAPITÁN DEPORTIVO COSTERO BANCO DE PREGUNTAS DE MOTORES MARINOS PARA CAPITÁN DEPORTIVO COSTERO 1.- Se llaman motores de cuatro tiempos porque: a) Dan cuatro revoluciones en cada metro de avance. b) Llevan cuatro válvulas en la

Más detalles

BANCO DE PRUEBA PARA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO EN SISTEMAS DE INYECCIÓN A GASOLINA GDI FÉLIX MAYORGA MARTIN NÚÑEZ

BANCO DE PRUEBA PARA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO EN SISTEMAS DE INYECCIÓN A GASOLINA GDI FÉLIX MAYORGA MARTIN NÚÑEZ BANCO DE PRUEBA PARA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO EN SISTEMAS DE INYECCIÓN A GASOLINA GDI FÉLIX MAYORGA MARTIN NÚÑEZ PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Desconocimiento de tecnologías aplicadas en los vehículos

Más detalles

MOTOR TDI V8 COMMON RAIL (GESTION)

MOTOR TDI V8 COMMON RAIL (GESTION) Volkswagen - Audi España S.A. MOTOR TDI V8 COMMON RAIL (GESTION) (Cuaderno de Trabajo) A23B02 1- Prácticas- ESTADO TECNICO AGOSTO 2000 MOTOR TDI V8 COMMON RAIL (GESTION) 1 MOTOR TDI V8 COMMON RAIL (GESTION)

Más detalles

NEUMATICA E HIDRAULICA

NEUMATICA E HIDRAULICA 1. INTRODUCCIÓN NEUMATICA E HIDRAULICA A nuestro alrededor existen multitud de ejemplos en los que se emplean sistemas neumáticos o hidráulicos. Normalmente se usan en aquellas aplicaciones que requieren

Más detalles

GL 420 CDI 4MATIC Introducción en el mercado 09/06. Ejecución de motor Designación del motor OM 642 OM 629

GL 420 CDI 4MATIC Introducción en el mercado 09/06. Ejecución de motor Designación del motor OM 642 OM 629 Motor Datos del motor GL 320 CDI 4MATIC GL 420 CDI 4MATIC Introducción en el mercado 09/06 Ejecución de motor 642.940 629.912 Designación del motor OM 642 OM 629 Potencia nominal kw a rpm 165 3800 225

Más detalles

Identificación del vehículo. Sistema de encendido. Sistema de encendido. Reglaje y emisiones. Bujías de encendido. Bujías de encendido

Identificación del vehículo. Sistema de encendido. Sistema de encendido. Reglaje y emisiones. Bujías de encendido. Bujías de encendido 1 de 5 10/dic/2013 07:33 p.m. Fabricante Hyundai Modelo Santa Fe Año Matrícula Tel - domicilio Kilometraje Tel - móvil Núm. trabajo Tel - trabajo Fecha 11/12/2013 Identificación del vehículo Nº de cilindros

Más detalles

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIA MECANICA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIA MECANICA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIA MECANICA Curso: MOTORES DIESEL Objetivo del curso: Este curso identifica la operación básica del Motor Diesel y proporciona al estudiante los procedimientos de servicio

Más detalles

6.- a) Explique el funcionamiento del circuito neumático representado en el esquema. b) defina cada uno de los elementos que lo componen.

6.- a) Explique el funcionamiento del circuito neumático representado en el esquema. b) defina cada uno de los elementos que lo componen. 1.- a) Describa los componentes empleados en el circuito neumático representado en la siguiente figura. (0,5 puntos) b) Explique el funcionamiento del circuito neumático. (1,5 puntos) 2.-.- Se dispone

Más detalles

Contenido 1. Sensor de posición del estrangulador TPS... 2

Contenido 1. Sensor de posición del estrangulador TPS... 2 Contenido 1. Sensor de posición del estrangulador TPS... 2 1.1 Características... 2 1.2 Ubicación... 3 1.3 Códigos de fallas... 4 1.4 Síntomas de falla... 4 1.5 Tabla estimada de valores... 4 1.6 Curva

Más detalles

2. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA

2. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 2. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 2.1. LEY DE LOS GASES IDEALES. LEY DE BOYLE 1. En un acumulador de 3 m³ existe aire a una presión relativa de 6 bar, siendo la temperatura de 295 K Que volumen de aire en condiciones

Más detalles

Rendimiento Adiabático de la Cámara de combustión

Rendimiento Adiabático de la Cámara de combustión Rendimiento Adiabático de la Cámara de combustión Alumnos: Asborno, Martin 54858/0 Díaz, Enzo 55011/2 Di Bin, Ricardo 54310/6 Profitos, Mauro 54616/3 Combustión 2 Rendimiento de adiabaticidad de la cámara

Más detalles

Especificaciones INDICE MANUAL INDICE GENERAL. Estándares y límites de servicio Especificaciones del diseño

Especificaciones INDICE MANUAL INDICE GENERAL. Estándares y límites de servicio Especificaciones del diseño Especificaciones Estándares y límites de servicio... 3-2 Especificaciones del diseño... 3-16 Especificaciones del chasis... 3-20 Estándares y límites de servicio Culata y tren de válvulas - Sección 6 D16Y8

Más detalles

CONCEPTOS DE HIDRAULICA Y NEUMÁTICA

CONCEPTOS DE HIDRAULICA Y NEUMÁTICA CONCEPTOS DE HIDRAULICA Y NEUMÁTICA Magnitudes fundamentales del sistema Internacional. Las magnitudes fundamentales se agrupan en sistemas de unidades. - Longitud, cuya unidad basica es el metro (m) -

Más detalles

6. CULATA/VALVULAS 6-0 CULATA/VALVULAS ACTIV 125

6. CULATA/VALVULAS 6-0 CULATA/VALVULAS ACTIV 125 6. CULATA/VALVULAS ESQUEMA ------------------------------------------------------------------- 6-1 INFORMACION DE SERVICIO ----------------------------------------- 6-2 ANALISIS DE PROBLEMAS---------------------------------------------

Más detalles

Descripciones de componentes de control del motor

Descripciones de componentes de control del motor Página 1 de 17 Descripciones de componentes de control del motor Módulo de control del motor Sistema de alimentación de combustible Medida del flujo de aire Control de velocidad de ralentí Sensores Sensores

Más detalles

Formación HGS -Opel Astra J MY 2011 _A17 DTR

Formación HGS -Opel Astra J MY 2011 _A17 DTR 1 2 Placa VIN: Ubicada en puerta delantera izquierda 3 Identificación de componentes: Imagen motor 4 Identificación de componentes: Admisión variable 5 Identificación de componentes: Medidor de masa de

Más detalles

Motor en encendido p.m.s. del cilindro 1 bloquear (comprobar tiempos de distribución)

Motor en encendido p.m.s. del cilindro 1 bloquear (comprobar tiempos de distribución) Motor en encendido p.m.s. del cilindro 1 bloquear (comprobar tiempos de distribución) Desmontar, desacoplar Abrir el tornillo de evacuación de refrigerante recibir el refrigerante. Desmontar la carcasa

Más detalles

FUNDAMENTO DE MOTORES

FUNDAMENTO DE MOTORES FUNDAMENTO DE MOTORES Capítulo 2: Componentes Básicos del Motor Recopilado por: M. En C. José Antonio Glez. M. Bloque del Motor, Monoblock o Block Es la parte principal de la Estructura del motor y es

Más detalles

Curso ICA de: ESTUDIOS DE MOTOR. ELEMENTOS

Curso ICA de: ESTUDIOS DE MOTOR. ELEMENTOS Curso ICA de: ESTUDIOS DE MOTOR. ELEMENTOS DURACIÓN: 80 HORAS OBJETIVOS Realizar el montaje, desmontaje y la reparación de los componentes del motor, verificando el proceso, haciendo uso de las herramientas

Más detalles

Documento ID # Árbol de levas Cadena de distribución, Piñón, y sustitución del tensor (LE5 o LE9) Herramientas especiales

Documento ID # Árbol de levas Cadena de distribución, Piñón, y sustitución del tensor (LE5 o LE9) Herramientas especiales Árbol de levas Cadena de distribución, Sprock... ARBOL DE LEVAS CADENA DE DISTRIBUCIÓN, PIÑÓN Y REEMPLAZO TENSOR (LE5 O LE9) (MECANICA DEL MOTOR - 2.2L O 2.4L) Documento ID # 2133175 Árbol de levas Cadena

Más detalles

6. CULATA/VÁLVULAS 6-0 CULATA/VÁLVULAS

6. CULATA/VÁLVULAS 6-0 CULATA/VÁLVULAS 6. CULATA/VÁLVULAS ESQUEMA ------------------------------------------------------------------- 6-1 INFORMACIÓN DE SERVICIO ----------------------------------------- 6-2 ANÁLISIS DE PROBLEMAS---------------------------------------------

Más detalles

AUIN 1213 Pneumatica G11

AUIN 1213 Pneumatica G11 Contingut 1 CILINDROS ROTATIVOS 2 Introducción 3 Tipos de cilindros 4 Funcionamiento y características 5 Anexos 6 Bibliografia CILINDROS ROTATIVOS Introducción AUIN 1213 Pneumatica G11 El trabajo realizado

Más detalles

3 FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CONTROL

3 FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CONTROL 3 FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CONTROL DE EMISIONES INTRODUCCIÓN La computadora monitorea los diferentes sensores para conocer las condiciones en las que está operando el vehículo y manda las señales adecuadas

Más detalles

Reemplazo de las juntas de cabeza en sobre medida en el motor Nissan 20/05/2012 2

Reemplazo de las juntas de cabeza en sobre medida en el motor Nissan 20/05/2012 2 Bienvenidos Bienvenidos a la capacitación técnica Reemplazo de las juntas de cabeza en sobre medida en el motor Nissan Diesel Cabstar 4 cil. 2.5L YD25DDTi 20/05/2012 2 OBJETIVO Comprender las innovaciones

Más detalles

SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS

SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 1. INTRODUCCIÓN SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS La neumática es la rama de la tecnología que se dedica a estudiar y a desarrollar aplicaciones prácticas con aire comprimido, realizadas mediante circuitos

Más detalles

Sustituir la carcasa de los árboles de levas (Z 17 DTH, sin aire acondicionado, LHD - volante a la izquierda)

Sustituir la carcasa de los árboles de levas (Z 17 DTH, sin aire acondicionado, LHD - volante a la izquierda) Sustituir la carcasa de los árboles de levas (Z 17 DTH, sin aire acondicionado, LHD - volante a la izquierda) J461900 Desmontar, desacoplar 1. Desmontar la tapa del cárter del árbol de levas 2. Desmontar

Más detalles

Maquinas de fluidos compresibles Sistema de alimentación del motor de combustión interna reciprocante

Maquinas de fluidos compresibles Sistema de alimentación del motor de combustión interna reciprocante Ingeniería Mecánica Maquinas de fluidos compresibles Sistema de alimentación del motor de combustión interna reciprocante Equipo 1 Tipos de circuitos y componentes A). Circuito de alta presión: encargado

Más detalles

ITP-3540 Serie de demostradores para entrenamiento en Autotrónica -

ITP-3540 Serie de demostradores para entrenamiento en Autotrónica - ITP-3540 Serie de demostradores para entrenamiento en Autotrónica - www.edudevices.com.ar Objetivos Los entrenadores de la serie ITP-3540 son entrenadores que demuestran la tecnología Automotriz detrás

Más detalles

Índice VEB+ Este material de formación y capacitación se trata de un CD de estudio de auto instrucción sobre el VEB+, con proyecto y

Índice VEB+ Este material de formación y capacitación se trata de un CD de estudio de auto instrucción sobre el VEB+, con proyecto y VEB+ VEB+ Este material de formación y capacitación se trata de un CD de estudio de auto instrucción sobre el VEB+, con proyecto y función de los nuevos componentes, además de otras diferencias con el

Más detalles

El motor no funciona, sin descarga, algún tipo de humo. Desgaste y estiramiento prematuro de faja del ventilador

El motor no funciona, sin descarga, algún tipo de humo. Desgaste y estiramiento prematuro de faja del ventilador 1.- Qué es una falla en un motor? Una falla es la interrupción del funcionamiento del motor causado por cualquier anomalía que se presente en uno o varios componentes de los diferentes sistemas 2.- Cuáles

Más detalles

Descripción del producto Dosificador Volumétrico FL1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAMIENTO. Esquema de principio

Descripción del producto Dosificador Volumétrico FL1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAMIENTO. Esquema de principio Descripción del producto Dosificador Volumétrico FL1 DESCRIPCIÓN Los dosificadores de tipo FL1 ofrecen un caudal volumétrico regulable y disponen de una barra indicadora de funcionamiento. Pueden alimentar

Más detalles

MAQUINAS HIDRAULICAS Y TERMICAS Motores de Combustión Interna Alternativos Introducción. Elementos Constructivos. Clasificación

MAQUINAS HIDRAULICAS Y TERMICAS Motores de Combustión Interna Alternativos Introducción. Elementos Constructivos. Clasificación INTRODUCCIÓN A LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS INTRODUCCIÓN A LOS MOTORES TÉRMICOS MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVO CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS M.C.I.A.

Más detalles

INDICE: Introducción 2 Motores Hidráulicos..3 Motores Neumáticos.4 Cibergráfica.8 Conclusiones..8

INDICE: Introducción 2 Motores Hidráulicos..3 Motores Neumáticos.4 Cibergráfica.8 Conclusiones..8 INDICE: Introducción 2 Motores Hidráulicos..3 Motores Neumáticos.4 Cibergráfica.8 Conclusiones..8 INTRODUCCION: A continuación se enuncian los motores hidráulicos y neumáticos conocidos así como sus principales

Más detalles

Automatización Industrial Telecontrol y automatismos. IES Consaburum- Consuegra

Automatización Industrial Telecontrol y automatismos. IES Consaburum- Consuegra Introducción Definiciones Actuador: es aquel elemento que puede provocar un efecto controlado sobre un proceso. Según la fuente de energía: Eléctricos: energía eléctrica Neumáticos: aire comprimido Hidráulicos:

Más detalles

CPI ANTONIO ORZA COUTO TECNOLOGIA 3º ESO EL MOTOR TÉRMICO MOTOR TÉRMICO

CPI ANTONIO ORZA COUTO TECNOLOGIA 3º ESO EL MOTOR TÉRMICO MOTOR TÉRMICO MOTOR TÉRMICO Es aquel que transforma la energía térmica producida al quemar un combustible en energía mecánica para realizar un trabajo. Energía térmica M O T O R TÉRMICO Energía mecánica Al proceso de

Más detalles

Principios de operación. El carburador Holley de 1 boca tiene cuatro sistemas de dosificación de combustible para

Principios de operación. El carburador Holley de 1 boca tiene cuatro sistemas de dosificación de combustible para Manual carburador Holley 1 boca Principios de operación El carburador Holley de 1 boca tiene cuatro sistemas de dosificación de combustible para proveer la mezcla correcta de combustible y aire para todas

Más detalles

MECÁNICA AUTOMOTRIZ. mezcla. Válvula de escape cerrada. Válvula de admisión cerrada.

MECÁNICA AUTOMOTRIZ. mezcla. Válvula de escape cerrada. Válvula de admisión cerrada. MECÁNICA AUTOMOTRIZ Principio de funcionamiento La bujía inflama la mezcla. Válvula de escape cerrada. Válvula de admisión cerrada. El pistón es impulsado hacia abajo ante la expansión producida por la

Más detalles

TERMOSTATOS DE DIAGRAMA OPERATIVO

TERMOSTATOS DE DIAGRAMA OPERATIVO MAHLE AFTERMARKET INFORMACIÓN DEL PRODUCTO TERMOSTATOS DE DIAGRAMA OPERATIVO Regulación de temperatura convencional: ir sobre seguro Con una temperatura de servicio de aproximadamente 110 C, la combustión

Más detalles

Componente Fórmulas y descripción Símbolo de circuito Cilindros hidráulicos de simple efecto. d: Diámetro de émbolo [mm]

Componente Fórmulas y descripción Símbolo de circuito Cilindros hidráulicos de simple efecto. d: Diámetro de émbolo [mm] Fórmulas y unidades Fórmulas y unidades La planificación y el diseño de sistemas hidráulicos se deben reizar desde los puntos de vista más variados, eligiendo los elementos hidráulicos en función de los

Más detalles

Clasificación de los mecanismos.

Clasificación de los mecanismos. MECANISMOS - II MECANISMOS. Son elementos destinados a trasmitir y transformar fuerzas y movimientos desde un elemento motriz (motor) a un elemento receptor. Permiten al ser humano realizar determinados

Más detalles

Universidad Central Del Este U C E Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos Naturales Escuela de Ingeniería Electromecánica

Universidad Central Del Este U C E Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos Naturales Escuela de Ingeniería Electromecánica Universidad Central Del Este U C E Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos Naturales Escuela de Ingeniería Electromecánica Programa de la asignatura: IEM970 AUTOMOTORES. Total de Créditos: 3

Más detalles

A menudo, la generación de un movimiento rectilíneo con elementos mecánicos combinados con accionamientos eléctricos supone un gasto considerable.

A menudo, la generación de un movimiento rectilíneo con elementos mecánicos combinados con accionamientos eléctricos supone un gasto considerable. 5. Elementos neumáticos de trabajo Lo energía del aire comprimido se transforma por medio de cilindros en un movimiento lineal de vaivén, y mediante motores neumáticos, en movimiento de giro. 5.1 Elementos

Más detalles

Identificación del vehículo. Sistema de inyección. Reglaje y emisiones. Bujías de incandescencia. Mantenimiento y reglajes

Identificación del vehículo. Sistema de inyección. Reglaje y emisiones. Bujías de incandescencia. Mantenimiento y reglajes 1 de 7 12/12/2013 08:32 p.m. Fabricante Volkswagen Modelo Amarok Año Matrícula Tel - domicilio Kilometraje Tel - móvil Núm. trabajo Tel - trabajo Fecha 13/12/2013 Identificación del vehículo Nº de cilindros

Más detalles

EJERCICIOS NEUMÁTICA/HIDRÁULICA. SELECTIVIDAD

EJERCICIOS NEUMÁTICA/HIDRÁULICA. SELECTIVIDAD EJERCICIOS NEUMÁTICA/HIDRÁULICA. SELECTIVIDAD 83.- Un cilindro neumático tiene las siguientes características: Diámetro del émbolo: 100 mm, diámetro del vástago: 20 mm, carrera: 700 mm, presión de trabajo:

Más detalles

RINCON DEL TECNICO

RINCON DEL TECNICO RINCON DEL TECNICO http://www.postventa.webcindario.com COMMOM RAIL SYSTEM Curso completo de la Tecnología CommonRail. En las Carretillas Elevadoras Diesel se están incorporando motores con este sistema.

Más detalles

Elementos de Mecatrónica. Dr. José Sebastián Gutiérrez Calderón Profesor Investigador - Ingenierías UP

Elementos de Mecatrónica. Dr. José Sebastián Gutiérrez Calderón Profesor Investigador - Ingenierías UP Elementos de Mecatrónica Dr. José Sebastián Gutiérrez Calderón Profesor Investigador - Ingenierías UP jsgutierrez@up.edu.mx Temas generales del curso Conceptos básicos de la mecatrónica Características

Más detalles

CARBURACION BERTINI MAXIMILIANO SANCHEZ MAXIMILIANO 6 U 29/07/2011

CARBURACION BERTINI MAXIMILIANO SANCHEZ MAXIMILIANO 6 U 29/07/2011 CARBURACION BERTINI MAXIMILIANO SANCHEZ MAXIMILIANO 6 U 29/07/2011 INDICE -Introducción -Bomba de alimentación -Carburador -Funcionamiento del carburador -Bomba de aceleración -Economizadores -Arranque

Más detalles

Señal de mando**:borne 1-2:0-100 % Dwell. (valor oscilante). página 1

Señal de mando**:borne 1-2:0-100 % Dwell. (valor oscilante). página 1 UNIDAD DE MANDO (U.E.C.) Marca: Simos Ubicación:en el compartimento de motor, zona del vierte-aguas. BOMBA DE GASOLINA Resistencia interna:0.5-2.5 ohm. Caudal suministrado:aprox. 2.0 litros/minuto. Tensión

Más detalles

Motor de gasolina M132. Descripción del motor. Motor M132

Motor de gasolina M132. Descripción del motor. Motor M132 Descripción del motor Motor M132 Para la introducción en el mercado se ofrece el nuevo smart fortwo con un nuevo motor de gasolina de 3 cilindros, con una cilindrada aumentada a 999 cm 3. Hay tres variantes

Más detalles

DESPIECE MOTOR: IMAR40

DESPIECE MOTOR: IMAR40 DESPIECE MOTOR: IMAR40 DESPIECE IMAR-40 Articulo DESCRIPCIÓN Articulo DESCRIPCIÓN 01010 CARTER 1210.1U CAMISA SEMI-TERMINADA Diam. 95 mm. 1010.1 COJINETE BANCADA (lado distribución) 1211 JUNTA DEL

Más detalles

Sistema de inyección de combustible: reparar Bomba de inyección: desmontar y montar

Sistema de inyección de combustible: reparar Bomba de inyección: desmontar y montar Page 1 of 8 Sistema de inyección de combustible: reparar Bomba de inyección: desmontar y montar Herramientas especiales, verificadores y medios auxiliares necesarios Regla de ajuste 2065 A Llave dinamométrica

Más detalles

COMPRESORES. 1) Tipos de Compresores 2) Partes Básicas de un Compresor 3) Mantenimiento de un Compresor 4) Cuestionario para los Alumnos

COMPRESORES. 1) Tipos de Compresores 2) Partes Básicas de un Compresor 3) Mantenimiento de un Compresor 4) Cuestionario para los Alumnos COMPRESORES 1) Tipos de Compresores 2) Partes Básicas de un Compresor 3) Mantenimiento de un Compresor 4) Cuestionario para los Alumnos 1 Definición: Un compresor es una máquina que eleva la presión de

Más detalles

Sistema de inyección directa nafta. Docente: Pedro Curto Grupo Nº5: Agustín Forestier Nicolás Silva

Sistema de inyección directa nafta. Docente: Pedro Curto Grupo Nº5: Agustín Forestier Nicolás Silva Sistema de inyección directa nafta Docente: Pedro Curto Grupo Nº5: Agustín Forestier Nicolás Silva Historia Bosch hace más de 60 años ya había aplicado la inyección directa de gasolina en motores de avión.

Más detalles

18 EVALUACIÓN DE CONTROL DE EMISIONES

18 EVALUACIÓN DE CONTROL DE EMISIONES 18 EVALUACIÓN DE CONTROL DE EMISIONES Equipo Scanner con OBD II. 1) Cuáles son las funciones principales de un equipo scanner? a) Datos en el momento (DATASTREAM). b) Códigos de fallas (DIAGNOSTIC CODES).

Más detalles

Cota de la deslizadera / Posición del manguito

Cota de la deslizadera / Posición del manguito Cotas de ajuste en la reparación. Reguladores RQ y RQV Cota de la deslizadera / Posición del manguito Con recorrido de 11 mm. 34,9... 35,1 mm. Con recorrido de 13 mm. 35,9... 36,1 mm. Reguladores RQV...K

Más detalles

Recomendaciones para la sustitución del árbol de levas y taqués de los motores enyector bomba

Recomendaciones para la sustitución del árbol de levas y taqués de los motores enyector bomba Informe Técnico #31 Recomendaciones para la sustitución del árbol de levas y taqués de los motores enyector bomba Motivo Instrucciones para el correcto montaje del árbol de levas y los taqués hidráulicos

Más detalles

Identificación del vehículo. Sistema de inyección. Reglaje y emisiones. Arranque y carga. Mantenimiento y reglajes. 1 de 5 10/dic/ :43 p.m.

Identificación del vehículo. Sistema de inyección. Reglaje y emisiones. Arranque y carga. Mantenimiento y reglajes. 1 de 5 10/dic/ :43 p.m. 1 de 5 10/dic/2013 07:43 p.m. Fabricante Hyundai Modelo Terracan Año Matrícula Tel - domicilio Kilometraje Tel - móvil Núm. trabajo Tel - trabajo Fecha 11/12/2013 Identificación del vehículo Nº de cilindros

Más detalles

Motor principal a bordo. Experiencia y explicación práctica. 1ª Parte.

Motor principal a bordo. Experiencia y explicación práctica. 1ª Parte. Motor principal a bordo. Experiencia y explicación práctica. 1ª Parte. Mª del Cristo Adrián de Ganzo Alexis Dionis Melián Federico Padrón Martín Servando R. Luís León Asignatura: Motores de combustión

Más detalles

Funcionamiento y control de los componentes electro-mecánicos más importantes, montados en el Renault Laguna II.

Funcionamiento y control de los componentes electro-mecánicos más importantes, montados en el Renault Laguna II. Funcionamiento y control de los componentes electro-mecánicos más importantes, montados en el Renault Laguna II. Para: ClubLaguna2 (joseramon) ÍNDICE INYECTOR...2 CAUDALÍMETRO (Medidor del flujo de la

Más detalles

CARACTERISTICAS CURVAS CARACTERISTICAS DIMENSIONES. ELIMINACION DE ANOMALIAS DEL FUNCIONAMIENTO pag. INTRODUCCION

CARACTERISTICAS CURVAS CARACTERISTICAS DIMENSIONES. ELIMINACION DE ANOMALIAS DEL FUNCIONAMIENTO pag. INTRODUCCION CARACTERISTICAS CURVAS CARACTERISTICAS DIMENSIONES ELIMINACION DE ANOMALIAS DEL FUNCIONAMIENTO pag. INTRODUCCION MANTENIMIENTO - ACEITE PRESCRITO - SUMINISTROS PARES DE APRIETE BULONES ESTANDAR PARES DE

Más detalles

1. GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS. Las diferencias entre ambas vienen dadas por la naturaleza de los fluidos utilizados:

1. GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS. Las diferencias entre ambas vienen dadas por la naturaleza de los fluidos utilizados: CONTENIDOS: -Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. - Caudal. Pérdida de carga. - Elementos de accionamiento, regulación y control. Simbología. - Circuitos característicos de aplicación:

Más detalles