Содержание

Двигатель ЗМЗ-40630А: современное сердце новых «ГАЗелей»

25.03.2015
#Двигатель ЗМЗ-40630А

Двигатель ЗМЗ-40630А: современное сердце новых «ГАЗелей»

Автомобили «ГАЗель» оснащаются двигателями УМЗ и ЗМЗ, однако в последние годы наибольшее предпочтение отдается силовым агрегатам серии ЗМЗ-406. Одним из самых современных моторов в этой линейке является ЗМЗ-40630А — о его конструкции, характеристиках, особенностях и обслуживании рассказано в статье.

Общий взгляд на двигатель ЗМЗ-40630А

Линейка двигателей ЗМЗ-406 выпускается Заволжским моторным заводом с 1997 года, за это время силовой агрегат получил самое широкое распространение (изготовлено более полутора миллиона штук), известность и популярность среди автомобилистов. Актуальные модификации двигателя далеко ушли от первоначального 406-го мотора, они обладают отличными характеристиками, высокой надежностью и качеством, благодаря и чему завоевали серьезную долю рынка.

ЗМЗ-40630А — одна из последних модификаций двигателя с улучшенными характеристиками. Это карбюраторный четырехцилиндровый рядный двигатель с рабочим объемом 2,3 литра и мощностью 98 л.с., разработанный под применение бензина марки А-92 (АИ-93). Газораспределительный механизм мотора — двухвальный 16-клапанный, оба вала размещены в верхней части ГБЦ. Мотор оснащается современной микропроцессорной системой зажигания. Силовой агрегат комплектуется карбюратором К-151Д, заменившим ранние «Солексы».

В настоящее время мотор ЗМЗ-40630А ставится в качестве силового агрегата на автомобили «ГАЗель» различных модификаций, в том числе на ГАЗ-2705, 27057, 3221, 32212, 322132, 322133, 32214, 32217, 322173, 322174 и другие. Также силовой агрегат ограниченно используется в мотонасосах, генераторных установках и других автономных устройствах.

Конструкция, особенности и комплектация силового агрегата

Двигатель имеет классическую конструкцию, в которой, однако, нашли применение современные решения и технологии.

Блок цилиндров. В двигателе используется литой чугунный (из серого чугуна) блок, выполненный заодно с цилиндрами. То есть, в данном блоке отсутствуют гильзы, что повышает его прочностные качества, упрощает изготовление и обслуживание. Между цилиндрами располагается водяная рубашка, образованная развитыми каналами для циркуляции охлаждающей жидкости. Также каналы выходят в верхнюю привалочную поверхность для соединения с каналами в ГБЦ. В блоке отлито пять опор для монтажа коленвала, которые закрываются индивидуальными крышками на двух болтах.

На тыльной части блока выполнена привалочная поверхность, к которой на болтах монтируется картер сухого сцепления, здесь же устанавливается алюминиевая крышка, которая удерживает уплотнение заднего торца коленвала. Такая же крышка предусмотрена и в передней части. Блок устанавливается на раму автомобиля через две боковые опоры, в качестве третьей опоры выступает картер коробки передач.

Нужно отметить, что верхняя привалочная поверхность блока не шлифуется, поэтому при установке ГБЦ важную роль играет прокладка. Часто автовладельцы при доработке двигателей серии ЗМЗ-406 шлифуют эту поверхность, такое решение помогает улучшить характеристики и надежность силового агрегата.

Непосредственно на блоке располагается штуцер для отбора охлаждающей жидкости в отопитель. Это один из недостатков мотора, потому что жидкость в месте ее отбора имеет невысокую температуру (ниже, чем в ГБЦ), и печка в «ГАЗелях» с данными силовыми агрегатами зачастую работают недостаточно эффективно.

Головка блока цилиндров. В моторе применяется литая ГБЦ из алюминиевого сплава. В каждой камере сгорания выполнено по четыре седла (отлиты из жаропрочного чугуна) под тарелки двух впускных и двух выпускных клапанов. Направляющие втулки всех 16 клапанов — из легированного чугуна, после обработки они намертво запрессованы в головку. Интересно отметить, что при установке седел и направляющих они охлаждаются до -40 … -45°C, а ГБЦ, напротив, нагревается до 175°C — это обеспечивает максимально плотную установку деталей и надежность всей конструкции.

В верхней части головки предусмотрены колодцы под гидротолкатели (гидрокомпенсаторы), исключающие необходимость регулировки теплового зазора. В центре камеры сгорания выполнено отверстие под установку свечи зажигания. С одной стороны головки предусмотрено четыре прямоугольных окна выпускных каналов, с другой стороны — восемь окон для впускных каналов (по каналу на каждый впускной клапан).

Также в верхней части головки выполнены опоры для установки двух распределительных валов — по пять опор на каждый вал. При этом первые опоры обоих валов закрываются одной общей крышкой, а остальные восемь опор имеют индивидуальные крышки. Все крышки растачиваются уже в сборе с ГБЦ, поэтому их нельзя менять местами, для правильной установки все крышки (за исключением первой) имеют маркировку.

ГБЦ монтируется на блок посредством десяти болтов через термоустойчивую прокладку.

Следует отметить, что на ЗМЗ-40630А используется общая для всех модификаций двигателя головка, поэтому перед установкой она дорабатывается. В частности, отверстие под установку датчика фаз (используется в инжекторных модификациях) закрывается заглушкой, также закрываются и отверстия под форсунки, расположенные между впускными каналами.

Кривошипно-шатунный механизм. Основу механизма составляет литой полнопротивовесный коленчатый вал, изготовленный из высокопрочного чугуна. Вал имеет пять опор и восемь противовесов (по два на каждую шатунную шейку), диаметр опорных шатунных шеек составляет 56 мм, коренных — 62 мм. Установка коленвала на опоры, а также монтаж шатунов на валу осуществляется через вкладыши (подшипники скольжения). На носке вала посредством шпонок устанавливается звездочка для привода ГРМ, здесь же располагается шкив привода механизмов двигателя, объединенный с диском синхронизации и демпфером. В задней части коленвал с помощью шести болтов соединен с чугунным маховиком.

Подача смазочного материала к подшипникам в коленчатом вале осуществляется через масляные каналы. Масляные каналы в шейках — сквозные, имеют выход с двух сторон, они соединены с каналами, просверленными наискосок в шейках и щеках. Причем данные каналы имеют большой внутренний объем, поэтому скопившегося в них масла хватает для эффективной смазки в моменты «масляного голодания» двигателя (например, при резких поворотах). Выходы каналов в щеках закрыты резьбовыми пробками, которые позволяют прочищать каналы при ремонте двигателя.

Поршни на ЗМЗ-40630А — литые, изготовлены из кремнистого алюминиевого сплава. В днище поршня выточены специальные углубления под тарелки клапанов, предотвращающие поломку деталей при аварийном нарушении фаз газораспределения. Поршни оснащаются двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцами. Важно отметить, что ось отверстия под палец в поршне расположена ассиметрично, что требует правильного расположения поршней в двигателе. Для обеспечения правильности установки в поршне имеется надпись «ПЕРЕД» — эта сторона поршня должна быть обязательно обращена к передней по ходу движения автомобиля части двигателя.

Поршни шарнирно монтируются на коленвал с помощью стальных шатунов. Верхняя головка шатуна стандартная неразборная, с впрессованной втулкой из оловянистой бронзы. Нижняя часть шатуна — разборная, причем у всех шатунов индивидуальные крышки, которые нельзя переставлять. В шатуне выполнены масляные каналы, обеспечивающие подачу масла внутрь поршня для его охлаждения.

Газораспределительный механизм. Как уже было сказано, в ГРМ работает два распределительных вала, они отлиты из чугуна, при этом поверхности кулачков при отливке отбеливается для повышения прочности. Валы опираются на головку в пяти точках, причем их первые опорные шейки обладают большим диаметром (42 мм), чем все остальные (35 мм) — это обеспечивает правильность их установки. Валы изготовлены таким образом, что оси их кулачков смещены относительно осей гидрокомпенсаторов, такое решение обеспечивает вращение последних для равномерного износа и лучшей работы.

Привод распределительных валов — цепной, двухступенчатый. То есть, одна цепь располагается на звездочке коленвала и звездочке промежуточного вала, а вторая — между звездочкой промежуточного вала и звездочками распредвалов. На всех входящих в привод звездочках выбиты метки для точной установки и регулировки фаз газораспределения. Натяжение цепей обеспечивается гидронатяжителями, которые не нуждаются в регулировке. Промежуточный вал также служит для передачи крутящего момента на масляный насос.

Впускные и выпускные клапаны производятся из специальных легированных жаропрочных сортов сталей, причем для повышения надежности выпускного клапана по окружности его тарелки (по фаске) дополнительно наплавлен слой из хромоникелевой стали. Тарелки клапанов имеют разный диаметр, у впускных — 37 мм, у выпускных — 31,5 мм. Стержни клапанов располагаются в чугунных направляющих втулках, их прижим обеспечивается двумя пружинами разного диаметра и с противоположной намоткой. Привод всех клапанов от кулачков распредвалов обеспечивается гидркомпенсаторами.

Система смазки силового агрегата — традиционной схемы, в ней сочетается смазка трущихся поверхностей под давлением (за счет закачки масла насосом) и разбрызгиванием. Для тонкой очистки масла от загрязнений используется полнопоточный одноразовый фильтр. Циркуляция масла обеспечивается классическим шестеренчатым масляным насосом, смонтированным непосредственно в поддоне. Насос монтируется на крышке третьего коренного подшипника. Объем смазочного материала — 6 литров.

В данном силовом агрегате реализована система вентиляции картера, разрежение для ее действия отбирается от впускной трубы. Причем на оборотах и нагрузках система функционирует неодинаково: на холостых оборотах просочившиеся в картер газы отсасываются непосредственно в карбюратор (выходят к дроссельным заслонкам), при большой нагрузке — через отдельную трубку поступают к воздушному фильтру, на всех остальных режимах — по обоим путям.

Система охлаждения двигателя каких-то особенностей не имеет, однако при его установке в «ГАЗели» микроавтобусы и фургоны часто применяется схема с двумя отопителями. В этом случае в систему охлаждения включается два радиатора отопителя, а также дополнительный электрический насос для подачи охлаждающей жидкости к удаленному (дополнительному) отопителю.

Система питания двигателя тоже стандартная, оснащается двумя фильтрами (фильтром-отстойником и фильтром тонкой чистки), топливным насосом Б-9В диафрагменного типа с возможностью ручной прокачки, воздушным фильтром сухого типа и двухкамерным карбюратором К-151Д.

Также в двигателе предусмотрена система рециркуляции отработанных газов, которая включается только на прогретом моторе, работающем под нагрузкой.

Привод агрегатов двигателя (водяного насоса, генератора и насоса гидроусилителя руля) осуществляется надежным поликлиновым ремнем, крутящий момент отбирается от закрепленного на носке коленвала шкива. Натяжение ремня обеспечивается регулируемым натяжным роликом.

Наконец, в силовом агрегате используется современная микропроцессорная система зажигания. Ее основу составляет электронный модуль, обеспечивающий изменение работы зажигания на различных режимах. В систему включено несколько датчиков, в том числе датчик детонации.

Вопросы эксплуатации и обслуживания двигателя ЗМЗ-40630А

Эксплуатация и техническое обслуживание двигателя не имеет каких-то особенностей, работы проводятся согласно сервисной карте и инструкции. Отметим лишь самые основные моменты:


• Двигатель НЕ нуждается в регулировке тепловых зазоров клапанов, в регулировке натяжения цепей ГРМ, а также в подтягивании болтов ГБЦ;

• Периодически необходимо производить регулировку фаз газораспределения;

• Уровень масла проверяется ежедневно, либо каждые 300-500 км пробега;

• Каждые 10 тысяч км пробега производится замена масла, а заодно и масляного фильтра;

• Ежедневно следует применять уровень жидкости в системе охлаждения;

• В системе жидкостного охлаждения допустимо применение только антифризов;

• После первых 5000 км пробега (после обкатки) следует проверять общее состояние двигателя.

Обычно первое ТО проводится после 2000-2500 км пробега (это период обкатки), ТО-1 — каждые 10 тысяч км пробега, ТО-2 — каждые 20 тысяч км пробега. Некоторые работы по обслуживанию проводятся каждые 40 тысяч км пробега. Также рекомендуется производить сезонное техническое обслуживание.

Двигатель ЗМЗ-40630А показал себя с самой лучшей стороны, благодаря использованию традиционной карбюраторной системы питания он имеет меньшую стоимость и высокую надежность, обеспечивает отличные технические характеристики и стабильность работы на различных режимах. При своевременном обслуживании, применении качественных расходных и запасных частей, и при щадящей эксплуатации двигатель будет работать на протяжении многих лет, эффективно решая задачи вашего бизнеса.

Другие статьи

#Стойка стабилизатора Nissan

Стойка стабилизатора Nissan: основа поперечной устойчивости «японцев»

22.06.2022 | Статьи о запасных частях

Ходовая часть многих японских автомобилей Nissan оснащается стабилизатором поперечной устойчивости раздельного типа, соединенным с деталями подвески двумя отдельными стойками (тягами). Все о стойках стабилизатора Nissan, их типах и конструкции, а также о подборе и ремонте — читайте в данной статье.

#Ремень приводной клиновой

Ремень приводной клиновой: надежный привод агрегатов и оборудования

15. 06.2022 | Статьи о запасных частях

Для привода агрегатов двигателя и в трансмиссиях различного оборудования широко применяются передачи на основе резиновых клиновых ремней. Все о приводных клиновых ремнях, их существующих типах, особенностях конструкции и характеристиках, а также о правильном выборе и замене ремней — читайте в статье.

Барабан тормозной ГАЗ: управляемость и безопасность горьковских автомобилей

08.06.2022 | Статьи о запасных частях

Тормозные системы большинства ранних и актуальных моделей автомобилей ГАЗ оснащаются колесными механизмами барабанного типа. Все о тормозных барабанах ГАЗ, их существующих типах, конструктивных особенностях и характеристиках, а также о выборе, замене и обслуживании данных деталей — читайте в статье.

#Палец поршневой

Палец поршневой: прочная связь поршня и шатуна

02.02.2022 | Статьи о запасных частях

В любом поршневом двигателе внутреннего сгорания присутствует деталь, соединяющая поршень с верхней головкой шатуна — поршневой палец. Все о поршневых пальцах, их конструктивных особенностях и способах установки, а также о верном подборе и замене пальцев различных типов подробно рассказано в статье.

Вернуться к списку статей

Газель 406 двигатель холодного — Авто Портал

Технические характеристики 2.3-литрового бензинового двигателя ЗМЗ 406, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.

2.3-литровый двигатель ЗМЗ 406 собирали на Заволжском моторном заводе с 1996 по 2008 год и устанавливали на многие седаны марки Волга, а также коммерческие микроавтобусы Газель. Существуют три версии этого мотора: карбюраторные 4061.10, 4063.10 и инжекторная 4062.10.

К этой серии также относят двс:
402,
405,
409 и
ПРО.

Карбюраторная версия ЗМЗ 4061

Точный объем2286 см³
Система питаниякарбюратор
Мощность двс100 л.с.
Крутящий момент182 Нм
Блок цилиндровчугунный R4
Головка блокаалюминиевая 16v
Диаметр цилиндра92 мм
Ход поршня86 мм
Степень сжатия8. 0
Особенности двснет
Гидрокомпенсаторыда
Привод ГРМцепь
Фазорегуляторнет
Турбонаддувнет
Какое масло лить6.0 литра 10W-40
Тип топливаАИ-76
Экологический классЕВРО 0
Примерный ресурс220 000 км

Инжекторная версия ЗМЗ 4062

Точный объем2286 см³
Система питанияинжектор
Мощность двс130 — 150 л.с.
Крутящий момент185 — 205 Нм
Блок цилиндровалюминиевый R4
Головка блокаалюминиевая 16v
Диаметр цилиндра92 мм
Ход поршня86 мм
Степень сжатия9.1 — 9.3
Особенности двснет
Гидрокомпенсаторыда
Привод ГРМцепной
Фазорегуляторнет
Турбонаддувнет
Какое масло лить6. 0 литра 5W-30
Тип топливаАИ-92
Экологический классЕВРО 2
Примерный ресурс230 000 км

Карбюраторная версия ЗМЗ 4063

Точный объем2286 см³
Система питаниякарбюратор
Мощность двс110 л.с.
Крутящий момент191 Нм
Блок цилиндровалюминиевый R4
Головка блокаалюминиевая 16v
Диаметр цилиндра92 мм
Ход поршня86 мм
Степень сжатия9.3
Особенности двснет
Гидрокомпенсаторыда
Привод ГРМцепной
Фазорегуляторнет
Турбонаддувнет
Какое масло лить6.0 литра 10W-40
Тип топливаАИ-92
Экологический классЕВРО 0
Примерный ресурс240 000 км

На примере ГАЗ 31105 2005 года с механической коробкой передач:

Город13. 5 литра
Трасса8.8 литра
Смешанный11.0 литра
ГАЗ

31021997 — 2008
31101997 — 2005
Volga 311052003 — 2008
Газель1997 — 2003

Чаще всего владельцы на форуме жалуются на капризные карбюраторные версии

Низкой надежностью обладает цепь ГРМ, хорошо что при обрыве клапана не гнет

Много проблем доставляет система зажигания, чаще всего здесь сдаются катушки

Гидрокомпенсаторы обычно служат не более 50 000 км, а затем начинают стучать

Довольно быстро в моторе залегают маслосъемные кольца и начинается масложор

Двигатель змз-406

Марка автомобилей ГАЗ известна во всем мире. В последние десятилетия в качестве силовой установки на основной продукции этого автомобильного гиганта устанавливается 406 двигатель производства Заволжского моторного завода.

Конструкция этого силового агрегата отрабатывалась в течение нескольких лет. Начало было положено в конце прошлого века, именно тогда была сформулирована основная концепция ЗМЗ 406.

Сегодня – это перспективный энергонасыщенный агрегат, способный развивать мощность до 150 л. с. (110 кВт).

Технические характеристики двигателя ЗМЗ-406

  • Скачать .xls-файл
  • xls
  • Скачать картинку
  • Отправить на email
  • mail

Четырехцилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров, выполнен по классической схеме, характерной для силовых установок заволжского моторного завода, именно так можно начать характеристику 406 мотора. Рабочий объем составляет 2,28 л.

Камера сгорания отличается центральным расположением свечи зажигания. ГРМ ЗМЗ 406 выполнен довольно оригинально, что позволило компактно расположить основные элементы системы питания.

Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности составляет 5200 оборотов в минуту, а максимальный крутящий момент наблюдается при значительно меньших оборотах, которые составляют 4000 об. в мин. Минимальные обороты в районе 750-800 об/мин 406 двигатель поддерживает на холостом ходу.

Моторы с разными характерами

Желающие приобрести «Газель» часто интересуются, какую модификацию выбрать – с мотором ЗМЗ-406 или УМЗ-4215. Ответить на этот вопрос нам помогли владельцы «Газелей» и специалисты автосервиса, обслуживающие эти машины.

Желающие приобрести «Газель» часто интересуются, какую модификацию выбрать – с мотором ЗМЗ-406 или УМЗ-4215. Ответить на этот вопрос нам помогли владельцы «Газелей» и специалисты автосервиса, обслуживающие эти машины.

Сначала рассмотрим особенности конструкции указанных двигателей. ЗМЗ-406 и УМЗ-4215 – это моторы разных поколений и с разными «характерами». 406-й – современный двигатель, созданный в начале 90-х инженерами Заволжского моторного завода.

В нем применен целый ряд передовых для российского автопрома технических решений – четыре клапана на цилиндр, два распредвала с верхним расположением, гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, гидронатяжитель цепи привода ГРМ, центральное расположение свечей зажигания, микропроцессорная система управления зажиганием с обратной связью через датчик детонации. Модификация ЗМЗ-4062.10 оснащается системой впрыска топлива и предназначена в основном для установки на модели «Волга», а ЗМЗ-4061.10 (под бензин А-76) и ЗМЗ-4063.10 (под бензин А-92, А-95) являются карбюраторными и устанавливаются преимущественно на автомобили семейства «Газель». Стоит отметить, что ЗМЗ-4061.10 практически не выпускаются.

Ульяновский мотор 4218.10 (421.10 – его более поздняя усовершенствованная модификация) был разработан в начале 90-х, а его серийное производство наладили в 1994 году.

Конструкция этого двигателя морально устарела, хотя и создавался он в основном для новых моделей внедорожников УАЗ (3160, 3165). Перед конструкторами была поставлена задача повысить крутящий момент мотора в режиме низких оборотов, что обеспечило бы хорошую проходимость машин.

Поскольку эта характеристика напрямую зависит от площади поверхности поршней, их диаметр составляет 100 мм (из-за этой размерности их называют иногда «зиловскими»). Рабочий объем при этом составил 2,89 л (многие округляли число до трех и называли моторы «трехлитровыми»).

Новый мотор УМЗ выдает максимальный крутящий момент при достаточно низких оборотах коленвала – от 2200 до 2500.

Изучение спроса на автомобили «Газель» показало, что многие потенциальные покупатели хотели бы иметь машину с этим новым ульяновским двигателем. УМЗ-4218.

10 размещается в моторном отсеке «Газели» несколько иначе, чем 406-й двигатель, поэтому внедрен дополнительный привод вентилятора радиатора, появились еще несколько изменений.

Модификация мотора УМЗ для «Газели» получила маркировку 4215.10-30 (под 92-й бензин) и 4215. 10-10 (под 76-й бензин).

Плюсы и минусы

По надежности двигатели ЗМЗ и УМЗ практически равны. Приобретя машину с 406-м мотором, в некоторых случаях следует провести ревизию электрооборудования, заменив российские датчики «бошевскими», и усовершенствовать конструкцию гидронатяжителя цепи.

Этот двигатель более требователен и к качеству обслуживания. Например, гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель нуждаются в качественном полусинтетическом масле, а не «минералке» неизвестного происхождения, которой «кормили» 402-е моторы.

Кроме того, желательно использовать (особенно в период обкатки двигателя) масляные «суперфильтры» «Колан» с дополнительным фильтрующим элементом на перепускном клапане. Это рекомендует сам производитель.

Дело в том, что крупные металлические частицы, оставшиеся в каналах блока после его механической обработки и сборки мотора, а также продукты приработки деталей способны очень быстро вывести из строя гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель.

Дополнительный фильтрующий элемент как раз и удерживает этот мусор, не пропуская его внутрь системы смазки к поверхностям трения в режиме холодного пуска двигателя. К сожалению, такие фильтры встречаются у нас в продаже достаточно редко, хотя и выпускаются в Украине – в Полтаве.

К «минусам» конструкции УМЗ можно отнести недостаточную уравновешенность кривошипно-шатунного механизма.

Для того, чтобы двигатель устойчиво и ровно работал на холостых оборотах, необходимо обогащать топливо-воздушную смесь (регулируя карбюратор), а это ведет к повышению токсичности отработавших газов и увеличению расхода топлива.

Ульяновский мотор, как и классические 402-е, гораздо шумнее, чем 406-й с его «легковым» мягким звучанием. Но УМЗ выигрывает по ремонтопригодности, т. к. по конструкции он очень близок к «волговскому», поэтому его без проблем эксплуатируют и обслуживают в глубинке, где нет развитого автосервиса.

Возможности

«Характеры» у моторов тоже разные. 406-й – высокооборотистый двигатель, обеспечивающий хорошие скоростные и динамические характеристики «Газели» как в городе, так и на трассе. «Поведением» такая машина сильно напоминает легковушку.

Низкооборотистый УМЗ с максимальным крутящим моментом при малых оборотах больше подойдет любителям перегружать машину и тем, кто эксплуатирует ее в гористой местности или на бездорожье. Тяговитость мотора на низах в этих ситуациях позволит реже переключать передачи и двигаться более ровно и уверенно.

Проигрывают «Газели» с ульяновскими силовыми агрегатами по скорости на равнинных трассах и по динамике разгона. Они чем-то напоминают дизели (все из-за того же максимального момента на «низах»).

Технические характеристики моторов ЗМЗ-406 и УМЗ-4215

Двигатель

ЗМЗУМЗ
Модификация двигателя4061. 104063.104215.10-304215.10-10
Количество цилиндров4444
Диаметр цилиндров, мм9292100100
Ход поршня, мм86869292
Рабочий объем, л2,32,32,92,9
Степень сжатия89,38,27,0
Ном. мощность, л.с./об/мин (брутто)100/4500110/4500110/4000103/4000
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин181,5/3500191,3/3500221/2200 – 2500201/2200 – 2500
Удельный расход топлива, г/л.с.-ч200195215220
Расход масла на угар, % от расх.топл.0,40,40,30,3
ТопливоА-76А-92 (95)А-92 (95)А-76

Редакция благодарит специалистов ООО «РосАвтоСервис» за помощь в подготовке материала

ЗМЗ-406

ПроизводствоЗМЗ
Марка двигателяЗМЗ-406
Годы выпуска1997-2008
Материал блока цилиндровчугун
Система питанияинжектор/карбюратор
Типрядный
Количество цилиндров4
Клапанов на цилиндр4
Ход поршня, мм86
Диаметр цилиндра, мм92
Степень сжатия9. 3
 8*
Объем двигателя, куб.см2286
Мощность двигателя, л.с./об.мин100/4500*
110/4500**
145/5200
Крутящий момент, Нм/об.мин177/3500*
186/3500**
201/4000 
Топливо92
76* 
Экологические нормыЕвро 3
Вес двигателя, кг
Расход  топлива, л/100 км
 — город
 — трасса
 — смешан.
13.5

Расход масла, гр./1000 кмдо 100
Масло в двигатель5W-30
5W-40
10W-30
10W-40
15W-40
20W-40
Сколько масла в двигателе6
При замене лить, л5.4
Замена масла проводится, км7000
Рабочая температура двигателя, град.~90
Ресурс двигателя, тыс. км
 — по данным завода
 — на практике
150
 300+
Тюнинг
 — потенциал
 — без потери ресурса
600+
 до 200
Двигатель устанавливалсяГАЗ 3102
ГАЗ 31029
ГАЗ 3110
ГАЗ 31105
ГАЗ Газель
ГАЗ Соболь

* — для двигателя ЗМЗ 4061. 10
 ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

Неисправности и ремонт двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406

Двигатель ЗМЗ-406 преемник классического ЗМЗ-402, абсолютно новый мотор (пусть и сделан с оглядкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним расположением распредвалов, последних теперь два и, соответственно, мотор 16 клапанный. На 406-м появились гидрокомпенсаторы и возня с постоянной регулировкой клапанов вам не грозит.

В приводе ГРМ используется цепь, которая требует замены раз в 100.000 км, на деле же, ходит более 200тыс., а иногда и до 100 не доезжает, поэтому раз в 50 тыс км нужно контролировать состояние цепи, успокоителей и гидронатяжителей, натяжители, обычно, очень низкого качества.

Несмотря на то, что мотор простой, без изменяемых фаз газораспределения и прочих современных технологий, для ГАЗа, это большой прогресс, по отношению к 402-му движку. 

Модификации двигателя ЗМЗ 406

1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

Неисправности двигателей ЗМЗ 406

1. Гидронатяжители цепи ГРМ. Он имеет свойство заклинивать, вследствии чего не обеспечивается отсутствие колебаний, возникает шум цепи, с последующим разрушением башмака, перескакиванием цепи, возможно даже ее разрушение.

В данном случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не гнет клапана.
2. Перегрев ЗМЗ-406.

Нередкая проблема, обычно виноват термостат и забитый радиатор, проверьте еще количество охлаждающей жидкости, если все в порядке, тогда ищите воздушные пробки в системе охлаждения.

3. Высокий расход масла. Обычно дело в маслосъемных кольцах и сальниках клапанов. Вторая причина это лабиринтный маслоотражатель с резиновыми трубками для маслоотвода, если между крышкой клапанов и пластиной лабиринта есть щель, то здесь и уходит масло. Крышка снимается, промазывается герметиком и проблем нет.
4. Провалы тяги, неравномерный ХХ, все это умирающие катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это нередкость, меняйте и мотор полетит.
5. Стук в двигателе. Обычно в 406-ом стучат гидрокомпенсаторы и просятся на замену, ходят они, примерно, 50.000 км. Если же не они, тогда вариантов масса, от поршневых пальцев, до поршней, шатунных вкладышей и т.д., вскрытие покажет.
6. Двигатель троит. Смотрите свечи, катушки, меряйте компрессию.
7. ЗМЗ 406 глохнет. Дело, чаще всего, в ВВ проводах, датчике коленвала или РХХ, проверяйте.

Кроме того, постоянно глючат датчики, электроника низкого качества, случаются проблемы с бензонасосом и т.д.

Несмотря на это, ЗМЗ 406 это гигантский шаг вперед (по сравнению с ЗМЗ-402 устаревшей конструкции), мотор стал более современным, ресурс никуда не делся и по прежнему, при адекватном обслуживании, своевременном замене масла и спокойной манере вождения, может превысить 300 тыс. км.
В 2000 году, на базе ЗМЗ-406 был разработан двигатель ЗМЗ-405, а попозже появился 2.7 литровый ЗМЗ-409, о нем отдельная статья.

Тюнинг двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406

Форсирование ЗМЗ 406

Первый вариант увеличения мощности двигателя, по традиции, атмосферный, а значит ставить будем валы.

Начнем со впуска, ставим забор холодного воздуха, ресивер большего объема, распиливаем ГБЦ, дорабатываем камеры сгорания, увеличиваем диаметр каналов, шлифуем, ставим соответствующие, облегченные Т-образные, клапаны, пружины 21083 (для злых вариантов от BMW), валы (например ОКБ Двигатель 38/38).

Крутить штатную, тракторную поршневую нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансируем. Выхлоп на 63 мм трубе, прямоточный и все это настраиваем онлайн. Мощность на выходе ориентировочно до 200 л.с., а характер мотора получит ярко-выраженный спортивный оттенок.

ЗМЗ-406 Турбо. Компрессор

Если же 200 л.с. для вас детские забавы и хочется реального огня, тогда наддув это ваш путь. Чтоб мотор нормально переносил высокое давление, мы поставим усиленную кованую поршневую группу под низкую СЖ ~8, в остальном конфигурация аналогична атмосферному варианту.

Турбина Garrett 28, коллектор под нее, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. На выходе имеем около 300-350 л.с.

Можно поменять форсунки на более производительные (от 800сс), ставить Garrett 35 и дуть пока мотор не развалится, таким образом можно выдуть 400 и более л.с.

Что касается компрессора, все аналогично турбированию, но вместо турбины, коллекторов, пайпов, интеркулера, мы ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваемся и едем. Мощность компрессорных вариантов ниже, но мотор беспровальный и тянет с низов.

  • РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+

Особенности системы питания двигателя ЗМЗ-406 авто ГАЗ-3110

Она является закрытой, жидкостной и состоит из стандартных узлов и элементов, которые входят в систему охлаждения любого другого двигателя. Система включает в себя термостат, радиатор, патрубки, рубашку охлаждения, помпу и другие элементы.

Также есть и другие детали. Это сливной кран на блоке цилиндров, радиатор отопителя, кран отопителя и электромотор, узел подогрева дросселя, датчики температуры, вентилятор, клапаны термостата.

Система охлаждения двигателя змз 406

  • Термостат
  • Водяной насос
  • вентилятор и Радиатор
  • водяная рубашка и Патрубки
  • Вывод
  • Совокупность охлаждения двигателя ЗМЗ 406 — это комплекс агрегатов и узлов, предназначенных для охлаждения силового агрегата транспортного средства, а кроме этого поддержания рабочей температуры.  Принципы работы и устройство датчика скоростиХарактеристикиДвигатель ЗМЗ 406 производства Заволжского моторного завода. Мотор устанавливался на разные модели машин Горьковского автомобильного завода, но совокупность охлаждения Газель 406, ничем не отличается от смонтированных на Соболе либо Волге.Двигатель с маркировкой ЗМЗ 406 владеет высокими характеристиками, но как показывает опыт, имеет конструктивный недочёт в области совокупности охлаждения — термостат. Но, о всём по порядку.

    • Схема совокупности охлаждения
    • Прежде, чем приступить конкретно к рассмотрению подробностей и улов, каковые входят в совокупность охлаждения мотора стоит разглядеть, схему устройства узла.
    • Схема устройства совокупности охлаждения автомобиля ЗМЗ 406 1 — сливной кран блока цилиндров двигателя; 2 — радиатор отопителя; 3 — кран отопителя; 4 — двигатель; 5 — дроссельный узел; 6 — термостат; 7 — датчик указателя температуры; 8 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости;
    • 9 — электровентилятор; 10 — датчик включения электровентилятора; 11 — радиатор двигателя; 12 — пробка расширительного бачка; 13 — расширительный бачок;
    • 14 — пробка сливного отверстия радиатора; 15 — насос охлаждающей жидкости;
    • 16 — главный клапан термостата; 17 — байпасный клапан термостата;
    • А — термостат закрыт; В — термостат открыт
    • запчасти и Детали: описание

    Многие автомобилисты привычны с элементами охлаждающей совокупности моторов. Но, автолюбители-новички не знают — из чего состоит какое предназначение и этот узел элементов, за что довольно часто бывают, наказаны судьбой.

    Итак, разберём назначение отдельных элементов совокупности охлаждения мотора ЗМЗ 406.

    Термостат

    Термостат — элемент совокупности охлаждения автомобиля, что отыгрывает роль клапана, что перенаправляет поток ОЖ, с малого на большой. Рабочая температура силового агрегата ЗМЗ 406 — 87 — 103 градуса Цельсия.

      16 фото и обзор нового Audi A1 Sportback 2018/2019 года

    При прогреве автомобиля термостат будет в закрытом состоянии, что разрешает более скоро и действеннее совершить нагрев движка. После достижения температуры жидкости в 60-70 градусов, термостат раскрывается, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по громадному кругу, проходя через радиатор.

    Термостат, по праву может принимать во внимание самый ломающейся частью совокупности охлаждения автомобиля. Обычно это связано с тем, что узел заклинивает, и мотор либо перегревается, либо не греется.

  1. Самый простое решение проблемы — заменить сломанную подробность.
  2. А — термостат закрыт; В — термостат открыт
  3. Водяной насос

Водяной насос либо помпа снабжает циркуляцию охлаждающей жидкости по совокупности. Находится подробность в блоке цилиндров и приводится в перемещение при помощи приводного ремня от коленчатого вала.

Подробность имеет ресурс в 100 000 км пробега, но в связи с некачественными запасными частями может выходить со строя существенно раньше.

вентилятор и Радиатор

вентилятор и Радиатор совокупности ОЖ предназначены для обеспечения оптимального охлаждения двигателя. Сам по себе радиатор охлаждается при помощи встречного потока воздуха, но в летний период — этого не хватает, и в работу включается вентилятор.

Радиатор совокупности охлаждения на ЗМЗ 406 установленный алюминиевый с 3-х рядной совокупностью для обеспечения большого охлаждения жидкости. Вентилятор приводится в воздействие при помощи автоматического замыкания цепи с датчиком температуры расположенного на блоке цилиндров.

В случае если двигатель имеет инжектор, то в цепь работы датчик-вентилятор ещё включается и электронный блок управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости делается обстоятельством многих неприятностей связанным с работоспособностью мотора.

водяная рубашка и Патрубки

Патрубки отыгрывают роль проводящего и соединяющего звена между различными элементами совокупности ОЖ. Из-за их неисправности может появиться утечка охлаждающей жидкости, и мотор попросту начнёт перегреваться.

По водяной рубахе, в силовом агрегате циркулирует охлаждающая жидкость, где она поглощает тепло и выводит его на радиатор. Из-за пробоя этого элемента моет появиться гидроудар.

Связано это с эксплуатацией силового агрегата на воде, при которой появляется коррозия.

  Загорелась лампа check engine– неисправность или ошибка?

Вывод

В случае если делать выводы, по отзывам автомобилистов, то совокупность охлаждения ЗМЗ 406 считается одной из самых надёжных, что производил Заволжский завод. Совокупность охлаждения Газель мало приспособлена, дабы выдерживать громадные нагрузки.

А вот на Соболе, все было без трансформаций, поскольку на Волге.

верно сделать охлаждения двс 406. не кипит и не холодно

Технические характеристики газель с двигателем 40620d

Семейство двигателей ЗМЗ-406, комплектации модификаций ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4063

Семейство двигателей ЗМЗ-406 представляет собой бензиновые 4-цилиндровые, рядные двигатели внутреннего сгорания с рабочим объемом в 2.3 литра, производства ОАО Заволжский моторный завод. В серийном производстве c 1996 года, предназначены для установки на легковые автомобили среднего класса и грузовые автомобили малой грузоподъемности.

4061.1000400-10, 40610А

Комплектность со шкивом коленчатого вала 406.1005050-40

4063.1000400-20, 40630С

Комплектность без ремня привода агрегатов.

4063.1000400-30, 40630D

Комплектность с водяным насосом 4062.1307010-30, без ремня привода вспомогательных агрегатов.

4063.1000400-120, 40630М

Комплектность с термостатом 4063.1306008-30, штуцером датчика давления масла — для автомобилей с двухходовым радиатором.

4063.1000400-130, 40630Р

Комплектность с термостатом 4063.1306008-30, штуцером датчика давления масла, без ремня привода агрегатов — для автомобилей с двухходовым радиатором

4063.1000400-40, 40630Е

Комплектность с карбюратором К151Р, водяным насосом 4062.1307010-20, со шкивом под два поликлиновых ремня, с кронштейном ГУР, без ремня привода агрегатов.

4063.1000400-50, 40630F

Комплектность с карбюратором К151Д, СРОГ, водяным насосом 4061.1307010-10, термостатом 4063.1306008-40, без ремня привода агрегатов.

4063.1000400-60, 40630G

Комплектность с карбюратором К151Д, водяным насосом 4061.1307010-10, термостатом 4063.1306008-30, без ремня привода агрегатов.

4061.1000400-20, 40610В

Комплектность с карбюратором К151Р, водяным насосом 4062.1307010-40, со шкивом под два поликлиновых ремня, с кронштейном ГУР.

4061.1000400-30, 40610С

Комплектность с карбюратором К151Д, водяным насосом 4061.1307010-20, без ремня привода агрегатов.

4062.1000401, 40620Н

Комплектность без ремня привода агрегатов.

4062.1000401-10, 40620J

Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, без ремня привода агрегатов — для автомобиля с ГУР и кондиционером.

4062.1000400-40, 40620В

Базовая комплектность в едином исполнении cо СРОГ.

4062.1000400-50, 40620С

Комплектность с датчиками температуры воды и давления масла с винтовым соединением.

4062.1000400-30, 40620D

Комплектность без ремня привода агрегатов.

4062.1000400-60, 40620Е

Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня – для автомобиля с кондиционером.

4062.1000400-70, 40620F

Комплектность в едином исполнении.

4062.1000400-61, 40620G

Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, кронштейном ГУР – для автомобиля с кондиционером.

4062.

1000400-31, 40620К

Комплектность без ремня привода агрегатов, с импортными комплектующими.

4062.1000400-62, 40620L

Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, импортными комплектующими – для автомобиля с кондиционером.

4062.1000400-63, 40620М

Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, импортными комплектующими, с кронштейном ГУР – для автомобиля с кондиционером.

4062.1000400-80, 40620N

Комплектность в едином исполнении, с кронштейном насоса ГУР и натяжного ролика 3110-3407208-10, с импортными комплектующими, для автомобиля с ГУР и кондиционером.

4062.1000400-120, 40620R

Комплектность с топливопроводом под быстросъемные соединения, без ремня привода агрегатов и датчика давления масла.

40621.1000400, 406210

Базовая комплектность в едином исполнении.

40621.1000400-01, 40620А

Комплектность без ремня привода агрегатов.

40621.1000400-10, 40620В

Комплектность с КМПСУД, шкивом под два поликлиновых ремня — для автомобилей с кондиционером.

40621.1000400-11, 40620С

Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, кронштейном ГУР – для автомобилей с кондиционером.

40621.1000400-40, 40621G

Комплектность с топливопроводом под быстросъемное соединение.

40621.1000400-41, 40621Н

Комплектность с топливопроводом под быстросъемное соединение, без ремня привода агрегатов.

40621.1000400-51, 40621J

Комплектность с шкивом под два поликлиновых ремня, топливопроводом под быстросъемное соединение, кронштейном ГУР — для автомобиля с кондиционером.

40621.1000400-60, 40621К

Комплектность с одногорловым выпускным коллектором, катушками зажигания с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем AMP, с датчиками под ЭБУ Микас-11.

40621.1000400-61, 40621L

Комплектность с одногорловым выпускным коллектором, катушками зажигания с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем AMP, без ремня привода агрегатов, с датчиками под ЭБУ Микас-11.

40621.1000400-70, 40621М

Комплектность с одногорловым выпускным коллектором, катушками зажигания с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем AMP, со шкивом под два поликлиновых ремня, кронштейном ГУР, с датчиками под ЭБУ Микас-11 — для автомобиля с кондиционером.

Как узнать экологический класс автомобиля

Есть несколько способов, позволяющих узнать, какой экологический класс у автомобиля:

  • Используя ПТС — автопроизводители нередко ставят отметку, которая указывает, к какому экологическому классу относится автомобиль.
  • Посредством таблицы экологических классов автомобилей по маркам машин.
  • При помощи вин-кода.
  • Посредством свидетельства о регистрации авто.

Первый случай подразумевает упоминание класса в ПТС машины (13-я графа), если ПТС выпущен в новой современной форме, или в пункте «Дополнительные отметки».

Местоположение информации об экологическом классе автомобиля в ПТС

Таблица

Второй случай предполагает использование таблицы, которая содержит список экологических классов автомобилей по маркам. Она подойдёт всем, кого интересует, как определить экологический класс автомобиля по модели. Эту таблицу составило ведомство, которое осуществляет сертификацию транспорта, учитывая стандарты, действующие в России.

Она содержит 2 главных критерия: год производства транспорта и страну производства. В таблице учитывается экологическое законодательство стран ЕС, а также США и других стран, присутствующих в перечне производителей.

Страна происхождения транспортного средстваГоды выпуска транспортных средств, включительно
Не соответствующих требованиям технического регламента на момент ввоза в РФ (эк. Класс 1 и ниже)Соответствующих требованиям технического регламента, по экологическим классам
Евро 2Евро 3Евро 4
Входящая в Европейский союз, бензиновые двигателидо 19961997-20002001-2004с 2005
Входящая в Европейский союз, дизельные двигателидо 19961997-20012002-2004с 2005
СШАдо 19951996-20002001-2003с 2004
Япониядо 19971998-20042002-2010с 2011
Канададо 20002001-2003с 2004
Индиядо 20042005-2009с 2010
Малайзиядо 2002с 2003
Китайдо 20032004-2007с 2008
Кореядо 20002001-20022003-2005с 2006
Украина, категория Mдо 2005с 2006
Украина, категория Nдо 2006с 2007

VIN-код

Третий способ, который может помочь тому, кого интересует, как определить экологический класс автомобиля, требует знания вин-кода авто, посредством которого можно с лёгкостью выяснить необходимую информацию.

Особенности конструкции

Официально двигатель ЗМЗ 406 стал третьим после 24Д и 402 в линейке силовых приводов Заволжского завода. Получил микропроцессорное зажигание, схему газораспределения DOCH с двухступенчатым цепным приводом.

Разработчиками по-прежнему использована рядная схема двигателя с 4 цилиндрами, но распредвалов стало два, они расположены сверху, внутри ГБЦ. Степень сжатия ДВС увеличена проектировщиками завода до 9,3 в базовой версии 4062.10 за счет центрального расположения свечи внутри камеры сгорания.

Конструкция газораспределительного механизма

Надежность повышена за счет чугунного блока цилиндров без гильз, снижения хода поршня до 86 мм и веса всей группы ШПГ. Шатуны с болтами, коленвал и поршневые кольца сделаны из высокопрочных материалов, поэтому капитальный ремонт требуется реже.

Натяжитель цепи ГРМ
Натяжители цепи автоматические, двойного действия – предварительный натяг пружиной, во время работы гидравликой. Степень очистки масла увеличена путем установки полнопоточного одноразового фильтра. Для навесного оборудования предусмотрен отдельный клиноременный привод. Прошивка ЭБУ соответствует версиям СОАТЭ, ИТЭЛМА VS5.6, МИКАС 5.4 или 7.1

OM603

Объем:3.0 Л, 3.5 Л
Топливо:Дизель
Цилиндров:6
Ставился на авто:Mercedes-Benz W124, Mercedes-Benz W126

Двигатель Mercedes-Benz OM603- 6 цилиндровый дизельный мотор, который выпускался с 1984 по 1997 год.

Функциональные особенности

OM603 по праву считается технологическим прорывом и вот почему:

  • К коленвалу была присоединена дуплексная цепь, которая при началах его оборотов приводила в действие впрыскивающий насос и распредвал;
  • Масляный насос работал путем воздействия совершенно отдельной однорядной цепи;
  • Клапаны регулировались автоматически;
  • Инжектор системы Bosch M и в целом система ТНВД конструктивно была выполнена чрезвычайно удачно;
  • Для предварительного нагрева двигателя были применены свечи накаливания;
  • Дизельный сажевый фильтр значительно ограничил выбросы CO2;

Модификации

Существовал основной двигатель OM603 и две его более мощные модификации:

  • OM603 D30 ИЛИ 300D — базовая модель объемом 3л и мощностью 113 л. с., крутящий момент при этом достигал 191 Нм, а ресурс рассчитан на 450 000км;
  • OM603 D30 A ИЛИ 300TD — версия мотора с объемом 3л, но с турбонаддувом марки KKK K24, мощность его уже достигла 150 л.с., а крутящий момент 273 Нм. Ресурс эксплуатации рассчитан на отметке 400 000км;
  • OM603 D35 A ИЛИ 350SD — 3,5л турбированная версия данного мотора. Мощность достигала отметки 150 л.с.,а крутящий момент 310 Нм. Марка турбины использовала та же — KKK K24.
Особенности эксплуатации мотора

Несмотря на то что многие решения при создании этого двигателя были инновационными и отлично себя зарекомендовали в будущем, все же были у OM603 свои недостатки:

Сажевый фильтр не только позволил эксплуатировать мотор на территории США, но и служил причиной поломки головки блоков цилиндров. Дошло до того, что авто дилеры совершенно бесплатно снимали их. Позже сажевый фильтр еще применялся на будущих моделях моторов, однако уже устанавливались дальше, что предотвращало чрезмерный нагрев ГБЦ. Однако их применение быстро сошло на нет;

Двигатель был как и вся линейка подвержен вибрации, что опять сказывалось негативно на его опорах и подушках;

Цепь ГРМ требовала замены на отметке 250 000км использованного ресурса.

Технические характеристики OM603

OM603 D30 ИЛИ 300D

Точный объем2996 см³
Система питанияфоркамера
Мощность двс109 — 113 л.с.
Крутящий момент185 — 191 Нм
Блок цилиндровчугунный R6
Головка блокаалюминиевая 12v
Диаметр цилиндра87 мм
Ход поршня84 мм
Степень сжатия22
Особенности двснет
Гидрокомпенсаторыда
Привод ГРМцепной
Фазорегуляторнет
Турбонаддувнет
Какое масло лить7. 5 литра 5W-40
Тип топливадизель
Экологический классЕВРО 1
Примерный ресурс450 000 км

Особенности системы питания инжекторного двигателя

Она является одной из главных на двигателе, регулировки не требует, но следить за ее состоянием все же надо. Форсунки и регулятор давления нормально работают только на чистом бензине. Заправляйтесь на проверенных заправках, иногда (лучше осенью) сливайте из бака отстой и воду. При появлении подтеков на бензопроводах в местах разъемов надо их герметизировать (подтянуть штуцера без чрезмерных усилий или заменить уплотнения).

Потрескавшиеся шланги следует заменить во избежание разрыва. Но учтите, что топливо в магистралях за бензонасосом находится под высоким давлением (около трех атмосфер), при разъединении элементов системы его необходимо сбросить.

Для этого отключите бензонасос (проще всего снять соответствующий предохранитель), заведите двигатель и подождите: он выработает горючее в системе и заглохнет.

Запустите стартер (не нажимайте педаль газа) на несколько секунд. Снимите отрицательную клемму аккумулятора во избежание случайной искры. Теперь можно отсоединять нужные элементы. После выполнения работ не забудьте поставить на место предохранитель бензонасоса и клемму. Включите зажигание и подождите несколько секунд, насос накачает топливо в систему. Заведите двигатель и проверьте, нет ли утечек.

Экологический класс автомобиля: как узнать, таблица, законы

Вопросы, рассмотренные в материале:

Что значит экологический класс автомобиля
С чего начался «экологический автомобильный переход» в России

Какие бывают экологические классы автомобилей

Как узнать экологический класс автомобиля

Какие изменения имеются по экологическим классам автомобилей с 2018 года

Что известно про экологический налог

Поскольку Россия является одной из стран-участниц Женевской конвенции о дорожном движении, в нашей стране существуют законодательно закреплённые стандарты, касающиеся состава выхлопных газов. В нормативных актах чётко сказано, что использовать на территории страны можно лишь те транспортные средства, которые выбрасывают в атмосферу не больше установленного количества вредных веществ. В нашей статье мы расскажем о том, что включает в себя понятие «экологический класс автомобиля» и какие классы существуют на сегодняшний день.

Перечень модификаций ДВС

Изначально мотор проектировался инжекторным, поэтому версия 4062.10 считается базовой. Необходимость в карбюраторных модификациях 4061.10 и 4063.10 возникла позже. Их устанавливали на Газель, поэтому сохранив объемы камер сгорания, нужно было снизить эксплуатационные расходы владельца. Для этого руководство ЗМЗ снизило степень сжатия, чтобы перевести моторы на более дешевое топливо А-76.

Версии мотора ЗМЗ 406 отличаются камерами сгорания

С моторами 4061 и 4063 произведена обратная модернизация:

Все остальное навесное расположено на тех же местах без изменений. Часть деталей взаимозаменяемая, за исключением ГБЦ и поршневой.

История создания

Первые прототипы агрегата появились в 1982-84 гг. Это была плановая разработка НИИТ «АвтоПром». Советские инженеры при постройке 406-го взяли за основу спортивный «Сааб 900». Чуть позже иностранные работники немного переделали «Сааб», однако сходства есть.

В 1990-м году двигатель 406 был уже полностью сконструирован. Он наконец обрел свою окончательную форму. В 1992-м году на ЗМЗ запущен специальный цех, где производили малыми сериями новое семейство двигателей.

Первые опытные прототипы моторов данного семейства устанавливали на небольшие патрульные катера. Затем 406-й всерьез заинтересовал работников ГАЗ. В марте 1996 данными агрегатами стали комплектовать «Волги» и «Газели».

Плюсы и минусы

Отрицательной особенностью силового привода ЗМЗ 406 является низкое качество литья и неудачные технические решения:

Расход топлива высокий, но это характерно для большинства моторов грузовиков.

Зато снижены вибрации, головка блока цилиндров не откручивается при эксплуатации, прокладку не нужно постоянно менять, а гайки протягивать. Ремонтопригодность всех узлов высокая, сама конструкция надежная и простая. Пользователь избавлен от необходимости через каждые 20000 пробега регулировать зазоры клапанов.

Впускной коллектор инжектор

Минусы карбюраторного двигателя

Сравнивая 406 мотор карбюраторный с инжекторным аналогом, можно убедиться в заметных перевесах второго по таким показателям, как мощность и производительность.Основной причиной существенных различий является оригинальная система питания. В карбюраторном двигателе топливо подается в цилиндр по мере роста оборотов, вследствие чего мощность и разгон имеют более низкие значения.

Карбюраторный движок менее экономичен из-за невозможности точной регулировки подачи бензина. Более точно отрегулировать количество топлива практически невозможно, что отражается на показателях мощности и расхода горючего.

Несмотря на описанные недостатки, многие автовладельцы любят свои карбюраторные движки. Авто, оборудованное таким силовым агрегатом, надежно и выносливо настолько, насколько сможет выдержать нагрузки проверенная лошадь.

Технические характеристики

Особенности двигателя таковы, что это единственная модификация с инжекторным впрыском. В отличие от карбюраторной версии — двигатель ЗМЗ 4062.10 и ЗМЗ 4062.30, этот мотор имеет пониженный расход топлива.

Рассмотрим основные технические характеристики мотора:

ОписаниеПараметр
ТипРядный
ТопливоБензин
Система впрыскаИнжектор
Объем2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность100-110 лошадиных сил
Количество цилиндров4
Количество клапанов16
Диаметр цилиндра92 мм
Расход11 литров на 100 км
Система охлажденияЖидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров1-3-4-2

Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

ОписаниеПараметр
ТипРядный
ТопливоБензин
Система впрыскаИнжектор
Объем2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность145 лошадиных сил
Количество цилиндров4
Количество клапанов16
Диаметр цилиндра92 мм
Расход11 литров на 100 км
Система охлажденияЖидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров1-3-4-2

Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

Масло

Силовая установка ЗМЗ-406 оснащена комбинированной системой смазки. Под действием давления происходит процесс смазки поршневых пальцев, шатунных и коренных подшипников коленвала, смазываются опорные точки распределительных валов, гидропривод клапанов, промежуточный вал и ведомая шестерня масляного насоса. Все другие детали и элементы мотора смазываются посредством разбрызгивания масла.

Масляный насос – шестеренчатого типа, имеет одну секцию и приводится в действие от промежуточного вала через винтовые шестерни. Система смазки оснащена масляным радиатором и полнопроточным фильтром очистки.

Вентиляция картера закрытого типа, с принудительным отводом газов.

Итак, мы привели подробное описание всех узлов, агрегатов и систем двигателя. Схема ЗМЗ-406 находится на фото выше.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Поскольку мотор ЗМЗ 406 имеет три версии, каждая из них использовалась на конкретных моделях авто производителя ГАЗ:

ГАЗ Газель Фермер

В первом случае характеристики двигателя подходили для городского цикла представительских автомобилей чиновников и правительства. Карбюраторные модификации снижали эксплуатационный бюджет Газелей фургонов, грузопассажирских авто и грузовиков.

Регламент обслуживания ЗМЗ 406 2,3 л/100 л.

с.

Согласно требованиям производителя, обслуживается двигатель ЗМЗ 406 в следующем порядке:

Ремонт ЗМЗ 406

Производитель рекомендует использовать для движков качественную смазку, чтобы исправно работали гидрокомпенсаторы и маслонасос. Изначально система охлаждения имеет слабые места – радиатор и термостат. Все навесное оборудование высокоресурсное, за исключением помпы, полимерный ротор которой служит около 30000 км. Из-за большого веса мотора своими руками произвести капремонт очень сложно в гараже без тельфера.

Достоинства инжектора

Как можно понять, 406 двигатель инжектор намного превышает своего карбюраторного собрата по мощностным показателям и экономичности. Однако основное преимущество именно такой установки — в надежности.

Данные моторы не нужно регулировать. Они не часто отказываются работать. Здесь отсутствуют жиклеры как класс, поэтому в системе питания ничего не забьется. Горючее будет поступать прямо в цилиндры. К тому же это очень экономично.

Но и здесь не все так хорошо и радужно. Инжектор имеет свои подводные камни. Если в пути автомобиль выйдет из строя, то водитель вряд ли сумеет починить его самостоятельно. Об этом говорят многочисленные отзывы.

Работа таких моторов полностью контролируется электроникой. Поэтому в случае выхода из строя хотя бы одного из датчиков это обязательно скажется на характеристиках работы мотора. Конечно, если есть возможность установить элементы импортного производства и регулярно проводить ТО, то 406 двигатель (инжектор) будет только радовать своего обладателя.

Обслуживание

Обслуживание движков ЗМЗ 406 всех модификаций проводится одинаково. ТО-0 делается после пробега в 2500 км. Каждое последующее техническое обслуживание необходимо проводить каждые 15 000 км при эксплуатации на бензине и 12 000 км — для газа.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о продаже муниципального имущества в электронной форме на аукционе

Сведения о приватизируемом имуществе:
1. 1. Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ сообщает о проведении торгов в электронной форме муниципального имущества (далее – продавец), а именно:

Наименование имущества – предмет торгов:

ЛОТ № 1 – ГАЗ-31105, год изготовления 2008г., гос. № М 617 НМ 96, идентификационный номер (VIN) Х9631105091430256, тип ТС легковой, категория ТС В, модель, № двигателя *405250*83137290*, кузов № 31105090195947, цвет кузова: золотисто-бежевый.

Описание и характеристики:

  • Тип ТС: автомобиль;
  • Заводской номер (VIN): Х9631105091430256
  • Категория ТС: В;
  • Модель, № двигателя: *405250*83137290*
  • Шасси (рама): отсутствует;
  • Кузов: № 31105090195947
  • Цвет кузова: золотисто-бежевый;
  • Год изготовления ТС: 2008 г.

Паспорт транспортного средства 52 МС 670838, выдан 23.10.2008 г.

Свидетельство о регистрации транспортного средства 66 СХ № 561906, дата регистрации 05.02.2019 ГИБДД ОВД г. Красноуфимск. Государственный регистрационный знак М 617 НМ 96.

Заключение по техническому состоянию объекту оценки: коэффициент износа – 40-60 %, бывшее в эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых деталей, имеющее незначительные повреждения лакокрасочного покрытия.

Собственником имущества является Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ.

ЛОТ № 2 – НИССАН МАКСИМА 2.0 SE NISSAN MAKSIMA, год изготовления 2004 г., гос. № К 158 РЕ 196, идентификационный номер (VIN) JN1CAUA33U0072575, тип ТС легковой седан, категория ТС В, модель, № двигателя VQ20 320173A, кузов № JN1CAUA33U0072575, цвет кузова: серый.

Описание и характеристики:

  • Тип ТС: автомобиль;
  • Заводской номер (VIN): JN1CAUA33U0072575
  • Категория ТС: В;
  • Модель, № двигателя: VQ20 320173A
  • Шасси (рама): отсутствует;
  • Кузов: № JN1CAUA33U0072575
  • Цвет кузова: серый;
  • Год изготовления ТС: 2004 г.

Паспорт транспортного средства 66 ОХ 191594, выдан 10.10.2018 г.

Свидетельство о регистрации транспортного средства 99 04 № 914411, дата регистрации 25.12.2018 ГИБДД ОВД г. Красноуфимск. Государственный регистрационный знак К 158 РЕ 196.

Заключение по техническому состоянию объекту оценки: коэффициент износа – 40-60 %, бывшее в эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых деталей, имеющее незначительные повреждения лакокрасочного покрытия.

Собственником имущества является Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ.

ЛОТ № 3 — ГАЗ – 3102, год изготовления 2004 г., гос. № О 448 СВ 66, идентификационный номер (VIN) ХТН31020041225756, тип ТС легковой, категория ТС В, модель, № двигателя *40620D*43073273*, кузов № 31020040139612, цвет кузова: белый.

Описание и характеристики:

  • Тип ТС: автомобиль;
  • Заводской номер (VIN): ХТН31020041225756
  • Категория ТС: В;
  • Марка, модель ТС: ГАЗ-3102;
  • Модель, № двигателя: *40620D*43073273*
  • Шасси (рама): отсутствует;
  • Кузов: № 31020040139612;
  • Цвет кузова: белый;
  • Год изготовления ТС: 2004 г.

Паспорт транспортного средства 52 КТ 135735, выдан 18.05.2004 г.

Свидетельство о регистрации транспортного средства 66 НК № 010166. Государственный регистрационный знак О 448 СВ 66. Дата регистрации 23.06.2004 РЭО ГИБДД ОВД г. Красноуфимск.

Заключение по техническому состоянию объекту оценки: коэффициент износа – 81-90 %, негодное к применению или лом АМТС, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как по стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь.

Собственником имущества является Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ.

1.2. Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме. Собственность: муниципальная, вид имущества — имущество, относящееся к казне МО Красноуфимский округ.

Продажа в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом.

1.3. Юридическое лицо для организации продажи муниципального имущества в электронной форме – ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов». Электронная площадка (универсальная торговая платформа) – https://utp.sberbank-ast.ru .

Оставить комментарий

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.

Технические характеристики змз 406 2,3 л/100 л. с.

Содержание

  • 1 Конструкция и особенности
  • 2 Отличительные особенности силовых установок
  • 3 Силовые агрегаты, устанавливаемые на Газель
    • 3.1 Двигатель ЗМЗ 402
    • 3.2 Двигатель ЗМЗ 405
    • 3.3 Двигатель ЗМЗ 406
    • 3.4 Двигатель ЗМЗ 409
  • 4 Обслуживание
  • 5 Приступаем к великому делу.
  • 6 Распределительный вал
  • 7 Характерные неисправности ЗМЗ 406
    • 7.1
      Гидронатяжитель
    • 7.2
      Перегрев двигателя
    • 7.3
      Пропадает тяга на холостых
    • 7.4
      Большой расход моторного масла
    • 7.5
      Троит двигатель
    • 7.6
      Стук в двигателе
    • 7.7
      Мотор глохнет и не заводится
  • 8 Описание конструкции ШПГ ЗМЗ 406
  • 9 Типы и марки моторов
  • 10 Конструкция двигателей ЗМЗ-405

Конструкция и особенности

Двигатель бензиновый, четырехцилиндровый шестнадцатиклапанный, рядный с распределенным впрыском топлива и микропроцессорной системой управления. Мощность 145 л.с. при оборотах коленчатого вала 5200. Рабочий объем — 2,28 литра.

Блок литой чугунный, цилиндры выполнены проточкой непосредственно в теле блока. Такое решение позволило сделать блок очень жестким, а зазоры в парах трения стали более стабильными. Тем не менее, предусмотрена возможность его ремонтной расточки (допускается три ремонта).Вентиляция картера закрытого типа, принудительная.Коленчатый вал из магниевого чугуна вращается в пяти опорах на подшипниках скольжения. Продольные перемещения вала ограничены упорными полукольцами, установленными в выборках третьей коренной опоры. Оба конца вала, на радость автослесарей, уплотнены само поджимающимися резиновыми либо силиконовыми сальниками.Поршни литые алюминиевые с двумя компрессионными и одним составным маслосъемным кольцом. Шатуны стальные двутаврового сечения, с разъемной нижней головкой на подшипнике скольжения. Поршневые пальцы плавающего типа, не закрепленные ни в поршне, ни в верхней головке шатуна. Продольное перемещение ограничено лишь стопорными кольцами. Ход поршня уменьшен до 86 мм. Диаметр поршня остался прежним — 92 мм.Система смазки двигателя ЗМЗ 406 полнопоточная, комбинированная. Втулки, подшипники скольжения и гидротолкатели получают смазку под давлением, а стенки цилиндров смазываются разбрызгиванием. Масляный насос шестереночный, односекционный с достаточно оригинальной конструкцией привода. Традиционно вал масляного насоса приводится или зубчатой передачей от коленчатого вала, или через косозубые шестерни от распредвала, однако инженерам ЗМЗ такие решения показались недостаточно интересными, и они пошли своим путем. Привод вращается от промежуточного вала ГРМ, приводимого цепью. Получилось достаточно громоздко, но в целом достаточно надежно. Мотористы, в основном, считают это новшество вредительством, возможно, они правы. Редукционный клапан открывается при давлении в системе 0,7-0,9 кгс/см2, направляя масло в масляный радиатор, откуда оно стекает в картер двигателя. Подробнее о системе смазки ЗМЗ 406 можно прочесть здесь . Система охлаждения замкнутого типа, работает под избыточным давлением.

В силу более высокой степени форсировки, двигатель достаточно требователен к качеству моторного масла и нуждается в более серьезном отношении к обслуживанию, чем его предшественники.Головка блока отлита из алюминиевого сплава. Камера сгорания шатрового типа с четырьмя клапанами на цилиндр. Клапанный механизм получил гидротолкатели, что избавило автолюбителей от необходимости регулировки клапанов. Впускной и выпускной коллекторы разнесены по разным сторонам головки.Распределительные валы теперь также расположены в головке, их два, один работает с впускными клапанами, второй — с выпускными. Валы литые из чугуна, вращаются на пяти опорах в подшипниках скольжения. Продольное перемещение валов ограничивается пластиковыми упорными полукольцами в передней крышке и передних опорах. Привод валов цепной, двухступенчатый с использованием промежуточного вала. Цепь верхней ступени имеет 70 звеньев, нижней — 90. Натяжение цепей регулируется автоматическими гидронатяжителями с упорными башмаками из износостойкого пластика. В дальнейшем, башмаки были заменены на рычаги со звездами, что увеличило ресурс механизма между ремонтами

Обратите внимание — цепи с разными типами натяжителей не взаимозаменяемые.Выпускной коллектор чугунный.Впускной коллектор отлит из алюминия, на нем смонтирован ресивер, к фланцу которого крепится дроссельный узел с тросовым приводом. Дроссель имеет подогрев от магистрали охлаждения двигателя.Топливо подается в камеры сгорания через индивидуальные форсунки (распределенный впрыск)

Управление впрыском электронное.Система зажигания микропроцессорная. Опирающаяся в работе на показания датчиков двигателя.В разные годы использовались блоки управления двигателем МИКАС-5.4, МИКАС-7.1, ИТЭЛМА VS 5.6, СОАТЭ. Соответственно, менялись и некоторые датчики, в частности ДМРВ.

Отличительные особенности силовых установок

Учитывая, что одна силовая установка пришла на смену другой с целью модернизации, можно сделать вывод: основное отличие 405 двигателя от 406 в том, что он более современный и качественный. Однозначного ответа на вопрос: «Какой мотор лучше 405 или 406?» нет, каждый из них имеет свои особенности. В чем разница между сериями, видно из следующего сравнения:

Первое, на что можно обратить внимание, ЗМЗ 405 отличается от 406 системой питания. Так, 406 использует в своей конструкции карбюратор, в 405 система лучше — инжектор.
Моторы отличаются объёмом: 406 силовая установка имеет 2,28 литров, тогда как 405-я немного больше — 2,46 литра.
Обороты обоих агрегатов одинаковы — 5200 мин -1

Тем не менее, мощность 405 установки больше — 150 л.с. против 145 л.с. у 406 мотора;
Благодаря наличию инжектора, двигатели семейства 405 легче заводятся и имеют меньший расход топлива. Именно экономичность и простота завода сделали эту силовую установку популярной среди пользователей автомобилей ГАЗ.
Не смотря на больший расход топлива, карбюратор 406 модели обладал высокой надёжностью и ремонтопригодностью.
Различаются и диаметры цилиндров: 92мм. у 406-го и 95,5 мм. у 405-го.

Кроме всего вышеперечисленного, силовые установки имеют ряд отличий в конструкции блока. В 405 модели имеются характерные поперечные прорези, шириной 2 мм. между цилиндрами в системе охлаждения. Сделано это с целью улучшения теплового отвода от стенок цилиндров. На практике, такая конструктивная особенность ведёт к снижению жёсткости верхней плиты блока.

На вопрос: «Какой двигатель надёжной?» нельзя чётко выделить лидера. Обе модели заслуживают похвал, за простоту и надёжность конструкции. К сожалению, в наши дни, 406 серия моторов уже не устанавливается на автомобили ГАЗ и УАЗ, производитель автомобилей отдал предпочтение более современному агрегату.

Семейства двигателей 406 и 405 – настоящая гордость компании ЗМЗ (Заволжский моторный завод) – основного поставщика мотора для моделей Горьковского автозавода. Оба двигателя имеют множество сходств и различий, которые нужно знать каждому автолюбителю, несмотря на то, что один двигатель пришел на смену другому

Причем сильные различия между двумя моторами как раз касаются технической составляющей, что особенно важно

Силовые агрегаты, устанавливаемые на Газель

При установке нового двигателя, многие автовладельцы сомневаются какой лучше брать движок для Газели. Опытные механики советуют решить вначале, что собирается хозяин Газели делать со своей машиной. Исходя из сделанного решения, покупать дизельный или бензиновый двигатель.

Например, если автовладелец желает сэкономить на покупке, то опытные механики советуют брать ЗМЗ 402. Какие положительные стороны у данного двигателя:

  • в сервис-центрах продается много б\у моторов данной модели;
  • ест любое масло и работает без изменений в худшую сторону, если резко поменяется качество смазывающего средства;
  • при снятии оригинального движка, автовладельцу не потребуется ничего переделывать.

Но есть и отрицательные стороны у этого движка:

  • слабая динамика;
  • слабая мощность;
  • устаревший вид мотора;
  • сложное и капризное устройство карбюратора.

А теперь давайте разберем подробно каждые из описанных ниже двигателей для Газель.

Двигатель ЗМЗ 402

ЗМЗ 402 подходит для Газели. Устанавливается и на модели Волги. Среди перечисленных преимуществ, которые были описаны выше, наблюдаются такие недостатки, как:

  • порванный задний сальник коленвала. Его рвет после того, как набраны две тысячи оборотов. Из двигателя начинает выливаться масло. После замены все повторяется;
  • дрожь и дерганье двигателя на холостых оборотах;
  • перегрев мотора. Из-за перегрева начинают вдавливаться шайбы. Поэтому рекомендуется делать подтяжку всех болтов движка каждые две тысячи километров.

В остальном двигатель ЗМЗ 402 встанет в Газель, как родной. Ничего не придется переделывать. К тому же детали на него всегда можно найти. Продаются они по низкой цене.

Двигатель ЗМЗ 405

Мотор в целом похож на 406. Только лишь немного отредактирован. Добавлена мощность двигателя. При установке на Газель даст прыти микроавтобусу, которой не было у него с предыдущими моторами.

В остальном есть много недостатков. Например таких, как:

  • течь смазывающего средства;
  • высокий расход бензина;
  • двигатель частенько глохнет. Это случается из-за того, что начинаются проблемы с высоковольтными проводами;
  • шум и стук из-за гидрокомпенсаторов. Кстати, последних хватает всего на 50 тысяч километров пробега.

Похожая статья Двигатель ЗМЗ 409 УАЗ Патриот: метки ГРМ, замена цепи и установка фаз

Существует две серии движка: инжекторная и карбюраторная. Инжекторная немногим лучше карбюраторной. Но опытные механики советуют покупать 405, если выбор стоит между силовыми агрегатами ЗМЗ 405 и ЗМЗ 406.

Двигатель ЗМЗ 406

ЗМЗ 406 считается лучшим среди остальных моторов. Он гораздо лучше 402, но уступает 405. Алюминиевый блок заменен чугунным. Распределительных валов стало 2. Это верхний и нижний распредвалы.

На движок установлены гидрокомпенсаторы. Теперь автовладельцам не придется постоянно уменьшать зазоры клапанов. Двигатель имеет 16 цилиндров.

Несмотря на описанные преимущества у силового агрегата имеются следующие недостатки:

  • клин газораспределительного механизма;
  • повреждения цепи ГРМ;
  • перегрев мотора;
  • повреждения маслосъемников и сальников;
  • стук из-за гидрокомпенсаторов;
  • проблемы с электроникой.

При правильном и постоянном уходе двигатель, установленный на Газель, пройдет больше 300 тысяч километров.

Двигатель ЗМЗ 409

ЗМЗ 409 считается самым лучшим двигателем для установки в Газель. Блок цилиндров у него отлит из серого чугуна. Перегрева у двигателя почти не бывает, потому что между цилиндрами находятся каналы, в которых течет охлаждающая жидкость.

Масляный картер находится снизу БЦ. ГБЦ создана из алюминиевого сплава. Впускные клапана находятся справа, а выпускные – слева. Недостатков почти не имеет. Опытные механики советуют проходить регулярный профилактический осмотр. И тогда нареканий к двигателю не будет.

Обслуживание

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

  1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
  3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
  4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
  5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
  6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Приступаем к великому делу.

Основной принцип в нашем случае — Газель к концу рабочего дня должна быть на ходу. Это значит, что если мы с утра что-то от нее отвинтили — к вечеру она должна в любом случае уехать своим ходом на парковку. За один день без опыта подобной работы такую эволюцию сделать крайне проблематично — поэтому решили разбить работу на отдельные этапы. Тем более что все работы проводились между делом — в рабочее время.

В результате, пройдя все эти этапы, мы добились того, к чему шли. У нас теперь инжекторная Газель. Ощущения от езды? Резко положительные. Машина наконец поехала. Она задышала. После 3500 оборотов она не увядает, как раньше, а начинает еще сильнее разгоняться, как и положено 16-клапанному оборотистому мотору.

Холостой ход наконец стал ровным. Мотор шепчет, а не колбасится в конвульсиях, как на карбюраторе. Можно было купить новый карбюратор и добиться относительно хороших результатов — но зачем, когда установка инжектора обошлась незначительно дороже… а то и дешевле, если учесть запасной мотор с документами….

Для полного завершения эволюции теперь осталось установить распредвалы от инжекторного двигателя (у них выше подъем — значит резвости еще прибавится), установить датчик фазы (после замены распредвалов нужно выбить заглушку из ГБЦ) и перевести систему на Евро-2, установив датчик кислорода (это конечно необязательно — но нам нужно для экспериментов с ГБО).

Вот такая история… У нас все получилось, мы довольны и счастливы.

Вот и свершилось, 3 месяца уже катаюсь на инжекторе. Не было бы счастья да несчастье помогло: Порвало ГРМ — притащили в сервис как потом понял рукожопый. Порвало конкретно так, по звуку легонько щелкнуло и все, а по факту лобовину размотало, срезало распредвалы, порвало пастели на голове. Звонят говорят голова под замену. Обидно капец как… я столько бабла вкинул 2 года назад в капиталку головы в Иркутске на отдыхе

Делать нечего ищу голову, ценник 10 -15 тыр и не важно карб. или инж

Да и лотерея еще та… микротрещины могут быть всякие, которые даже на опрессовке не выявить, только на горячую может лить. Раньше все подыскивал 3110 донора на переделку на инжектор, но ценник кусался, от 40 000 и выше, еще и гнилье всякое. А тут прям в руку объявление 30 тыр волгарь находу! только без мозгов. Купил мозг, не зная на тот момент их отличия по пленке и нитке. Волга на нитке, мозги пленка. Завелась но херово, купил другие мозги вроде за 2500, подошли как родные, все буквы и цифры совпали с родным блоком. Завел ее и полетел в гараж на ней, еще теплый двигатель раскидал и назавтра голова уже в сервисе, проводку сам женил, все просто до безобразия.

Распределительный вал

Распредвал ЗМЗ-406 изготовлен путем отлива из чугуна с последующей обработкой и закалкой. Валы приводятся в движение за счет цепной передачи. На двигателе установлены два вала, профили кулачков которых имеют одинаковый размер.

Осевое смещение кулачков составляет один миллиметр по отношению к гидротолкателям. Этот фактор способствует вращению элементов гидроприводов при работающем двигателе, что существенно влияет на износ рабочей поверхности толкателя и делает его равномерным.

Цепной привод валов имеет гидравлические натяжители, которые работают от давления масла в смазывающей системе. Детали действуют на цепи непосредственно через пластиковые башмаки, которые крепятся на осях. На двигателях ЗМЗ-406 после модернизации для повышения практичности и долговечности стали применять вместо башмаков звездочки. Последние фиксируются на поворотных рычагах. Крепежные оси звездочек взаимозаменяемы с осями башмаков. Вместо удлинителя оси башмака натяжения верхней цепи стали использовать проставку, крепление которой к блоку осуществляется болтами.

Двигатель ЗМЗ-406 оснащается цепями привода распределительных валов. Их нет возможности заменить цепями, которые устанавливали на более ранние версии моторов.

Характерные неисправности ЗМЗ 406

Гидронатяжитель

На ЗМЗ 406 очень часто из строя выходит гидронатяжитель, обеспечивающий нормальное натяжение цепи ГРМ. Он может заклинить. В результате чего прекращает выполнять свои функции, натяжение цепи не осуществляется. Цепь может растянуться, перескочить и даже разорваться. Единственное что радует в этой ситуации, 406 двигатель не гнёт клапана.

Перегрев двигателя

Перегрев мотора данной модели случается не редко. Обычно причиной неполадки бывает неисправный термостат или забитый радиатор. Если с ними всё в порядке, значит нужно в системе охлаждения найти воздушную пробку.

Пропадает тяга на холостых

Сбои холостого хода, периодически пропадает тяга движка, всё это признак скорого выхода из строя катушки зажигания. Если её срочно не заменить, машина окончательно станет.

Большой расход моторного масла

Здесь может быть несколько причин:

  • виной неполадки могут быть залёгшие маслосъёмные кольца;
  • пришедшие в негодность сальники клапанов;
  • так же, причина может быть в маслоотражателе, обычно масло уходит в щель между пластиной лабиринта и крышкой клапанов. Для решения проблемы, достаточно снять крышку клапанов, намазать герметиком и установить на место.

Троит двигатель

Для устранения проблемы, чтобы исключить возможность прогара клапана, нужно заметить компрессию. Если компрессия во всех цилиндрах одинаковая, то следует проверить свечи. Последней в цепочки неисправностей может быть катушка зажигания.

Стук в двигателе

Двигатель ЗМЗ 406 стучит по причине выхода из строя гидрокомпенсаторов. Их рабочий ресурс составляет около 50 тыс., км., после чего не нужно ждать когда они застучать, а просто установить новые. Если стук движка связан с износом или дефектом ШПГ, это гораздо серьёзнее. Предстоит трудоёмкий капитальный ремонт силового агрегата.

Мотор глохнет и не заводится

Скорее всего виновата электроника: могут пробивать высоковольтные провода, прийти в негодность датчик, указывающий положение коленчатого вала или регулятор ХХ.

В заключении можно с большой уверенностью сказать, что двигатель удачный и надёжный, несмотря на возможные поломки. Мотор в обслуживании не дорогой, запасные детали есть в любом автомобильном магазине, а простота конструкции, позволяет выполнять ремонт своими силами.

Описание конструкции ШПГ ЗМЗ 406

Поршни 406 двигателя Заволжского завода изготовлены из особого сплава алюминия. Все поршни имеют углубления на дне. Эти углубления предотвращают столкновение поршней с клапанами при обрыве цепи ГРМ. При сборке двигателя после ремонта, для правильной установки поршней, на их стенке имеется надпись “Перед”. Эта надпись находиться над бобышкой каждого поршня. Поршень нужно ставить так, чтобы эта надпись была впереди по движению машины.

Каждый поршень укомплектован двумя компрессионными и одним маслосъёмным кольцом. Кольца компрессионные выплавлены из чугуна. Поверхность верхнего кольца, та которая взаимодействует со стенками цилиндра, покрыта тонким слоем хрома. Это ускоряет притирку кольца. Поверхность компрессионного кольца расположенного снизу покрыта тонким слоем олова. Внутренняя поверхность этого кольца, имеет проточку. Это кольцо необходимо устанавливать на поршень, протокой вверх, к донышку поршня.

Маслосъёмное кольцо имеет три элемента: два стальных тонких диска и расширитель. Поршень соединяется с шатуном, при помощи пальца поршневого. Конструкция соединения плавающего типа. Другими словами палец свободно перемещается и в поршне, и в головке шатуна. От бокового смещения, палец удерживают два пружинных стопорных кольца, установленные в бобышках поршней.

Шатуны выполненные из кованной стали, имеют стержень двутаврового сечения. В верхней головке шатуна, находиться запрессованная бронзовая втулка. Нижняя головка на шатуне имеет крышку, прикрученную к шатуну двумя болтами. Крышки проходят обработку совместно с шатунами, поэтому менять местами их нельзя. Крышки и шатуны имеют нумерацию, чтобы их не перепутать при сборке. Гайки болтов, крепящие крышку шатуна, обустроены само стопорящейся резьбой, дополнительного стопорения не требуют.

Днище поршней имеет принудительное охлаждение. Для этого, в стержне шатуна и верхней его головке высверлены отверстия. По ним, под давлением, моторная смазка попадает на днище поршня, тем самым охлаждая его. Вес поршня в сборе с шатуном должен быть одинаковым во всех цилиндрах. Допустимая разница 10 граммов. Нижняя головка шатуна, удерживает шатунные тонкостенные подшипники скольжения.

Типы и марки моторов

С каким двигателем лучше купить Газель, учитывая отзывы владельцев и рекомендации специалистов, рассмотрим далее. Основные разновидности моторов для «Газели» разработаны на базе четырехтактного силового агрегата ЗМЗ-406

. Он имеет объем до 2,3 литра, мощность — 98 лошадиных сил, работает на бензине. Представленный образец оснащен системой впрыска топлива и двумя распредвалами. Чугунный узел цилиндров имеет стандартную комплектацию для своего класса.

По аналогичному способу укомплектован 2,4 литровый двигатель мощностью 86 лошадок, ЗМЗ-402

. Надежность конструкции неплохо проявила себя на многих грузопассажирских модификациях «Газелей». В образцах машин позднего выпуска устанавливались двигатели маркиУМВЗ-4215 мощностью 96 л. с (объем – 2,9 л.).

Распространенным является мотор ЗМЗ-405

– четырехцилиндровый инжекторный агрегат. Со времени выпуска в 2 000 году, двигатель постоянно модернизировался. В настоящее время, показатель его мощности достигает 150 лошадиных сил. Кроме бензиновых моторов, авто может комплектоваться экономным турбинным дизелемГАЗ-560 , имеющим затраты дизельного топлива 12 л./100 км. Также он обладает показателями с низкими шумовыми и вибрационными свойствами.

Конструкция двигателей ЗМЗ-405

Любой двигатель из семейства 3М3-4О5 представляет собой четырёхтактный бензиновый инжекторный силовой агрегат с рядным расположением цилиндров и поршней. Процесс подачи топливно-воздушной смеси во впускные каналы цилиндров и её зажигание контролируется специальной электронной системой – блоком управления «Микас». Двигатель оборудован системой внешнего образования топливно-воздушной смеси.

Возвратно-поступательные движения поршней преобразуются в движения вращательное при посредстве одного общего на все поршни коленчатого вала. Два распределительных вала имеют верхнее расположение. Система охлаждения мотора – жидкостная, замкнутого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Система смазки в 405-х двигателях – комбинированная, с автоматической регулировкой температуры машинного масла. Смазывающий материал подаётся к движуще-трущимся деталям мотора под давлением и путём разбрызгивания. Шестерёнчатого типа маслонасос смонтирован внутри масляного картера, прикреплён с прокладкой 2-мя болтами к блоку цилиндров и держателем – к крышке З-го коренного подшипника.

Привод распределительных валов – цепной, двухступенчатый. Первая ступень идёт от коленчатого на промежуточный вал, ступень вторая – от промежуточного вала на распределительные валы. Нижняя цепь ГРМ 3М3-4О5 в автомобилях «ГАЗель» и «Соболь» имеет 7О звеньев, а верхняя цепь – 9О звеньев. Звёздочки цепных передач выполнены из особо прочного чугуна (за исключением стальной ведущей звёздочки второй ступени, которая располагается на промежуточном вале).

На коленчатом вале находится ведущая звёздочка с 2З зубьями, на промежуточном вале – стоит ведомая звёздочка первой ступени с З8 зубьями и ведущая звёздочка второй ступени с 19-ю зубьями, а на распределительных валах размещены звёздочки с 2З зубьями. На торцевых сторонах звёздочки коленчатого вала, ведомой звёздочки промежуточного вала и звёздочек распределительных валов расположены метки установочные. Они служат для чёткой и верной установки фаз газового распределения в циклах работы двигателя.

Промежуточный вал 3М3-4О5 – стальной, двух-опорный, вращающийся во втулках, которые запрессованы в отверстия приливов блока цилиндров, с правой стороны. От перемещений относительно оси промежуточный вал сдерживается упорным фланцем, расположенным между торцом передней шейки вала и ступицей ведомой звёздочки и закреплённым 2-мя болтами на переднем торце блока цилиндров.

Натяжение цепей обеспечивается двумя гидронатяжителями, воздействующими на правые ветви в обеих цепях. При этом, для верхней цепи гидронатяжитель смонтирован в гнезде головки блока цилиндров, а для цепи нижней – в гнезде передней крышки. Гидронатяжители делаются из стали, выполняются в виде плунжерной пары, которая состоит из плунжера и корпуса.

Гидротолкатели в двигателях 3М3-4О5 монтируются на силовой агрегат в «заряженном» положении (когда плунжер сдерживается в корпусе кольцом стопорным). В рабочем положении гидротолкатель функционирует таким образом. Под воздействием пружины и растущего давления масла, которое поступает из масломагистрали, плунжер начинает надавливать на рычаг натяжного устройства. Данный рычаг, поворачиваясь на своей оси, надавливает звёздочкой натяжного устройства на цепь и натягивает её, стабильно удерживая цепь в натянутом состоянии.

Для устранения биений рабочие ветви обеих цепей проходят сквозь пластиковые успокоители. Каждый из этих успокоителей закреплён посредством двух болтов к переднему торцу головки блока цилиндров.

Моторы с разными характерами. Моторы с разными характерами Двигатель змз 406 евро 3 технические характеристики

Характеристики двигателя ЗМЗ-406

ПроизводствоЗМЗ
Марка двигателяЗМЗ-406
Годы выпуска1997-2008
Материал блока цилиндровчугун
Система питанияинжектор/карбюратор
Типрядный
Количество цилиндров4
Клапанов на цилиндр4
Ход поршня, мм86
Диаметр цилиндра, мм92
Степень сжатия9. 3

8*
Объем двигателя, куб.см2286
Мощность двигателя, л.с./об.мин100/4500*
110/4500**
145/5200
Крутящий момент, Нм/об.мин177/3500*
186/3500**
201/4000
Топливо92
76*
Экологические нормыЕвро 3
Вес двигателя, кг185*
185**
187
Расход топлива, л/100 км

— город

— трасса

— смешан.
13.5



Расход масла, гр./1000 кмдо 100
Масло в двигатель5W-30

5W-40

10W-30

10W-40

15W-40
20W-40
Сколько масла в двигателе6
При замене лить, л5.4
Замена масла проводится, км7000
Рабочая температура двигателя, град.~90
Ресурс двигателя, тыс. км

— по данным завода

— на практике
150

300+
Тюнинг

— потенциал

— без потери ресурса
600
+
до 200
Двигатель устанавливалсяГАЗ 3102
ГАЗ 31029
ГАЗ 3110
ГАЗ 31105
ГАЗ Газель
ГАЗ Соболь

* — для двигателя ЗМЗ 4061.10

** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

Неисправности и ремонт двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406

Двигатель ЗМЗ-406 преемник классического ЗМЗ-402 , абсолютно новый мотор (пусть и сделан с оглядкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним расположением распредвалов, последних теперь два и, соответственно, мотор 16 клапанный. На 406-м появились гидрокомпенсаторы и возня с постоянной регулировкой клапанов вам не грозит. В приводе ГРМ используется цепь, которая требует замены раз в 100.000 км, на деле же, ходит более 200тыс., а иногда и до 100 не доезжает, поэтому раз в 50 тыс км нужно контролировать состояние цепи, успокоителей и гидронатяжителей, натяжители, обычно, очень низкого качества.

Несмотря на то, что мотор простой, без изменяемых фаз газораспределения и прочих современных технологий, для ГАЗа, это большой прогресс, по отношению к 402-му движку.

Модификации двигателя ЗМЗ 406

1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.

2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.

3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

Неисправности двигателей ЗМЗ 406

1. Гидронатяжители цепи ГРМ. Он имеет свойство заклинивать, вследствии чего не обеспечивается отсутствие колебаний, возникает шум цепи, с последующим разрушением башмака, перескакиванием цепи, возможно даже ее разрушение. В данном случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не гнет клапана.
2. Перегрев ЗМЗ-406. Нередкая проблема, обычно виноват термостат и забитый радиатор, проверьте еще количество охлаждающей жидкости, если все в порядке, тогда ищите воздушные пробки в системе охлаждения.

3. Высокий расход масла. Обычно дело в маслосъемных кольцах и сальниках клапанов. Вторая причина это лабиринтный маслоотражатель с резиновыми трубками для маслоотвода, если между крышкой клапанов и пластиной лабиринта есть щель, то здесь и уходит масло. Крышка снимается, промазывается герметиком и проблем нет.
4. Провалы тяги, неравномерный ХХ, все это умирающие катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это нередкость, меняйте и мотор полетит.
5. Стук в двигателе. Обычно в 406-ом стучат гидрокомпенсаторы и просятся на замену, ходят они, примерно, 50.000 км. Если же не они, тогда вариантов масса, от поршневых пальцев, до поршней, шатунных вкладышей и т.д., вскрытие покажет.
6. Двигатель троит. Смотрите свечи, катушки, меряйте компрессию.
7. ЗМЗ 406 глохнет. Дело, чаще всего, в ВВ проводах, датчике коленвала или РХХ, проверяйте.

Кроме того, постоянно глючат датчики, электроника низкого качества, случаются проблемы с бензонасосом и т.д. Несмотря на это, ЗМЗ 406 это гигантский шаг вперед (по сравнению с ЗМЗ-402 устаревшей конструкции), мотор стал более современным, ресурс никуда не делся и по прежнему, при адекватном обслуживании, своевременном замене масла и спокойной манере вождения, может превысить 300 тыс. км.

В 2000 году, на базе ЗМЗ-406 был разработан двигатель ЗМЗ-405 , а попозже появился 2.7 литровый ЗМЗ-409, о нем отдельная .

Тюнинг двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406

Форсирование ЗМЗ 406

Первый вариант увеличения мощности двигателя, по традиции, атмосферный, а значит ставить будем валы. Начнем со впуска, ставим забор холодного воздуха, ресивер большего объема, распиливаем ГБЦ, дорабатываем камеры сгорания, увеличиваем диаметр каналов, шлифуем, ставим соответствующие, облегченные Т-образные, клапаны, пружины 21083 (для злых вариантов от BMW), валы (например ОКБ Двигатель 38/38). Крутить штатную, тракторную поршневую нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансируем. Выхлоп на 63 мм трубе, прямоточный и все это настраиваем онлайн. Мощность на выходе ориентировочно до 200 л.с., а характер мотора получит ярко-выраженный спортивный оттенок.

ЗМЗ-406 Турбо. Компрессор

Если же 200 л.с. для вас детские забавы и хочется реального огня, тогда наддув это ваш путь. Чтоб мотор нормально переносил высокое давление, мы поставим усиленную кованую поршневую группу под низкую СЖ ~8, в остальном конфигурация аналогична атмосферному варианту. Турбина Garrett 28, коллектор под нее, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. На выходе имеем около 300-350 л.с.
Можно поменять форсунки на более производительные (от 800сс), ставить Garrett 35 и дуть пока мотор не развалится, таким образом можно выдуть 400 и более л.с.
Что касается компрессора, все аналогично турбированию, но вместо турбины, коллекторов, пайпов, интеркулера, мы ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваемся и едем. Мощность компрессорных вариантов ниже, но мотор беспровальный и тянет с низов.

Хороший, достаточно современный двигатель с неплохими техническими характеристиками. Выпускается Заволжским моторным заводом. В отличии от предыдущей модели двигателей ЗМЗ, а именно 402 имеет уже 16 клапанов на 4 цилиндра, степень сжатия 9,3 и еще некоторыми деталями.

или карбюраторный имеют некоторое отличие в индексе. Инжектор имеет обозначение ЗМЗ 4062, а карбюраторный ЗМЗ 4061 и ЗМЗ4063.

Однако наибольшее отличие в другом. 406 двигатель инжектор имеет более лучшие технические характеристики по сравнению со своими карбюраторными собратьями. При равной массе (около 190 кг) и одинаковом объеме в 2,3 л мощность двигателя 150 л.с., что на намного больше чем мощности двигателей с карбюратором. (100 и 110 л.с. соответственно). Максимальный крутящий момент тоже выше 206 н*м, против 181 и 191 н*м у 4061 и 4062. Такие более высокие характеристики позволяют перевезти больший груз и легче справляться с плохой дорогой.

Может показаться, что расход топлива у более мощного двигателя, то есть у инжекторного 406 должен быть больше. Но нет. Расход топлива существенно ниже на каждую лошадиную силу. 185 грамм. А вот карбюратор 406 расходует 195-200 грамм.

Хотя инжекторный 406 двигатель и более лучший, он имеет достаточно сложную систему питания и управления, что требует к себе профессионального внимания. Однако при должном уходе этот двигатель зарекомендовал себя как надежный, мощный и скоростной и обычно не доставляет неприятностей обслуживающему персоналу.

Этот силовой агрегат устанавливается на отечественные автомобили среднего класса. Этот двигатель устанавливался на большое количество автомобилей марки ГАЗ и в частности на различные варианты автомобилей «Газель» и «Волга».

Двигатель ЗМЗ 406, карбюратор пришел на смену модели 402 и предназначался изначально в процессе разработки для установки на новое семейство представительских автомобилей ГАЗ-3105. Однако в связи с закрытием проекта нового автомобиля представительского класса целевая группа потребителей была изменена и завод начал поставлять мотор на выпускавшиеся легковые автомобили семейства ГАЗ.

По мере развития производств автомобильной техники двигатель начали устанавливать на малотоннажные грузовики семейства «Газель» и полноприводные автомобили производства ульяновского автозавода.

Двигатель проектировался с чистого листа. За базовый прототип был взят шведский мотор, серии H, который устанавливали на автомобили SAAB-9000. Карбюраторная версия имеет заводские индексы ЗМЗ −4061.10 и ЗМЗ-4063.10

Получившаяся рядная бензиновая четверка позаимствовала в качестве конструктивного решения двойные распределительные валы, электронную систему распределения зажигания. Для 1993 года — это было революционное решение для российского автопрома. ЗМЗ был первым, кто применил конструктивную схему DOHC для поставок на российские автозаводы. Хотя к 1997 году, началу поставок на автозаводы, двигатель 406 уже имел устаревшую конструкцию, сравнивая с тем же саабом.

Копирование технологических решений не позволило снимать с двигателя фактические параметры прототипа. И вместо 150 л.с и 210 Нм тяги как у прототипа, детище заволжского моторного завода с карбюратором выдавало 100 л.с. и 177 Нм при том же объеме 2,3л. Технические характеристики оригинала удалось добиться только после дополнительной доработки двигателя с установкой инжекторной системы впрыска топлива.

ДВС ЗМЗ-406 карбюратор устанавливался на версии легких грузовых автомобилей и фургонов производства ОАО «ГАЗ» до 2006 года. ГАЗ 3302. на которой был установлен дв 406 карбюратор, был пожалуй самой распространенной моделью по причине своей относительной дешевизны.

Также карбюраторный двигатель этого семейства устанавливался на легковые автомобили семейства «Волга». Этот движок обеспечивал минимальный вариант стоимости автомобиля.

Электронная система зажигания

Полностью российская разработка электронной начинки в настоящее время практически унифицирована и может устанавливаться различная версия этого электронного блока. Следует отметить, что программное обеспечение должно быть заложено учитывая технические характеристики конкретного двигателя.

Газель с двигателем 4061.10 была рассчитана на эксплуатацию на 76 бензине и 406 двигатель имел пониженную степень сжатия, соответственно, требовались прошивки, обеспечивавшие стабильную работу двигателя на этом топливе.

Электронные блоки зажигания для силовых агрегатов не взаимозаменяемые с другими сериями моторов. Т.е. блок для 405 не подойдет для установки на газель, оборудованную 406 движком.

Топливная система

Двигатель имел два варианта исполнения, что позволяло использовать 76 и 92 бензин. В связи с переходом на международные экологические требования бензин с октановым числом 76 теперь не производится. Для нормальной работы двигателя с индексом 4061.10 необходимо выполнить его доработку.

Подача топлива осуществляется диафрагменным топливным насосом, приводящимся от впускного распределительного вала.

Масляная система

Для двигателей 406 семейства рекомендовано использование минерального всесезонного масла 10(15)w40 или по API не хуже класса SG. Возможно, такая рекомендация связана с тем, что моторный завод выпускает масла под собственной товарной маркой.

В действительности, стоит ориентироваться на классность по API и выбирать вязкость масла в соответствии с климатическими условиями эксплуатации двигателя. Описание стандарта масел по API косвенно относит разработку этого двигателя к 1989-1993 годам.

Следует обращать внимание на качество самой смазочной жидкости, так как стабильные характеристики обеспечивают более качественную и долговечную работу гидрокомпенсаторов.

Емкость масляной системы силового агрегата отличается в зависимости от марки автомобиля. Так для автомобилей семейства УАЗ была изменена конструкция поддона двигателя.

Стандартные болезни 406

Перегрев

Двигатель очень чувствителен к перегреву. При длительной поездке на кипящем моторе ведет головку цилиндров. Проблема с перегревом связана с некачественным исполнением помпы и состоянием радиатора охлаждения. Материалы, применяемые в водяном насосе, имеют определенные конструктивные допуски, которые не позволяют гарантировать объемный расход жидкости и давление в системе охлаждения.

Конструкцией крыльчатки заложена возможность кавитационного разрушения лопаток, что снижает эффективность. Кроме того, остается вопрос по коррозионной стойкости валов помпы.

Неэффективность помпы влияет на состояние внутренних каналов радиатора. При внешней чистоте поверхности происходит сужение каналов и понижается теплоотдача.

Другой причиной перегрева является некачественное исполнение термостата. Неправильная настройка срабатывания или подклинивание элементов конструкции в процессе работы.

Конструктивные особенности каналов охлаждающей жидкости и нижнее расположение радиатора может провоцировать создание запирающих воздушных пробок, препятствующих циркуляции жидкости.

Расход масла

В процессе эксплуатации фиксируется повышенный расход масла объемом до 1,5л на 1000 км пробега. Расход масла может происходить без видимых утечек. Проблема обусловлена некачественным выполнением уплотнений, засорением лабиринтных уплотнений под крышкой головки цилиндров, недостаточной стойкостью уплотнительных колец. Связано с некачественной сборкой и может быть доработано самостоятельно в процессе эксплуатации.

На расход масла влияет состояние маслосъемных колпачков клапанов. Требуется контроль и замена по необходимости.

Потеря масла через потение блока встречается реже и не может быть устранено самостоятельно, так как проблема связана с пористостью чугуна, использованного для отливки блока.

Тяговые характеристики

Провалы характеристик на холостом ходу и внезапная потеря мощности при движении обуславливаются выходом из строя катушки зажигания.

Система зажигания

Нарушение работы системы зажигания «троение» двигателя вызывается проблемами с программным обеспечением блока ЭСУД, свечами, катушкой зажигания. Может фиксироваться одновременный сбой нескольких элементов системы.

Стук в двигателе

При использовании низкокачественного масла или несущественном перепробеге до замены масла нарушается работа гидрокомпенсаторов. Стук отчетливо слышен даже после выхода двигателя на нормальный температурный режим.

В основном все неисправности, выявляющиеся в процессе эксплуатации, обусловлены некачественным исполнением комплектующих, а также низким уровнем культуры сборки агрегатов на заводе, что было характерно в начале производства двигателя этого семейства.

Тюнинг 406

Тюнингуя 406 двигатель, карбюратор заменяют со штатного на Соллерс, хотя технические специалисты завода-производителя указывают, что такая замена не целесообразно, так как стандартный карбюратор К-151Д имеет согласованные калибровки именно под двигатель 406 серии.

Более глубокая переделка двигателя 4063.10 заключается в изменении системы подачи топлива с карбюраторной на инжекторную. Подобная переделка возможна, но сопряжена с определенными трудностями.

Для увеличения подачи воздуха в двигатель заменяют стандартный корпус воздушного фильтра и устанавливают прямой воздушный фильтр. Более глубокая модернизация системы воздухоподачи заключается в выводе всасывающего патрубка за пределы двигательного отсека для уменьшения температуры поступающего воздуха.

Для улучшения теплоотдачи и снижения температурного пика применяют масляные радиаторы или радиаторы системы охлаждения с увеличенной площадью обдува.

Для повышения мощности возможна установка турбонаддува, подбор распределительных валов, замена клапанов и деталей ЦПГ. Но данные доработки для малотоннажных грузовиков не оправданы с экономической точки зрения.

Силовой агрегат семейства ЗМЗ-406 представляет собой бензиновый двигатель внутреннего сгорания, который выпускается ОАО «Заволжский Моторный Завод». Разработку начали в 1992 году, а в серийное производство мотор поступил в 1997-м. На нем впервые применили систему впрыска топлива.

Двигатель ЗМЗ-406 имел широкое применение и устанавливался на автомобилях Горьковского завода (ГАЗ-3102, 31029, 3110 и модельного ряда семейства «Газель»).

Флагманом семейства стал мотор ЗМЗ-4062.10 объемом 2,28 литра и мощностью 150 «лошадей».

Силовая установка ЗМЗ-4062.10 предназначена для комплектации легковых автомобилей и микроавтобусов. А моторы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10 — для комплектации грузовых автомобилей небольшой грузоподъемности.

Описание двигателя

Предварительно мотор проектировался под новомодные системы питания и зажигания, которые управлялись микропроцессором.

Данный двигатель был впервые оснащен четырьмя клапанами на каждый цилиндр, с гидротолкателями и двумя распредвалами с двойным цепным приводом. Также были установлены электронная система подачи топлива и электронное зажигание.

Четыре цилиндра имеют рядное расположение, водяную рубашку охлаждения и управляемый впрыск топлива.

Порядок работы поршней: 1-3-4-2.

ЗМЗ-406 инжектор работает на бензине А-92. Ранее производилась карбюраторная версия двигателя 4061, которая работала на семьдесят шестом бензине. Она имела ограничения в плане выпуска.

Агрегат неприхотлив в обслуживании. Он имеет высокую степень надежности. Позже на его базе были разработаны установки ЗМЗ-405 и 409, а также дизельный вариант мотора с маркировкой ЗМЗ-514.

К недостаткам двигателя можно отнести громоздкость привода газораспределительного механизма, что объясняется его невысоким качеством исполнения и рядом технологических недоработок.

Технические характеристики ЗМЗ-406

Данный силовой агрегат производился с 1997 по 2008 г. Картер цилиндров изготовлен методом литья из чугуна, он имеет рядное положение цилиндров. Масса двигателя равна 187 килограммам. Оснащается карбюраторной системой подачи топлива либо инжектором. Рабочий ход поршня составляет 86 миллиметров, а диаметр цилиндра — 92 миллиметра. При этом рабочий объем двигателя составляет 2286 сантиметров кубических и способен развивать мощность в 177 «лошадок» при 3500 оборотах в минуту.

Карбюраторный мотор

ЗМЗ-406 карбюратор (402-й мотор) выпускался с 1996 года и успел зарекомендовать себя как простой и надежный агрегат. Данное устройство развивает мощность 110 лошадиных сил. Расход топлива автомобиля на этом двигателе зачастую зависит от манеры вождения и условий эксплуатации. Система питания карбюраторного агрегата довольно надежна. При своевременном обслуживании и нормальной эксплуатации, с применением качественного смазывающего материала и бензина, он может пройти до 500 тысяч километров пробега без серьезных поломок. Конечно, за исключением расточки коленвала, которая необходима этому агрегату раз в 250 тысяч километров.

Система зажигания

На двигателях ЗМЗ-406 зажигание осуществляется путем воспламенения топливной смеси с помощью микропроцессорной системы. Для всех рабочих режимов двигателя электроника устанавливает необходимый угол опережения воспламенения. Также она выполняет функцию регулировки рабочего процесса экономайзера принудительного холостого хода. За счет работы этой системы двигатель отличается своими высокими экономическими показателями, ведется контроль нормы токсичности отработанных газов, исключается момент детонации и повышается мощность силового узла. В среднем автомобиль «ГАЗель» расходует порядка 8-10 литров бензина на 100 километров пути при средних нагрузках. Однако если перевести его на пропан или метан, «аппетит» машины возрастает почти в два раза.

Режим диагностики зажигания

При включении зажигания автомобиля автоматически вступает в работу система диагностики мотора ЗМЗ-406 (карбюратор ЗМЗ-405 — не исключение). Факт исправной работы электроника сигнализирует световой датчик. Он должен потухнуть при запуске двигателя.

В том случае, если диод продолжает светиться, это указывает на неисправность элементов и деталей электронной системы зажигания. В таком случае поломку следует немедленно устранить.

Инжекторный мотор

По техническим характеристикам и составным деталям двигатель с инжекторной системой питания не особо отличается от карбюраторного аналога 405-й модели.

При должной эксплуатации этот агрегат не менее надежен и практичен нежели с карбюратором, а вдобавок имеет и свои преимущества:

  • Стабильные холостые обороты.
  • Низкий уровень вредных выбросов в атмосферу.
  • Коэфициент полезного действия ЗМЗ-406 инжектор имеет значительно выше, нежел аналог с карбюратором, так как топливная смесь подается своевременно и в нужном количестве. Соответсвенно, экономия топлива налицо.
  • Повышение экономии топлива.
  • Не нуждается в длительном прогреве двигателя в зимний период.

Единственным минусом инжекторного мотора является дороговизна в ремонте и обслуживании системы.

Провести диагностические и ремонтные работы не представляется возможным без специального оборудования и диагностических стендов. Поэтому осуществить самостоятельный ремонт двигателя ЗМЗ-406 инжектор — достаточно хлопотное дело. Зачастую при возникновении поломок в системе впрыска автолюбителю приходится пользоваться услугами специализированных центров по обслуживанию топливной аппаратуры, что может стоить недешево и занять довольно длительное время. Для того чтобы как можно реже сталкиваться с данной проблемой, необходимо своевременно производить замену топливных фильтров и заправлять автомобиль качественным бензином.

Головка блока

Все модификации двигателей оснащались одной головкой, которая соответствовала требованиям «Евро 2». С введением дополнительных требований «Евро 3» она была доработана и усовершенствована. Она не взаимозаменяема с предыдущей моделью.

В новой головке отсутствуют проточки системы холостого хода, теперь их функции возложены на электронный управляемый дроссель. Передняя стенка детали оснащена отверстиями для крепления защитного кожуха цепи, а с левой стороны расположены отливы для монтажа кронштейнов ресивера системы впуска. Деталь имеет запрессованные вставки из чугуна и направляющие втулки клапанов. Последние не нуждаются в периодической регулировке, так как их привод осуществляется с помощью цилиндрических толкателей с гидрокомпенсаторами. Модернизированная головка ЗМЗ-406 снизилась в весе на 1,3 килограмма. Устанавливая ее на двигатель, используют металлическую многослойную прокладку головки блока.

Блок цилиндров

Усовершенствуя двигатель ЗМЗ-406, инженеры смогли доработать картер и модернизировать процесс отливки. Так, удалось оснастить блок протоками в отливке между цилиндрами. Благодаря этому данный элемент стал жестким, а крепление головки осуществляется за счет более глубоких резьбовых отверстий и удлиненных болтов. В нижней части картера имеются отливы, образующие опоры коленвала вместе с крышками коренных подшипников. Крышки отлиты из чугуна и крепятся к блоку при помощи болтов.

Распределительный вал

Распредвал ЗМЗ-406 изготовлен путем отлива из чугуна с последующей обработкой и закалкой. Валы приводятся в движение за счет цепной передачи. На двигателе установлены два вала, профили кулачков которых имеют одинаковый размер.

Осевое смещение кулачков составляет один миллиметр по отношению к гидротолкателям. Этот фактор способствует вращению элементов гидроприводов при работающем двигателе, что существенно влияет на износ рабочей поверхности толкателя и делает его равномерным.

Цепной привод валов имеет гидравлические натяжители, которые работают от давления масла в смазывающей системе. Детали действуют на цепи непосредственно через пластиковые башмаки, которые крепятся на осях. На двигателях ЗМЗ-406 после модернизации для повышения практичности и долговечности стали применять вместо башмаков звездочки. Последние фиксируются на поворотных рычагах. Крепежные оси звездочек взаимозаменяемы с осями башмаков. Вместо удлинителя оси башмака натяжения верхней цепи стали использовать проставку, крепление которой к блоку осуществляется болтами.

Двигатель ЗМЗ-406 оснащается цепями привода распределительных валов. Их нет возможности заменить цепями, которые устанавливали на более ранние версии моторов.

Поршни

Они отливаются из сплава алюминия и имеют проточки под два кольца компрессионных и одно маслосъемное. Во время работы днище поршня охлаждается маслом через масленку в верхней головке шатуна.

Сферическая рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца имеет слой покрытия хромом, что способствует лучшей притирке кольца. Второй элемент покрыт слоем олова. Маслосъемное кольцо — комбинированного типа, оно состоит из расширителя и двух стальных дисков. Крепление поршня к шатуну осуществляется при помощи пальца, фиксируемого на два штопорных кольца.

Коленчатый вал

Отлит из чугуна с последующей обработкой и закалкой поверхности шеек токами высокой частоты. Устанавливается в блоке на пяти коренных подшипниках.

Перемещение коленвала соответственно оси ограничивается штопорными полукольцами, которые размещены в проточных пазах опоры и крышки третьего коренного подшипника. На валу находятся противовесы в количестве восьми штук. К задней части вала крепится маховик, в отверстии которого впрессована распорная втулка и подшипник качения первичного вала коробки переключения передач.

Масло

Силовая установка ЗМЗ-406 оснащена комбинированной системой смазки. Под действием давления происходит процесс смазки поршневых пальцев, шатунных и коренных подшипников коленвала, смазываются опорные точки распределительных валов, гидропривод клапанов, промежуточный вал и ведомая шестерня масляного насоса. Все другие детали и элементы мотора смазываются посредством разбрызгивания масла.

Масляный насос — шестеренчатого типа, имеет одну секцию и приводится в действие от промежуточного вала через винтовые шестерни. Система смазки оснащена масляным радиатором и полнопроточным фильтром очистки.

Вентиляция картера закрытого типа, с принудительным отводом газов.

Итак, мы привели подробное описание всех узлов, агрегатов и систем двигателя. Схема ЗМЗ-406 находится на фото выше.

Двигатель 406 производился с 1996 года. Он успел себя зарекомендовать как простой и достаточно надежный силовой агрегат. По уровню надежности этот мотор не уступает, а в некоторых случаях превосходит 402. Данный двигатель является настоящей гордостью завода.

История создания

Первые прототипы агрегата появились в 1982-84 гг. Это была плановая разработка НИИТ «АвтоПром». Советские инженеры при постройке 406-го взяли за основу спортивный «Сааб 900». Чуть позже иностранные работники немного переделали «Сааб», однако сходства есть.

В 1990-м году двигатель 406 был уже полностью сконструирован. Он наконец обрел свою окончательную форму. В 1992-м году на ЗМЗ запущен специальный цех, где производили малыми сериями новое семейство двигателей.

Первые опытные прототипы моторов данного семейства устанавливали на небольшие патрульные катера. Затем 406-й всерьез заинтересовал работников ГАЗ. В марте 1996 данными агрегатами стали комплектовать «Волги» и «Газели».

Конструкция

Итак, двигатель 406 — это 16-клапанный, четырехцилиндровый, рядный бензиновый двигатель. Он был оборудован электронной системой управления впрыском. Как уже говорилось выше, их устанавливали на автомобили ГАЗ 3110 и 3302.

Данный двигатель имеет особенности конструкции. Это расположенные вверху в ГБЦ распределительные валы. Каждый цилиндр имел по 4 клапана. Инженеры значительно повысили степень сжатия. Теперь она составляла 9,3. Этого удалось достичь благодаря замене камеры сгорания со свечами зажигания, расположенными по центру, а также применением новой системы впрыска. Еще в новом моторе заменили привычную карбюраторную систему питания.

Так, удалось значительно повысить мощность и крутящий момент данного агрегата. При этом снизился расход топлива, а также уменьшилась токсичность выхлопа. Однако среди автолюбителей и в статьях, которые публиковались в авторитетных автомобильных журналах, ходили слухи и проскакивала информация о том, что мощность автомобиля «Волга 406» (двигатель ЗМЗ устанавливался и на нее) была искусственно завышена.

Особенности конструкции

Чтобы работа данного силового агрегата после проведенного увеличения мощности была более надежной, инженерами были применены следующие конструктивные особенности. Давайте рассмотрим их.

Блок цилиндров

Его изготавливали методом отливки из чугуна, а не из алюминия, как в прошлых версиях. Головка двигателя 406 не имела вставных гильз, а отличалась более высокими показателями жесткости, стабильными зазорами. Ход поршней инженеры намеренно снизили до 86 мм. Массу поршня и пальца также уменьшили. Для их изготовления применили более современные и технологичные материалы. Также из качественных материалов изготовили коленчатый вал, шатуны и другие детали.

Привод распределительных валов

Он представляет сбой цепной привод, оснащенный автоматическими гидронатяжителями. В механизме клапанов конструкторы применили гидротолкатели. Теперь отпадает необходимость в постоянной регулировке зазоров.

Однако гидравлика, а также то, что двигатель 406 теперь форсированный, требуют применения более качественного масла. Поэтому теперь мотор оснащается улучшенным масляным фильтром с дополнительными элементами для очистки.

Система управления

Комплексное управление агрегатом имеет функции управления зажиганием, а также дает возможность гораздо точней дозировать подачу топлива и корректировать угол зажигания. Теперь при различных режимах работы можно получить оптимальные показатели по мощности, экономичности и токсичности.

Двигатель 406: характеристики

Итак, как уже было сказано, это бензиновый 4-тактный рядный мотор. Диаметр цилиндра составляет 90 мм. Цилиндры имеют объем в 2,3 л. Степень сжатия двигателя составляет 9,3. Цилиндры работают в порядке 1-3-4-2. Коленчатый вал вращается в правую сторону. Мощность, на которую способен этот мотор, составляет 110 л. с. Двигатель работает на 92-м бензине. Система питания осуществляется посредством впрыска в трубу.

Система смазки в данном агрегате комбинированная. Масло разбрызгивается на детали трения принудительно, под давлением. Охлаждение мотора — жидкостное, принудительное.

Карбюратор или инжектор?

Многие водители сталкиваются с выбором между двумя вариантами. Это потому, что старые конструкции повсеместно вытесняются новыми инжекторными моторами. 406-й и 405-й агрегаты ставят на тяжелые автомобили. Ими оснащены «Волги», УАзы, «Газели». Данным автомобилям требуется мощность, а этот мотор может ее дать.

Недостатки карбюратора

Если сравнивать 406 двигатель (карбюратор) и его инжекторного родственника, то первый заметно проиграет по мощности и производительности. Все дело в карбюраторной системе питания. В этом случае горючее попадает в цилиндры не принудительным образом, а по мере того, как растут обороты. Именно поэтому в таких агрегатах меньшие характеристики мощности и разгона, нежели у их инжекторных аналогов. На таких ДВС питание поступает по принудительной схеме. При этом доза впрыска максимально точная. Она рассчитывается электроникой. И здесь топливо попадет непосредственно в цилиндры. Если максимально резко заставить открыться дроссельную заслонку, то смесь не станет бедней, как было бы с карбюратором. Это позволяет говорить о лучших динамических качествах.

Кроме этого, 406 двигатель (карбюратор), как считают водители и владельцы, — это экономичность. В этом случае очень трудно отрегулировать точную дозировку горючего. Многие всерьез уверены, что это практически невозможно. В различных режимах в агрегат будет подана различная смесь горючего и воздуха. Это поведет за собой снижение мощности и повышенный расход.

Однако, несмотря на все отрицательные качества, данный двигатель имеет и преимущества. Это надежность работы карбюратора. Максимум, что может с ним случиться, — засорение. Так, не составит никакого труда разобрать и прочистить жиклеры, где бы ни находился автомобиль.

Достоинства инжектора

Как можно понять, 406 двигатель инжектор намного превышает своего карбюраторного собрата по мощностным показателям и экономичности. Однако основное преимущество именно такой установки — в надежности.

Данные моторы не нужно регулировать. Они не часто отказываются работать. Здесь отсутствуют жиклеры как класс, поэтому в системе питания ничего не забьется. Горючее будет поступать прямо в цилиндры. К тому же это очень экономично.

Но и здесь не все так хорошо и радужно. Инжектор имеет свои подводные камни. Если в пути автомобиль выйдет из строя, то водитель вряд ли сумеет починить его самостоятельно. Об этом говорят многочисленные отзывы.

Работа таких моторов полностью контролируется электроникой. Поэтому в случае выхода из строя хотя бы одного из датчиков это обязательно скажется на характеристиках работы мотора. Конечно, если есть возможность установить элементы импортного производства и регулярно проводить ТО, то 406 двигатель (инжектор) будет только радовать своего обладателя.

Основные неполадки и ремонтопригодность

Двигатель вполне ремонтопригоден, как и вся продукция Заволжского завода. Коленчатый вал поддается шлифовке, блок цилиндров можно расточить. Чугунная головка уже не так чувствительна к некачественному антифризу.

Как и многие современные силовые агрегаты, данный мотор требует лишь качественного масла. Конструкция его сделана таким образом, что сам агрегат стал сильно привередлив. Многие водители часто жалуются на повышенный расход масла на таких двигателях.

Ремонт 406 двигателя — дело затратное и очень серьезное. Многие автолюбители предпочитают отдавать его специалистам. Однако все работы по ремонту этого агрегата подробно расписаны во множестве статей и книг.

Заключение

Хоть 406-е моторы больше не выпускаются, использовать их будут еще очень долго. Ведь именно этот двигатель серийно устанавливался на такие автомобили, как «Волга» и «Газель». Поэтому его актуальность не угаснет как минимум ближайшие лет 10.

Двигатель 406: технические характеристики и отзывы. Описание двигателей семейства ЗМЗ-406

История создания

Первые прототипы агрегата появились в 1982-84 гг. Это была плановая разработка НИИТ «АвтоПром». Советские инженеры при постройке 406-го взяли за основу спортивный «Сааб 900». Чуть позже иностранные работники немного переделали «Сааб», однако сходства есть.

В 1990-м году двигатель 406 был уже полностью сконструирован. Он наконец обрел свою окончательную форму. В 1992-м году на ЗМЗ запущен специальный цех, где производили малыми сериями новое семейство двигателей.

Первые опытные прототипы моторов данного семейства устанавливали на небольшие патрульные катера. Затем 406-й всерьез заинтересовал работников ГАЗ. В марте 1996 данными агрегатами стали комплектовать «Волги» и «Газели».



Моторы из заволжья

В. Мамедов

В городе Заволжье, в 60 км от Нижнего Новгорода на берегу Волги расположено предприятие, выпускающее двигатели для автомобилей, автобусов, летательных аппаратов и катеров – Заволжский моторный завод (ЗМЗ). В российском рейтинге крупнейших предприятий он занимает 54-е место, а в Нижегородской области – второе место по объему продаж. Моторами ЗМЗ комплектуются автомобили Горьковского и Ульяновского автомобильных, Павловского и Курганского автобусных заводов. Ассортимент продукции содержит свыше 80 модификаций двигателей нескольких базовых семейств. Кроме того, предприятие широко известно как солидный поставщик цветного литья и сталеалюминиевой ленты для подшипников скольжения. Делают на нем также режущий инструмент, имеется и собственное станкостроение.

Закладка завода происходила в мае 1956 г. , а официальной датой его рождения считается 17 апреля 1958 г. После обкатки новейшего оборудования в ноябре 1959 г. ЗМЗ приступил к выпуску двигателей ГАЗ-21 для автомобилей «Волга». В то время это была прогрессивная конструкция, с алюминиевым блоком цилиндров, пятиопорным коленвалом, «мокрыми» гильзами и верхнеклапанным газораспределением. К декабрю 1968 г. собрали миллионный мотор ГАЗ-21. В 1963 г. завод начал производство V-образных двигателей, а в 1970-м – моторов ГАЗ-24 к «Волге» следующего поколения. С 1996 г. ЗМЗ выпускает 16-клапанные двигатели семейства ЗМЗ-406.

В течение десятков лет своего существования завод постоянно наращивал производственные мощности, доведя их до 450 тыс. моторов в год. Из них выпуск двигателей семейства ЗМЗ-406 составляет 200 тыс. в год. В соответствии с требованиями времени на заводе создана служба маркетинга с торговым домом «ЗМЗ», имеющим подразделения в разных уголках страны. Дилерская сеть насчитывает 21 генерального дилера и 354 дилерские организации, продающие и обслуживающие моторы, 155 сервисных станций проводят гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также ремонт двигателей с маркой «ЗМЗ» по всей России.

Новейшее направление в деятельности предприятия – создание сети сборочных подразделений в бывших республиках СССР. В настоящее время такие филиалы запускаются в Киеве и Харькове на Украине, а также в Столбцах в Белоруссии.

В последние годы запущено «производство малых серий» – подразделение для изготовления и доводки новейших моторов, готовящихся к массовому производству. На нем используются гибкие технологии, детали двигателей обрабатываются в быстропереналаживаемых центрах отечественного или зарубежного производства. Качество отслеживается контрольно-измерительными комплексами «КИМ» и «ОПТОН». И лишь пройдя отладку конструкции и технологии изготовления, новые моторы попадают в массовое производство.

Гордость завода – комплекс цехов литейного производства, специализирующийся на сложном литье в кокиль и под высоким давлением алюминиевых сплавов. Высокомеханизированные участки цехов, возможности использования различных сплавов, современные способы финишной обработки отливок, прогрессивный способ герметизации литых деталей термохимическим методом – все это позволяет производить более 500 тыс. т качественного литья в год. Номенклатура отливок массой от 0,03 до 47,5 кг составляет свыше 400 наименований.

Стремясь к повышению конкурентоспособности продукции, руководство завода уделяет особое внимание развитию Управления главного конструктора, создающего новые двигатели. Коллектив УГК первым в России создал четырехцилиндровый 16-клапанный двигатель ЗМЗ-406 с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием, который стал основой семейства бензиновых моторов рабочим объемом 2,0; 2,3; 2,5 и 2,7 л для легковых и грузовых автомобилей, летательных аппаратов, малоразмерных судов и другой техники. Блок цилиндров этого двигателя лег в основу конструкции быстроходного дизеля ЗМЗ-514.10 рабочим объемом 2,2 л, предназначенного для установки на грузовики грузоподъемностью до 2,0 т, катера и яхты, а также на тепло- и электроагрегаты.

Для престижных легковых автомобилей ГАЗ, джипов, малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов разработана конструкция и ведутся испытания представителей нового семейства бензиновых V-образных (с углом развала 90о) шестицилиндровых двигателей. Базовая версия имеет рабочий объем 3,2 л.

Все двигатели создаются с учетом действующих и перспективных норм Euro. Они имеют характеристики, обеспечивающие высокую конкурентоспособность на рынке. Разработка документации и изготовление опытных образцов ведется с применением технологий САД/САМ/САЕ. Испытания образцов и их доводка проводятся в испытательном комплексе УГК, имеющим аккредитацию Госстандарта России на проведение сертификационных испытаний бензиновых и дизельных двигателей.

Познакомимся с основными семействами двигателей ЗМЗ.

Семейство бензиновых моторов на базе ЗМЗ-402.10

Простые двигатели семейства ЗМЗ-402, ведущего родословную от ЗМЗ-24, (базовая модель ЗМЗ-402.10), отличаются высокими «эластичностью» (максимум крутящего момента приходится на низкие обороты) и ремонтопригодностью, а также низкой ценой. Предназначенные для автомобилей «Волга» моторы имеют две комплектации: 402.10 (степень сжатия 8,2, мощность – 100 л.с. при 4 500 об/мин) и 4021. 10 (степень сжатия 6,7, мощность – 90 л.с. при 4 500 об/мин). Они работают соответственно на бензине АИ-92 и АИ-80. Обе версии имеют рабочий объем 2,445 л. По заказу их устанавливают и на внедорожники Ульяновского автозавода.

Двигатели ЗМЗ-4025.10 и ЗМЗ-4026.10, также выпускающиеся со степенью сжатия соответственно 6,7 и 8,2, отличаются несколько иной комплектацией, поскольку устанавливаются в подкапотное пространство «Газелей».

Для легковых автомобилей «Волга», пикапов «Атаман» и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 1,5 т выпускаются варианты с увеличенным до 2,89 л рабочим объемом: ЗМЗ-410.10 со степенью сжатия 6,8 и мощностью 99 л.с. при 4 100 об/мин и ЗМЗ-4101.10 (8,1; 105 л.с. при 4 100 об/мин.). Эти двигатели имеют диаметр цилиндра 100 мм (вместо 92) при ходе поршня 92 мм, камеру сгорания с выемкой в поршне, усиленное сцепление.

Все двигатели семейства ЗМЗ-402 – карбюраторные, и для снижения токсичности выхлопа оборудуются системой рециркуляции отработавших газов (СРОП). Постепенно, по мере увеличения производства «четыреста шестых» моторов, выпуск «четыреста вторых» будет уменьшаться.

Семейство 16-клапанных моторов ЗМЗ-406

Двигатели «четыреста шестого» семейства конструктивно не уступают мировым аналогам. Они имеют два расположенных в головке цилиндров распредвала, приводящихся во вращение роликовой цепью с гидронатяжителями, четырехклапанное газораспределение, центральное расположение свечей зажигания, комплексную микропроцессорную систему управления мотором (КМСУД), что обеспечивает высокие показатели по мощностным и экономическим характеристикам. В отличие от предыдущего семейства эти моторы имеют не алюминиевый, а чугунный блок цилиндров, более жесткий и долговечный при меньшей стоимости.

Для «Волг» и микроавтобусов предназначены 2,3-литровые двигатели ЗМЗ-4062.10 (150 л.с. при 5 200 об/мин) с системой распределенного впрыска бензина и степенью сжатия 9,3. Для «Волг» есть форсированная версия ЗМЗ-4064.10, оснащенная впрыском и турбонаддувом. При рабочем объеме 2,3 л и степени сжатия 8,0 она развивает 200 л.с. при 5 200 об/мин и максимальный крутящий момент – 323,4 Нм при 4 000 об/мин. На грузовики и микроавтобусы «Газель» устанавливают карбюраторные версии – ЗМЗ-4061.10 и 4063.10 с таким же рабочим объемом, но развивающие соответственно 100 и 110 л.с. при работе на бензине АИ-92 и АИ-80, а также впрысковые модификации ЗМЗ-4052.10 с рабочим объемом 2,5 л (155 л.с. при 5 000 об/мин) и ЗМЗ-4092.10 (2,7 л, 160 л.с. при 5 000 об/мин).

Семейство V-образных двигателей для грузовиков и автобусов

Продолжается выпуск V-образных алюминиевых восьмицилиндровых двигателей рабочим объемом от 4,25 до 5,53 л, ведущих свое происхождение от моторов ГАЗ-53 и ГАЗ-13 конца 50-х годов. С того времени они претерпели существенные изменения, улучшившие экономичность и снизившие токсичность, некоторые версии оснащаются высокотурбулентными камерами сгорания и винтовыми каналами для устойчивой работы на бедных смесях. Под обозначением ЗМЗ-511. 10 выпускается 4,25-литровый мотор для среднетоннажных грузовиков ГАЗ-3307, под маркой ЗМЗ-5113.10 со спецоборудованием его устанавливают в полноприводные машины ГАЗ-6611 и «Садко». С прямыми каналами впускного тракта и камерами сгорания, имеющими часть объема в днище поршня, более мощные модификации двигателей ЗМЗ-5233.10 и 5234.10 с рабочим объемом 4,67 л выпускаются для автобусов Курганского и Павловского заводов. Эти моторы получают также усиленное сцепление.

Семейство двигателей специального назначения

Для гусеничных транспортеров, военной бронетехники высокой проходимости и специальных легковых автомобилей «Волга» существует производство экономичных мощных двигателей V8, проходящих перед отправкой потребителю дополнительный контроль качества. Это работающие на бензине АИ-80 моторы ЗМЗ-41 и ЗМЗ-4905 с рабочим объемом 5,53 и 4,25 л, мощностью 140 и 120 л.с., развиваемых при 3 200 – 3 400 об/мин.

Гусеничные транспортеры ГАЗ-3402 производства ОАО «ГАЗ» снабжают моторами ЗМЗ-73 (4,25 л, степень сжатия 7,0, 123 л. с. при 3 200–3 600 об/мин), а специальные «Волги» оснащают мотором ЗМЗ-505.10 (5,53 л, 8,5, 200 л.с. при 4 700 об/мин). Все двигатели имеют карбюраторные системы питания и экранированное электрооборудование для снижения радиопомех от двигателя.

Новое семейство дизельных двигателей ЗМЗ-514.10

Новые дизели унифицированы с 16-клапанными бензиновыми моторами ЗМЗ-406, имеют те же габариты и присоединительные размеры. Сейчас они проходят всесторонние испытания, но в небольших количествах уже поставляются потребителям по цене 2 500 долларов за вариант без наддува. Разработано три версии: с наддувом, без него и с наддувом и интеркулером. Ожидается, что при выпуске 50 – 60 тыс. дизелей в год их цена уменьшится до 1 500 долларов.

Дизели ЗМЗ-514.10 имеют чугунный блок со вставными гильзами, кованый из легированной стали коленвал, цепной привод двух распредвалов и масляного насоса, отдельный привод ТНВД зубчатым ремнем. Рабочий объем моторов 2,25 л, степень сжатия 19,5, мощность от 98 до 130 л. с. В поставках моторов проявили заинтересованность ГАЗ и УАЗ. Сдерживают выпуск финансовые трудности, над преодолением которых борется завод.

Интересно, что проводя доводочны е работы по своему дизелю, заволжские конструкторы совместно с коллегами из ЯМЗ проектируют более крупные дизели с рабочим объемом 4,0 л. Эти моторы должны прийти на смену бензиновым силовым агрегатам для грузовиков ГАЗ и автобусов.

Заключение.

Несмотря на трудные годы переходного периода, ЗМЗ сохранил силы и кадры для дальнейшего развития производства и создания новых моторов. Недавно он вошел в группу предприятий, объединенных ФПГ «Сибирский алюминий». Время покажет, насколько это поможет решить проблемы завода. А проблем много и основная из них – качество выпускаемой продукции. Без серьезных решений в этом вопросе даже самые технически совершенные моторы, которые умеют разрабатывать местные конструкторы, никогда не смогут быть конкурентоспособными.

Конструкция

Итак, двигатель 406 — это 16-клапанный, четырехцилиндровый, рядный бензиновый двигатель. Он был оборудован электронной системой управления впрыском. Как уже говорилось выше, их устанавливали на автомобили ГАЗ 3110 и 3302.

Данный двигатель имеет особенности конструкции. Это расположенные вверху в ГБЦ распределительные валы. Каждый цилиндр имел по 4 клапана. Инженеры значительно повысили степень сжатия. Теперь она составляла 9,3. Этого удалось достичь благодаря замене камеры сгорания со свечами зажигания, расположенными по центру, а также применением новой системы впрыска. Еще в новом моторе заменили привычную карбюраторную систему питания.

Так, удалось значительно повысить мощность и крутящий момент данного агрегата. При этом снизился расход топлива, а также уменьшилась токсичность выхлопа. Однако среди автолюбителей и в статьях, которые публиковались в авторитетных автомобильных журналах, ходили слухи и проскакивала информация о том, что мощность автомобиля «Волга 406» (двигатель ЗМЗ устанавливался и на нее) была искусственно завышена.

Особенности двигателей на Газели

Главной особенностью американского мотора на Газель Некст является его китайская сборка. Запчасти двигателя поставляют в Поднебесную, собирают и отправляют на российские заводы для установки в машину.

Влияние экспериментальных подходов к побегу у газели Томсона ( Eudorcas thomsonii ) | Поведенческая экология

Журнальная статья

Томас Холмерн,

Томас Холмерн

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Трине Хей Сетсаас,

Трине Хей Сетсаас

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Клаудия Мелис,

Клаудия Мелис

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Ярле Туфто,

Ярле Тафто

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Эйвин Рёскафт

Эйвин Рёскафт

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Примечания автора

Behavioral Ecology , Том 27, Выпуск 5, сентябрь-октябрь 2016 г. , страницы 1432–1440, https://doi.org/10.1093/beheco/arw052

3

3 Опубликовано:

0

3

История статьи

Получено:

04 апреля 2015 г.

Получена редакция:

18 февраля 2016 г.

Принято:

03 марта 2016 г.0003

  • PDF

  • Разделенный вид

    • Содержание статьи
    • Рисунки и таблицы
    • видео
    • Аудио
    • Дополнительные данные
  • Цитировать

    Процитируйте

    Томас Холмерн, Трине Хей Сетсаас, Клаудия Мелис, Ярле Туфто, Эйвин Рёскафт, Влияние экспериментальных подходов человека на побег газели Томсона ( Eudorcas thomsonii ), Behavioral Ecology , том 27, выпуск 5, сентябрь-октябрь 2016 г. , страницы 1432–1440, https://doi.org/10.1093/beheco/arw052

    Выберите формат
    Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

    Закрыть

  • Разрешения

    • Электронная почта
    • Твиттер
    • Фейсбук
    • Еще

Фильтр поиска панели навигации

Поведенческая экологияЭтот выпускПоведение животных и поведенческая экологияКнигиЖурналыOxford Academic
Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Поведенческая экологияЭтот выпускПоведение животных и поведенческая экологияКнигиЖурналыOxford Academic
Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

Жертвы полагаются на правильную оценку риска при приближении потенциальных хищников, чтобы остаться в живых. Мы провели экспериментальные подходы к человеку с различными смоделированными уровнями угрозы в отношении одиночных взрослых самцов газелей Томсона, которые находились на открытых пастбищах. Мы измерили дистанцию ​​начала полета (FID) у индивидуумов, расстояние, которое они сбежали, скорость убегания и расстояние между местом, где фокусное лицо остановилось, чтобы убежать, и местом, где человек остановил приближение (называемое безопасным расстоянием). Многофакторный анализ выявил общее значимое влияние начальной дистанции, бдительности и времени суток, но не было обнаружено статистического влияния скорости приближения на многомерный ответ. Индивидуальные ответы показали значительное положительное влияние начального расстояния как на FID, так и на безопасное расстояние. Мы также обнаружили новый унимодальный эффект времени на FID. Наконец, бдительность и скорость подхода оказали значительное влияние только на безопасную дистанцию, где более быстрые подходы и люди, которые проявляли бдительность, имели более короткие безопасные расстояния. В совокупности эти результаты указывают на поддержку гипотезы «заранее убегать и избегать спешки», показывают необходимость использования начального расстояния, бдительности и времени в качестве переменных при тестировании влияния уровня угрозы и демонстрируют полезность новой метрики безопасного расстояния. .

ВВЕДЕНИЕ

Бегство — это обычное антихищное поведение среди животных при столкновении с хищником и жизненно важный фактор в улучшении индивидуальной приспособленности. То, что влияет на решения о побеге у хищных животных, привлекло большое внимание в последнее десятилетие, что можно рассматривать как часть всплеска интереса к потенциальной роли экологии поведения в сохранении и управлении дикой природой, а также более широкое признание хищничества в качестве ключевого фактора. эволюционная сила (Бергер-Тал и др., 2015; Купер и Блюмштейн, 2015). Поведение при бегстве должно быть оптимизировано, а не максимизировано, чтобы животные воздерживались от побега до тех пор, пока цена и выгода от побега не сравняются (Ydenberg and Dill 19). 86). Исследования поведения при побеге в основном сосредоточены на оценке риска перед полетом, в основном на расстоянии начала полета (FID), поскольку эти реакции легко измерить и они имеют значение для понимания восприятия риска (рыбы: Januchowski-Hartley et al. 2011; рептилии: Samia et al. и др., 2015 г.; птицы: Мёллер и др., 2014 г.; млекопитающие: Станкович, 2008 г.). FID — это расстояние между приближающимся и фокальным человеком, когда он впервые удаляется. Во многих из этих исследований используются экспериментальные подходы на людях, которые обычно считаются более опасными, чем другие типы нарушений (например, псовые, автомобили, самолеты; Станкович 2008).

В одном из первых исследований предполетных реакций у копытных Walther (1969) сообщил, что у газелей Томсона ( Eudorcas thomsonii ) на FID влияла скорость приближения транспортного средства. Более поздние исследования показали, что существует ряд факторов, которые могут повлиять на решение копытных бежать от потенциального хищника (обзор в Stankowich 2008), такие как тип хищника (например, Walther 1969), скорость приближения (например, положительная: Walther 1969; без эффекта: Hutson 1982), размер группы (например, положительный: de Boer et al. 2004; Stankowich and Coss 2006; без эффекта: Manor and Saltz 2005; отрицательный Cederna and Lovari 1985 ; Мэтсон и др. 2005 ; Реймерс и др. 2006), тип растительности (например, Altmann 1958; Роу-Роу 1974; Станкович и Косс 2007), время суток (например, Walther 1969; Taylor and Knight 2003) и антропогенные нарушения (например, Hamr 1988; Reimers et al. 2003; Setsaas и др. 2007). Тем не менее, между исследованиями наблюдается большая неоднородность как с точки зрения размера эффекта, так и его направления (Станкович и Блумштейн, 2005; Станкович, 2008). В этом нет ничего удивительного, поскольку не существовало единого метода проведения экспериментов по подходу в разных исследованиях и не хватало согласованных переменных для включения (например, Guay et al. 2013, но см. Blumstein et al. 2015).

Предыдущие исследования показали, что при изучении решений о полете при экспериментальных заходах на посадку крайне важно учитывать стартовую дистанцию ​​(SD) (см. определения на Рисунке 1 и в Таблице 1), а также бдительность (или дистанцию ​​оповещения) (Blumstein 2003; Фернадес-Юрисич и Шрёдер, 2003 г. ). SD ограничивает потенциальный диапазон реакции при FID у фокусных особей, потому что короткие SD будут связаны с большим риском для добычи (Samia and Blumstein 2015). Более того, животные, которые проявляют бдительность до приближения потенциального хищника или становятся бдительными в начале приближения, также предпочтут убежать раньше, чем особи, которые не подозревают о приближающейся угрозе, как показано на примере колумбийского чернохвостого оленя (9).0057 Odocoileus hemionus columbianus ), импала ( Aepycerus melampus ) и жираф ( Giraffa camelopardalis ) (Setsaas et al. 2007; Stankowich and Coss 2007; Marealle et al. 2010). Эти исследования показывают, что копытные удаляются раньше при обнаружении потенциальных рисков, вероятно, для того, чтобы уменьшить или свести к минимуму текущие затраты на бдительность при отслеживании приближающейся угрозы, как предполагает гипотеза раннего прилива и бегства от спешки (FEAR) (Blumstein 2010). Однако Дюмон и соавт. (2012) выразили обеспокоенность по поводу потенциально ложной связи между SD и расстоянием предупреждения с FID из-за спонтанного движения объекта исследования и статистических ограничений. Тем не менее, Уильямс и соавт. (2014) показали, что прогноз FEAR сохраняется даже после учета спонтанного поведения. Среди нескольких различных таксонов (рептилии, птицы, млекопитающие) существует положительная связь между SD и дистанцией предупреждения с FID, что подчеркивает ее значимость (Samia et al. 2013). Важность мониторинга затрат в теории побега была также подчеркнута разработками Cooper and Blumstein (2014), которые показали, что динамическое увеличение оцениваемого риска может увеличиваться по мере увеличения продолжительности (например, SD) подхода. Тем не менее, Samia и Blumstein (2015) проверили эту взаимосвязь с большим и независимым числом таксонов птиц и нашли убедительную поддержку FEAR, используя соответствующую метрику (phi). В совокупности эти исследования показывают, что полевые методы должны учитывать как SD, так и настороженность при изучении предполетного поведения и возможных динамических взаимосвязей с другими аспектами поведения при побеге.

Рисунок 1

Открыть в новой вкладкеСкачать слайд

Вид сверху на FID газели от приближающегося человека, угол уклонения и расстояние, пройденное во время полета. SD и безопасная дистанция показаны тонкими черными линиями, тогда как стоп-дистанция обозначена тонкими пунктирными линиями. Большой черный квадрат представляет собой начальную точку подхода, а черный треугольник указывает направление подхода и место, где приближающийся останавливается, когда фокусное лицо удаляется. Местоположение газели до и после полета показано маленькими черными точками.

Таблица 1

Определения и термины, используемые в тексте и на рисунках

Термин
.
Определение
.
SD  Расстояние между первоначальным местоположением фокусного человека и человеком, приближающимся к животному, когда он начинает идти к животному 0191
Пройденное расстояние Расстояние между первоначальным местоположением фокусного человека и местом, где человек останавливается, чтобы двигаться
Безопасное расстояние
Срок
.
Определение
.
SD  Расстояние между исходным местоположением фокусного индивидуума и приближающимся человеком, когда он начинает идти к животному 
Пройденное расстояние  Расстояние между первоначальным местоположением фокального человека и местом, где человек останавливается для движения 
Безопасное расстояние  Расстояние между местом, где приближающийся человек останавливается в ответ на удаляющееся фокусное лицо, и местом, где фокусное лицо останавливается после бегства 

Открыть в новой вкладке

Таблица 1

Определения и термины, используемые в тексте и на рисунках

Термин
.
Определение
.
SD  Расстояние между исходным местоположением фокусного индивидуума и приближающимся человеком, когда он начинает идти к животному 
Пройденное расстояние Расстояние между первоначальным местоположением фокального человека и местом, где человек останавливается, чтобы двигаться
Безопасное расстояние  Расстояние между местом, где приближающийся человек останавливается в ответ на удаляющееся фокусное лицо, и местом, где фокусное лицо останавливается после бегства 
.
Определение
.
SD  Расстояние между исходным местоположением фокальной особи и приближающимся человеком, когда он начинает идти к животному 
FID  Расстояние между приближающимся человеком и фокусным индивидуумом, когда он впервые удаляется 
Пройденное расстояние  Расстояние между первоначальным местоположением фокального индивидуума и местом, где индивидуум прекращает движение 
Безопасное расстояние  Расстояние между местом, где приближающийся человек останавливается в ответ на удаляющееся фокусное лицо, и местом, где фокусное лицо останавливается после бегства 

Открыть в новой вкладке

Удивительно, но мало исследований было сосредоточено на том, как FID соотносится с другими аспектами побега, такими как угол убегания, скорость убегания и дистанция убегания (Dill 1990; Stankowich and Coss 2006). Например, FID может повлиять на тип реакции на побег, поскольку предполагаемый больший риск (например, короткий FID) может потребовать более экстремальных мер по побегу. Животные также могут компенсировать больший риск, регулируя скорость побега. Например, скорость убегания сурков ( Marmota monax ) было выше, когда расстояние до убежища было больше (Kramer and Bonenfant 1997). И наоборот, у оленя-мула ( O. hemionus ) не было разницы в скорости убегания при приближении человека и снегохода (Freddy 1986). Эти исследования показывают, что реакция после полета может зависеть от вида, типа угрозы и доступа к безопасным убежищам.

Расстояние до предполагаемой безопасности является важным параметром, влияющим на восприятие риска. У видов, имеющих доступ к безопасным убежищам, особи стремятся оптимизировать расстояние и регулировать скорость в соответствии с предполагаемым риском (Боненфант и Крамер 19).96). Станкович и Блюмштейн (2005) предположили, что у добычи есть зона безопасности вокруг рефугиумов, и когда они находятся дальше, у них повышенное восприятие риска. Для сравнения, виды копытных, обитающие в открытых пастбищах, как правило, не имеют безопасных убежищ (например, крутая местность, скалы или густая растительность) и, следовательно, будут находиться под давлением эволюционного отбора, чтобы выработать большее разнообразие поведенческих реакций, чтобы оставаться в безопасности. Каро и др., 2004). Таким образом, в этих обстоятельствах может окупиться уклонение от риска и, следовательно, раннее удаление при обнаружении предполагаемой угрозы и всегда попытка поддерживать безопасное расстояние до потенциального хищника (Walther 19).69). Тем не менее, в предыдущих исследованиях пройденное расстояние часто использовалось как единственный послеполетный показатель для оценки предполагаемой угрозы. Однако он не учитывает точно фактическое расстояние до угрозы (например, приближающегося человека), а измеряет только расстояние между начальной и конечной точками убегающего животного. Безопасное расстояние (см. рис. 1 и табл. 1), определяемое как расстояние от конечной точки убегающей жертвы до места, где хищник остановил приближение, потому что жертва начала убегать, является потенциально новой метрикой, определяющей зону, в которой животное оценивает себя. быть безопасными и, таким образом, может улучшить понимание того, как виды реагируют на угрозы (например, животные, у которых нет безопасных убежищ). Например, когда фокусные особи удаляются от приближающегося хищника под углом убегания 180°, безопасное расстояние равно FID, а расстояние убегания. Последствия оценки риска для копытных до более высокого уровня угрозы, таким образом, проявятся не только в поведении перед полетом, но также, вероятно, будут тесно связаны с поведением после полета.

Цель этого исследования состояла в том, чтобы проверить, как повышенная угроза со стороны хищников влияет на различные аспекты побега, при контроле SD и бдительности. Мы также включили новую метрику побега, называемую безопасным расстоянием, которая может лучше отражать реакцию после полета у видов, живущих в открытых средах обитания. Мы проводили экспериментальные подходы человека пешком с различной скоростью подхода к одиночным особям взрослых самцов газелей Томсона на открытом пастбище. Эти подходы использовались в качестве стандартизированных моделей для проверки динамических эффектов поведения хищника в зависимости от предполетного поведения и поведения при бегстве (FID, дистанция убегания, скорость убегания, безопасное расстояние) из-за в значительной степени противоречивых результатов в отношении пола, размера группы и типа растительности. предыдущие исследования копытных (Иденберг и Дилл 1986; Станкович и Блюмштейн, 2005 г.; Станкович и Косс, 2007 г.; Станкович 2008). Мы предположили, что большая предполагаемая угроза из-за быстрого приближения человека вызовет большие расстояния перед полетом и поведением побега, потому что копытные реагируют на повышенный предполагаемый риск, регулируя расстояние между собой и потенциальным хищником (Станкович, 2008). Мы предсказали, что 1) животные будут убегать вскоре после обнаружения угрозы (т. е. положительная связь между SD и FID), 2) FID будет больше с увеличением скорости приближения в соответствии с более высоким предполагаемым риском нападения хищников, 3) скорость убегания будет выше при повышенный риск нападения хищников, и 4) пройденное расстояние и безопасное расстояние будут увеличиваться с увеличением скорости приближения в соответствии с более высоким предполагаемым риском нападения хищников.

МЕТОДЫ

Субъект и место проведения

Это исследование проводилось на низкотравных равнинах национального парка Серенгети, расположенного на северо-востоке Танзании. Газели Томсона — это мелкие мигрирующие травоядные (около 20 кг), обитающие на открытых пастбищах саванны, и в 2003 г. численность их популяции в экосистеме Серенгети оценивалась примерно в 170 000 человек (IUCN 2008). Стада нестабильны, наблюдается значительная эмиграция и иммиграция. В засушливый сезон территориальная активность ограничена, когда территориальные самцы возвращаются к статусу холостяков, а полы смешиваются (Эстес 19).93), а на газелей Томсона охотятся несколько хищников среднего и крупного размера. Охота на территории национального парка строго запрещена, но широко распространена незаконная охота на диких животных, которая в основном ведется местными жителями пешком с луками и стрелами или ловится проволочными петлями (Maddock 1979; Arcese et al. 1995). Газель Томсона является одним из активно преследуемых видов (Holmern et al. 2004).

Экспериментальные процедуры

Подходы одного наблюдателя проводились в период с августа до середины декабря 2003 г. на одиночных взрослых самцах (старше 1 года, рога выходили далеко за пределы ушей и имели четкую S-образную форму), расположенных в открытой растительности (луга или лесные луга с 2–20% древесного покрова) с низкой травой (<30 см) и ровной топографией между 06:00 и 19:00. Мы исследовали очень большую территорию вдоль дорог и троп в пределах центральной равнины (~3000 км 9 ).0357 2 ). Повторная выборка района никогда не проводилась раньше, чем по прошествии как минимум недели, и мы исключили идентифицированных территориальных самцов, использованных в предыдущих испытаниях.

Мы использовали транспортное средство, чтобы разведать установленные пути и дороги в поисках потенциальных людей, которых можно было бы использовать в испытаниях подхода. Следуя Каро (1986), мы сначала исключили потенциальные испытания, в которых возможные опасные животные находились поблизости, и подходы не проводились, если в поле зрения находился потенциальный хищник. Во-вторых, выбранные особи должны были находиться на расстоянии не менее 50 м от других особей или групп (включая особей других крупных видов диких животных). В-третьих, должен быть беспрепятственный обзор траектории между приближающимся и фокальным человеком (например, никаких больших камней, кустов и деревьев). В-четвертых, фокусная особь должна была находиться ближе к транспортному средству, чем другие животные вокруг него (по линии приближения). В-пятых, опыты не проводились, если животные реагировали на транспортное средство, если растительность или рельеф местности ограничивали выбор угла отхода, а также в непосредственной близости от водотоков и туристических объектов. Наконец, испытания прекращались, если индивидуум внезапно менял свое поведение (т. е. как в предполетном, так и в послеполетном поведении) из-за других помех, помимо приближающегося человека, таких как: поблизости находился другой автомобиль, если шел дождь, из-за взаимодействия с другими дикими животными, находящимися поблизости, или если люди имели визуальный контакт с предыдущими испытаниями.

Когда подходящая газель была найдена, мы плавно остановились и заглушили двигатель автомобиля. Затем мы отметили начальное поведение человека перед началом подхода (поведение, имеющее наибольшую продолжительность в течение первых 60 с). Первый автор (TH) и второй автор (THS) вместе оценили их как бдительность (голова высоко поднята с вытянутой шеей, стояние с поднятыми ушами и лицом к транспортному средству) или неактивность (т. е. кормление, сон/отдых). Перед началом экспериментального подхода расстояние от транспортного средства до человека (т. е. SD) измерялось с помощью дальномера Leica geovid 7×42 BDA с точностью до ближайшего 1 м (<366 м) (со встроенным электронным компасом). ). После этого единственный наблюдатель (Т. Х., одетый в футболку и брюки цвета хаки) вышел из машины и медленно, ровным шагом направился прямо к человеку. Мы провели 10 скоростных испытаний каждого типа подхода, где медленные подходы ( n = 94) имел скорость 1,7±0,2 м/с (стандартная ошибка) и быстрые сближения 4,4±0,7 м/с ( n = 59). Две скорости приближения были выбраны на основе обеспечения соответствующей разницы в уровне угрозы, и быстрый подход также должен был учитывать скорость, которую приближающийся мог поддерживать на соответствующем расстоянии.

Немедленно, когда фокальная газель начала полет (определяемый как движение от исходного положения особи, от шага до рыси или бега), наблюдатель прекратил приближение и с помощью секундомера отслеживал время, которое особь использовала для убежать, прежде чем снова остановиться (время полета). После прекращения сближения второй наблюдатель (водитель) фиксировал расстояние до первого наблюдателя и расстояние до места, где животное прекратило свой полет (т. е. тормозной путь). Также были отмечены углы относительно исходной точки фокальной газели и положения остановки. Пройденное расстояние и безопасное расстояние рассчитывались по закону косинусов (рис. 1), тогда как скорость убегания рассчитывалась следующим образом: пройденное расстояние/время полета.

Анализы

Мы использовали подход многомерного дисперсионного анализа (Manova), который позволяет группировать зависимые переменные и анализировать их как один многомерный ответ, в дополнение к рассмотрению отдельных ответов по отдельности. Мы подогнали модель, используя функцию lm в «базовом» R-пакете, и провели трассировочные тесты Пиллаи типа II на значимость, используя Manova в «автомобильном» пакете (Fox and Weisberg 2011), поскольку у нас было несколько зависимых переменных (FID, пройденное расстояние). , скорость убегания и безопасное расстояние), которые, как было обнаружено, умеренно коррелируют друг с другом (т.е. Таблица 2). Принимая во внимание корреляции между переменными ответа, кривая Пиллаи проверяет, оказывают ли независимые переменные общее влияние на многомерный ответ. Это приводит к большей мощности, в частности, если дисперсия многомерного отклика мала в направлении многомерного эффекта. Мы выбрали независимые переменные для объяснения предполетного поведения и поведения при побеге на основе обзора, проведенного Станковичем и Блюмштейном (2005), а именно SD, настороженность, скорость приближения и время суток. Вместо того, чтобы моделировать время как линейное, мы включили 2 члена: β 1 cos(2π t /24) + β 2 sin(2π t /24), где 0 < t < 24, так что мы избежали разрыва в точке 24. Мы решили включить 2 взаимодействия, SD × бдительность и скорость приближения × бдительность, чтобы выяснить, влияет ли расстояние до начальной точки на бдительность и зависит ли поведение от различных уровней угрозы в эксперименте. Перед анализом все переменные отклика проверялись на нормальность с помощью графиков квантилей-квантилей, и было необходимо преобразовать квадратный корень FID, пройденное расстояние, скорость убегания и безопасное расстояние, чтобы улучшить нормальность остаточных ошибок. Полная модель была исследована с помощью пошагового подхода путем исключения независимых переменных без существенного эффекта на основе критерия трассировки Пиллаи при уровне значимости α = 0,05. Рассматриваемое значение значимости равнялось 2 хвостам при P < 0,05 повсюду, и все данные представлены в виде среднего значения ± стандартная ошибка. Анализы проводились с использованием программного обеспечения R 3.2.1 (R Development Core Team 2014).

Таблица 2

Корреляционная матрица Пирсона наилучшей модели Мановы, среднее значение, стандартное отклонение и диапазон для зависимых переменных, объясняющих поведение побега
. 1
. 2
. 3
. 4
. Среднее
. SD
. Ассортимент
. 1. FID  1.0        81.1  28.64  28–188 m  2. Distance fled  −0.027  1.0      57,7 38,80 8–218 м 3. Escape speed  −0.027  0.587  1.0    6.2  3.17  0.5–18.1 m/s  4. Safety distance  0.529  0.201  0.077 1,0  125,9  45,94  47–304 м
. 1
. 2
. 3
. 4
. Среднее
. SD
. Ассортимент
. 1. FID  1.0        81.1  28.64  28–188 m  2. Distance fled  −0.027  1.0      57,7  38,80  8–218 m  3. Escape speed  −0.027  0.587  1.0    6.2  3.17  0.5–18.1 m/s  4. Safety distance  0.529  0.201  0.077  1.0  125.9  45.94  47–304 m 

Открыть в новой вкладке

Таблица 2

Корреляционная матрица Пирсона наилучшей модели Мановы, среднее значение, стандартное отклонение и диапазон для зависимых переменных, объясняющих поведение побега

. 1
.
2
.
3
.
4
.
Среднее
.
SD
.
Ассортимент
.
1. FID 1.0        81.1  28.64  28–188 m 
2. Distance fled  −0.027  1.0      57.7  38.80  8– 218 m 
3. Escape speed  −0.027  0.587  1.0    6.2  3.17  0.5–18.1 m/s 
4. Safety distance  0.529  0.201  0.077  1.0  125.9  45.94  47–304 m 
. 1
.
2
.
3
.
4
.
Среднее
.
SD
.
Ассортимент
.
1. FID  1.0        81.1  28.64  28–188 m 
2. Distance fled  −0.027  1.0      57.7  38.80  8–218 m 
3. Escape speed  −0.027  0.587  1.0    6.2  3.17  0.5–18.1 m/s 
4. Safety distance  0.529  0.201  0.077  1.0  125.9  45.94  47–304 m 

Открыть в новой вкладке

РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего было проведено 153 эксперимента по сближению, в которых все фокусные особи реагировали бегством от приближающегося человека. Было обнаружено, что несколько переменных-предикторов коррелируют, при этом FID имеет положительную корреляцию как с SD ( r p = 0,589, P < 0,001) и безопасное расстояние ( r p = 0,529, P < 0,001).

Статистически значимый эффект был получен для 3 основных эффектов, SD, бдительности и времени, на многофакторный ответ, который значительно повлиял на разницу между группами. Не было значительного влияния скорости приближения на многомерную реакцию побега (Таблица 3).

Таблица 3

Оценки для теста Мановы, описывающего вектор 4 зависимых переменных поведения убегания газели Томсона

Переменная
.
дф
.
След Пиллаи
.
Ф
.
Значение P
.
SD 4, 144 0,384 22,484 <0. 001 
Alert  4, 144  0.105  4.212  0.003 
Approach speed  4, 144  0.059  2.272  0.064 
Time (sin + cos) 8, 144 0,127 2,455 0,014

818179

.
дф
.
След Пиллаи
.
Ф
.
Значение P
.
SD  4, 144  0.384  22.484  <0.001 
Alert  4, 144  0.105  4.212  0.003 
Approach speed  4 , 144 0,059 2,272 0.064 
Time (sin + cos term)  8, 144  0. 127  2.455  0.014 

df, degrees of freedom.

Открыть в новой вкладке

Таблица 3

Оценки для теста Мановы, описывающего вектор 4 зависимых переменных при побеге газели Томсона

Переменная
.
дф
.
След Пиллаи
.
Ф
.
Значение P
.
SD  4, 144  0.384  22.484  <0.001 
Alert  4, 144  0.105  4.212  0.003 
Approach speed  4 , 144 0.059  2.272  0.064 
Time (sin + cos term)  8, 144  0.127  2.455  0. 014 
Variable
.
дф
.
След Пиллаи
.
Ф
.
Значение P
.
SD  4, 144  0.384  22.484  <0.001 
Alert  4, 144  0.105  4.212  0.003 
Approach speed  4, 144  0.059 2.272  0.064 
Time (sin + cos term)  8, 144  0.127  2.455  0.014 

df, степени свободы.

Открыть в новой вкладке

Индивидуальный ответ показал сильный положительный эффект SD на FID. Интересно, что время суток оказывало одномодальное влияние на FID, где эффект был максимальным в 11:59 (амплитуда: 15,5 м) (рис. 2). Ни одна из переменных, включенных в модель бега, не была значимой (Таблица 4). Для зависимой переменной скорости убегания только время имело статистически значимое влияние, когда эффект усиливался к сумеркам (максимум: 19:30, амплитуда: 1,1 м/с) (рис. 3). Наконец, наблюдалось значительное влияние SD, бдительности и скорости приближения на безопасную дистанцию. СД оказал положительное влияние. Газели, которые проявляли бдительность перед заходом на посадку, имели более короткие безопасные расстояния. Кроме того, быстрые заходы на посадку приводили к сокращению безопасных расстояний у фокальных газелей (рис. 4).

Рисунок 2

Открыть в новой вкладкеСкачать слайд

FID газелей Томсона в зависимости от времени суток.

Рисунок 3

Открыть в новой вкладкеСкачать слайд

Скорость убегания газелей Томсона в зависимости от времени суток.

Рисунок 4

Открыть в новой вкладкеСкачать слайд

Зависимость скорости подхода от безопасного расстояния. Медленные подходы (сплошные кружки) показаны жирной сплошной линией, тогда как быстрые подходы (открытые кружки) показаны тонкой пунктирной линией.

Таблица 4

Оценки коэффициентов, SE, t значений и P значений для оценок, объясняющих 4 зависимые переменные при побеге газели Томсона (преобразованные значения)

Зависимый
.
Независимый
.
β
.
ЮВ
.
т
.
Значение P
.
FID  Intercept  5.650  0.39  14.260  <0.001 
Adjusted R 2 : 0.384, F 5,147 = 19.95, P < 0.001   SD  0.016  0.002  8.754  <0. 001 
  Alert  0.370  0.22  1.682  0.095 
  Approach speed  −0.151  0.21  −0.718  0.474 
  Sin  0.006  0.16  0.039  0.969 
Cos  −1.006  0.41  −2.481  0.014 
Distance fled  Intercept  6.298  0.80  7.838  <0.001 
Adjusted R 2 : −0.021, F 5,147 = 0.36, P = 0.8736   SD  0.004  0.004  1.092  0.277 
  Alert  0.154  0.449  0.343  0.732 
  Approach speed  0. 018  0.42  0.041  0.967 
  Sin  0.069  0.33  0.212  0.832 
  Cos  −0.299  0.822  −0.363  0.717 
Escape speed  Intercept  2.212  0.19  11.741  <0.001 
Adjusted R 2 : 0.032, F 5,147 = 1.99, P = 0.08   SD  0.001  0.00089  1.599  0.112 
  Alert  0.072 0.105  0.68  0.497 
  Approach speed  0.134  0.099  1.349  0.179 
  Sin  −0.173  0. 077  −2.237  0.027 
  Cos  0.089  0.193  0.463  0.644 
Safety distance  Intercept  9.520 0,58 16,283 <0,001
Корректированная R 2 : 0,128, F 5 5,14747777474747474747474747474747474747474774747747474747477474747747747477477477470057 P < 0.001   SD  0.011  0.003  3.922  <0.001 
  Alert  −0.661  0.327  −2.022  0.045 
  Approach speed −0.755  0.309  −2.443  0.016 
  Sin  −0.204  0.239  −0.849 0.397 
  Cos  −0. 572  0.598  −0.956  0.341 
91

91

.0191

R Скорректировано 0358 : 0.032, F 5,147 = 1.99, P = 0.08  

6999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

191

9н.0190 −0.173 

Dependent
.
Независимый
.
β
.
ЮВ
.
т
.
Значение P
.
FID  Intercept  5.650  0.39  14.260  <0.001 
Adjusted R 2 : 0.384, F 5,147 = 19.95, P < 0.001   SD  0.016  0.002  8.754  <0.001 
  Alert  0.370  0.22  1.682  0.095 
  Approach speed  −0.151  0.21  −0.718  0.474 
  Sin  0. 006  0.16  0.039  0.969 
  Cos  −1.006  0.41  −2.481  0.014 
Distance fled  Intercept  6.298  0.80  7.838  <0.001 
Adjusted R 2 : −0.021, F 5,147 = 0.36, P = 0.8736   SD  0.004  0.004  1.092  0.277
Блюд 0,154 0,449 0,343 0,732
0,732
0,732
0,732 0.041  0.967 
  Sin  0.069  0.33  0.212  0.832 
  Cos  −0.299  0.822  −0. 363  0.717 
Скорость убегания Пересечение 2,212 0,19 11,741 <0,001
SD  0.001  0.00089  1.599  0.112 
  Alert  0.072  0.105  0.68  0,497
Скорость подхода 0,134 0,099 1,349 0,179 0.077  −2.237  0.027 
  Cos  0.089  0.193  0.463  0.644 
Safety distance  Intercept  9.520  0. 58  16.283 <0,001
Скорректировано R 2 : 0,128, F 5,147 = 0,091, P 0191

SD  0.011  0.003  3.922  <0.001 
  Alert  −0.661  0.327  −2.022  0.045 
  Approach speed  −0.755  0.309  −2.443  0.016 
  Sin  −0.204  0.239  −0.849  0.397 
  Cos  −0.572  0.598  −0.956  0.341 

SE, standard error.

Открыть в новой вкладке

Таблица 4

Оценки коэффициентов, SE, t значений и P значений для оценок, объясняющих 4 зависимые переменные при побеге газели Томсона (преобразованные значения)

1

19191

1

9199н1

Зависимый
.
Независимый
.
β
.
ЮВ
.
т
.
Значение P
.
FID  Intercept  5.650  0.39  14.260  <0.001 
Adjusted R 2 : 0.384, F 5,147 = 19.95, P < 0.001   SD  0.016  0.002  8.754  <0.001 
  Alert  0.370  0.22  1.682  0.095 
Подход Скорость −0,151 0,21 -0,718 0,474
1

1

1

1

1

1

1

1

1 0.16  0.039  0.969 
  Cos  −1. 006  0.41  −2.481  0.014 
Distance fled  Intercept  6.298  0.80  7.838  <0,001
Скорректированный R 2 : −0,021, F 5,147 = 0,36, P = 0,87361

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19. P = 0,87361

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19019.1

0.004  0.004  1.092  0.277 
  Alert  0.154  0.449  0.343  0.732 
  Approach speed  0.018  0.42  0.041  0.967 
  Sin  0.069  0.33  0.212  0.832 
  Cos  −0. 299  0.822  −0.363  0.717 
Escape speed  Intercept  2.212  0.19  11.741  <0.001 
Adjusted R 2 : 0.032, F 5,147 = 1.99, P = 0.08   SD  0.001  0.00089  1.599  0.112 
  Alert  0.072  0.105  0.68  0.497 
  Approach speed  0.134  0.099  1.349  0.179 
  Sin  −0.173  0.077  −2.237  0.027 
  Cos  0.089  0.193  0.463  0.644 
Safety distance  Intercept  9. 520  0.58  16.283  <0.001 
Adjusted R 2 : 0.128, F 5,147 = 5.47, P < 0.001 SD  0.011  0.003  3.922  <0.001 
  Alert  −0.661  0.327  −2.022  0.045 
  Approach speed  −0.755  0.309  −2.443  0.016 
  Sin  −0.204  0.239  −0.849  0.397 
  Cos  −0.572  0.598  −0.956  0.341 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19r

1

1

1

1

1919

1

19191

Dependent
.
Независимый
.
β
.
ЮВ
.
т
.
Значение P
.
FID  Intercept  5.650  0.39  14.260  <0.001 
Adjusted R 2 : 0.384, F 5,147 = 19.95, P < 0.001   SD  0.016  0.002  8.754  <0.001 
  Alert  0.370  0.22  1.682  0.095 
  Approach speed  −0.151 0.21  −0.718  0.474 
  Sin  0.006  0.16  0.039  0.969 
  Cos  −1.006  0.41  −2.481  0.014 
Distance fled  Intercept  6. 298  0.80  7.838  <0.001 
Adjusted R 2 : −0.021, F 5,147 = 0.36, P = 0.8736   SD  0.004  0.004  1.092  0.277 
  Alert  0.154  0.449  0.343  0.732 
  Approach speed  0.018  0.42  0.041  0.967 
  SIN 0,069 0,33 0,212 0,832
COS –0199 –01999999

.0 0.822  −0.363  0.717 
Escape speed  Intercept  2. 212  0.19  11.741  <0.001 
Adjusted R 2 : 0.032, F 5,147 = 1.99, P = 0.08   SD  0.001  0.00089  1.599  0.112 
  Alert  0.072  0.105  0.68  0.497 
  Approach speed  0.134  0.099  1.349  0.179 
  Sin  −0.173  0.077  −2.237  0.027 
  Cos  0.089  0.193  0.463  0.644 
Safety distance  Intercept  9.520  0.58  16.283  <0.001 
Adjusted R 2 : 0. 128, F 5,147 = 5.47, P < 0.001   SD  0.011 0.003  3.922  <0.001 
  Alert  −0.661  0.327  −2.022  0.045 
  Approach speed  −0.755  0.309  −2.443  0.016 
  Sin  −0.204  0.239  −0.849  0.397 
  Cos  −0,572 0,598 −0,956 0,341

SE, стандартная ошибка.

Открыть в новой вкладке

ОБСУЖДЕНИЕ

В целом, результаты нашего многофакторного анализа подтверждают, что газель Томсона предпочитает убегать на ранней стадии при обнаружении потенциальной угрозы, благодаря нашему обнаружению сильной положительной связи между SD и FID, что подтверждает гипотезу FEAR (Blumstein 2010). Однако, вопреки ожиданиям, повышенный уровень угрозы не оказал существенного влияния ни на предполетную подготовку, ни на направление, которое мы предсказывали для послеполетного поведения. Более того, мы обнаружили унимодальный эффект времени на FID, где FID достигал пика, когда солнце было в самом разгаре на равнинах Серенгети. Кроме того, новая метрика побега, безопасное расстояние, показала, что повышенный уровень угрозы и бдительность заставляют фокусных газелей убегать на более короткие расстояния, чем газели, которые не были бдительны к приближающейся угрозе.

Использование людей в качестве экспериментальных хищников для оценки антихищного поведения является распространенным экспериментальным методом (Станкович и Блумштейн, 2005) и часто используется в сочетании с транспортным средством (например, Бильдштейн, 1983; Каро, 1986; Станкович и Косс, 2006). Тем не менее, он не лишен недостатков, поскольку может быть сложно отделить реакцию транспортного средства от реакции приближающегося человека. В нашем исследовании, если человек демонстрировал настороженное поведение до подхода, это, вероятно, было реакцией на беспокойство транспортного средства. Для неактивных людей реакция, вероятно, была вызвана только приближением человека (SD > расстояние оповещения). Однако выбранные люди находились относительно далеко от автомобиля, что давало им время оценить приближающегося человека как отдельную угрозу и соответствующим образом отреагировать в поведении до и после полета. Тем не менее, мы не можем исключить возможный небольшой эффект из-за присутствия автомобиля на FID (например, через эффект силуэта; Walther 1969), но, учитывая широкий диапазон расстояний, использованных в исследовании, мы полагаем, что это не имеет большого значения. Более того, в некоторых из предыдущих исследований параметры поведения при бегстве брались из смешанных стад, где использовался фокусный индивидуальный подход и где предполагалось, что взаимодействия между видами не происходит (Weston et al. 2012). В нашем исследовании мы стремились отобрать изолированные особи (подробности см. в разделе «Методы»), но, учитывая большое количество диких животных на равнинах Серенгети, в некоторых случаях поблизости находились другие группы диких животных. Тем не менее, мы считаем, что это, вероятно, мало повлияло на поведение до и после полета, поскольку мы исключили случаи, когда были очевидные взаимодействия с сородичами или гетероспецификами. Мы предполагаем, что потенциально это может оказать незначительное влияние на угол отступления, потому что увеличит шансы на выживание человека, если он сможет спрятаться или найти убежище среди других диких животных (Фитцгиббон ​​19).90).

Стандартное отклонение часто используется в качестве суррогата расстояния предупреждения (Blumstein 2003; Cooper et al. 2015), и в соответствии с нашим первым прогнозом мы обнаружили, что стандартное отклонение оказывает сильное положительное влияние на FID, что еще раз подтверждает гипотезу FEAR ( Блумштейн, 2010 г.; Купер и Блумштейн, 2014 г.). Согласно модели Иденберга и Дилла (1986), затраты на побег из участка частично зависят от наличия ресурсов. На равнинах трава и травы в изобилии, и травоядный понесет минимальные альтернативные издержки, временно покинув участок. Однако сохранение не только повлечет за собой более высокие затраты на мониторинг, но и по мере сокращения расстояния тем больше вероятность того, что последующая атака хищника потребует энергозатратного побега, увеличит шансы на травму или, в худшем случае, будет успешным. Следовательно, как указано в принципе жизни и ужина (Dawkins 1982), окупается стремление избегать риска и избегать приближающейся потенциальной угрозы вскоре после ее обнаружения. Например, результаты Walther (1969) показывают, что риск поимки принимается во внимание, когда газели начинают полет на гораздо больших расстояниях для плотоядных, которые предпочитают газелей в качестве добычи (например, гепард Acinonyx jubatus ), чем более универсальные хищники.

Интересно, что наши результаты выявили унимодальный эффект времени на FID, который, насколько нам известно, впервые обнаружен у млекопитающих. FID показал пик амплитуды в полдень. Это совпадает с временем, когда солнце и температура на равнинах самые высокие (примерно от 15 ° C утром до более 30 ° C в полдень). У других таксонов, таких как эктотермы, в нескольких исследованиях сообщалось о влиянии температуры на решения о побеге (Cooper 2000; Cooper and Wilson 2008). Недавно Lattanzio (2014) также сообщил о пике FID в полдень у ящерицы 9.0057 Амейва фестива . Он предположил, что это совпало с пиковым периодом поиска пищи или поиска партнера, когда A. festiva будет иметь более высокое восприятие риска из-за повышенного риска нападения хищников. Напротив, риск нападения хищников на газелей Томсона в течение дня считается самым высоким утром и поздним вечером (Shaller 1972). Тем не менее Купер и соавт. (2007) сообщили, что для основного дневного охотника на газелей Томсона, гепарда, риск не зависит от времени суток. Однако, помимо риска нападения хищников, крупные млекопитающие, живущие в жаркой и засушливой среде, сталкиваются с риском перегрева и обезвоживания, и они сделали несколько поведенческих и физиологических адаптаций для сохранения энергии (Fuller et al. 2014). На равнинах мы заметили, что в полуденные часы газели Томсона ищут тень и сводят к минимуму движение. Поэтому мы предполагаем, что высокая температура может быть физиологической платой, и что фокальные газели решили уйти раньше, используя более длинные FID, чтобы сохранить энергию и сдержать потенциальное нападение.

Вопреки нашему второму прогнозу и в отличие от результатов, опубликованных в предыдущих исследованиях других таксонов (например, Станкович и Блумштейн 2005), скорость сближения в наших результатах не была статистически значимой. Это несколько удивительно, учитывая, что Вальтер (Walther, 1969) обнаружил влияние скорости приближения при движении автомобиля по направлению к фокальным газелям. Этот эффект также часто встречается у других таксонов, таких как ящерицы и птицы (Stankowich and Blumstein 2005). О положительном эффекте у копытных сообщалось лишь в нескольких исследованиях, в которых человек использовался в качестве стимула (Станкович, 2008). Однако сравнение между исследованиями затруднено тем фактом, что в исследованиях использовались разные протоколы и не контролировались динамические эффекты SD и бдительности (например, Walther 19). 69). Аналогичный результат, о котором сообщается в этом исследовании, был обнаружен у колумбийского чернохвостого оленя, у которого подходы к бегу не вызывали большей реакции на уровне 0,05 при контроле SD и бдительности (Stankowich and Coss 2006). По сравнению с исследованием Вальтера (1969 г.), скорость приближения в этом исследовании была даже немного выше и, следовательно, должна быть достаточной для представления двух различных уровней угрозы (1,3–3,6 м/с против 1,7–4,4 м/с в нашем исследовании). . Мы предполагаем, что относительная разница в размерах подопытного (автомобиль против человека) может иметь влияние на фокального индивидуума. В других исследованиях также сообщалось, что скорость приближения объекта влияет на реакцию бегства, где может иметь значение относительный размер приближающейся угрозы по отношению к фокусному индивидууму (Walther 19).69; Фрид и Дилл 2002). Необходимы дальнейшие исследования других видов для выяснения влияния скорости приближения при использовании рекомендованного протокола исследования (Blumstein et al. 2015).

Предыдущие исследования выявили как положительную связь между FID и пройденным расстоянием (Taylor and Knight 2003; Stankowich and Coss 2007), так и некоторые сообщения об отрицательной связи (Hamr 1988; Andersen et al. 1996). Однако наши результаты по дальности полета включали нулевую модель. Ф 9Тест 0058 для линейной регрессии проверяет, лучше ли подгонка с использованием ненулевого наклона, чем нулевая модель с нулевым наклоном, что для этой постполетной модели означает, что мы не можем отвергнуть нулевую гипотезу. Таким образом, наш результат показывает, что убегающее расстояние может быть плохой метрикой поведения убегания у некоторых видов, потому что оно не точно отражает фактическое расстояние между хищником и целевой особью. Копытные, такие как газель Томсона, проявляют большую гибкость в адаптации своих реакций к воспринимаемому уровню угрозы, а поскольку центральные газели в этих типах экспериментов находились в открытой среде обитания и никогда не преследовались, вполне вероятно, что они могли постоянно контролировать хищник, быстро ощутил снижение риска и перестал убегать. Тем не менее поведение беглеца зависит от предполагаемого риска, когда, например, импалы-резиденты, которые подвергаются сильному нелегальному охотничьему давлению за пределами национального парка Серенгети, убегают на большее расстояние по сравнению с теми, что находятся внутри национального парка, когда к ним приближается человек (Setsaas et al. 2007). . Более того, Паркер и соавт. (1984) сообщили, что бегство на большее расстояние происходит у лыжников или пешеходов по сравнению со снегоходами. Точно так же Фредди и др. (1986) и Freddy (1986) сообщили, что реакции оленей-мулов на людей, идущих пешком, по сравнению со снегоходами, были более продолжительными, чаще включали бег и требовали больших затрат энергии.

В отличие от нашего третьего прогноза, мы не обнаружили никакого влияния уровня угрозы на скорость побега газели Томсона. Ранее сообщалось, что у сурков, использующих заимствования, повышенное восприятие риска влияет на скорость убегания у сурков, у которых кривая скорости убегания на FID была круче, когда нора располагалась между наблюдателем и сурком, чем когда сурок находился между сурком и наблюдателем. наблюдатель и нора ( Крамер и Боненфант 1997). Однако обнаружение эффекта может быть особенно сложным в открытых местообитаниях, поскольку они позволяют постоянно следить за хищником. В подтверждение этого мы также заметили, что в некоторых случаях скорость побега особи быстро снижалась после первоначальной вспышки, когда фокальная газель понимала, что ее не преследуют (Холмерн Т., личное наблюдение). Включение экспериментальных преследований при регистрации сигналов сдерживания преследования, таких как стоттинг, может оказаться лучшим индикатором предполагаемого уровня угрозы у газелей (Fitzgibbon and Fanshawe 19).88). Ранее сообщалось, что время суток влияет на побег копытных (Altmann 1958; Taylor and Knight 2003). Мы обнаружили, что время суток положительно связано со скоростью побега, где скорость была выше к концу дня. Этот результат подтверждает выводы Вальтера (1969), который отметил, что газели Томсона на равнинах Серенгети легче летают к концу дня, особенно после захода солнца, и предположил, что это может быть связано с периодами времени, когда многие хищники активны. И наоборот, у зебры ( Equus quagga ) и гну ( Connochaetes taurinus ), Scheel (1993) обнаружил более высокую скорость сканирования ночью, тогда как у импалы, Matson et al. (2005) обнаружили более высокую бдительность к концу дня. Оба объяснили это характером активности хищников.

Мы обнаружили, что безопасное расстояние вызвало реакцию побега вопреки нашему последнему предсказанию. Газель Томсона отреагировала уменьшением безопасного расстояния при повышенном риске нападения хищников. Фокусные газели, которые были настороже до начала эксперимента, также сократили безопасное расстояние. Однако не бдительные фокусные газели сохраняли большие расстояния между собой и приближающимся. Точно так же недавняя работа Dumont et al. (2012) сообщили, что у альпийских сурков ( Marmota marmota ) поведение до начала эксперимента оказало влияние на FID. Авторы предположили, что это было результатом различий в скорости сканирования, которые вызывают задержки в обнаружении, и могут частично объяснить различия в показателях до и после полета, наблюдаемые в предыдущих исследованиях. Мы предполагаем, что, когда у газелей неоптимальная информация об угрозе, например, отсутствие бдительности, лучшей стратегией может быть уклонение от риска при побеге. Таким образом, хищник тратит больше энергии за счет сохранения большего безопасного расстояния, что даст газели время для наблюдения и улучшения оценки риска. Наш вывод о том, что внезапные непредвиденные помехи вызывают более сильную реакцию бегства, также согласуется с другими исследованиями (Parker et al. 19).84; Хамр 1988; Тейлор и Найт 2003; де Бур и др. 2004). Ранее сообщалось о влиянии скорости сближения на предполетную реакцию для нескольких таксонов (Samia et al. 2013), но это исследование является одним из немногих, в которых сообщается о влиянии послеполетной метрики (Stankowich and Blumstein 2005; Stankowich 2008). У животных, использующих убежища, предел безопасности (т. е. расстояние хищников до убежища, когда добыча входит в убежище) и расстояние, на которое они убегают, явно являются более релевантными переменными при исследовании побега. Однако наше исследование показывает, что на открытых ландшафтах без убежищ безопасное расстояние может быть более подходящим измерением. Он не только более точно отражает расстояние до угрозы, но также косвенно учитывает угол отступления жертвы, а не расстояние, на которое она убежала. Например, убегающее расстояние может указывать на движение прямо от хищника (180°), что было бы самым безопасным выбором, но животные также могут двигаться боком. Например, у колумбийского чернохвостого оленя Станкович и Косс (2006) обнаружили, что угол убегания в большинстве случаев был меньше 180°, а в некоторых случаях даже меньше 9°.0°; тем самым направляя оленя к потенциальному хищнику, а не удаляясь от него. Млекопитающие демонстрируют множество форм побега, когда поведение часто выполняет несколько функций (Caro et al. 2004). Интересно, что в нескольких исследованиях сообщается, что копытные могут кружить во время полета, когда к ним приближается хищник (Walther, 1969; Baskin and Skogland, 1997). Обонятельные и слуховые сигналы также важны для копытных при принятии решения о бегстве (Altmann 1958). Таким образом, движение боком может быть дополнительной тактикой побега, позволяющей получить точную оценку мотивационного состояния хищника для соответствующего выбора реакции побега, которая максимизирует шансы человека на выживание. Таким образом, отсутствие контроля над таким поведенческим эффектом может привести к большой дисперсии реакции и может частично объяснить значительные различия между исследованиями в направлении бегства (Stankowich 2008). Мы предполагаем, что, отражая расстояние от хищника, а не точку, с которой добыча начала свой побег (т. е. расстояние, от которого убежала), безопасное расстояние является более точной послеполетной метрикой, которая лучше учитывает динамические решения копытных о побеге.

Таким образом, мы продемонстрировали, что повышенный уровень угрозы не вызывал большей реакции до и после полета, как предсказывалось у газели Томсона, при использовании SD, бдительности и времени в качестве ковариантов. Результаты подтверждают гипотезу FEAR благодаря положительному влиянию SD на FID. Кроме того, как указал Lattanzio (2014), унимодальный эффект времени открывает новые возможности для исследования того, сохраняется ли он в других средах и таксонах, и подчеркивает, что время следует рассматривать как ковариацию. Повышенный уровень угрозы имел эффект, противоположный направлению, которое мы предсказывали на безопасном расстоянии. При предупреждении об опасности добыча на равнинах Серенгети может постоянно следить за хищниками, где наши результаты показывают, что газели динамически регулируют безопасное расстояние, чтобы компенсировать предполагаемый риск. Поэтому мы предлагаем, чтобы будущие исследования поведения при побеге тщательно отбирали ковариаты, рассматривали возможность использования многомерного подхода и использовали безопасное расстояние вместо расстояния бегства при исследовании показателей после полета у животных, которые не имеют доступа к безопасным убежищам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Эта работа была поддержана грантом Норвежского исследовательского совета (RCN: 140865/720 для E. R.)

Мы благодарим Н. Альфред, Э. Калумбва, Г. Мвакалебе, Б. Рёскафт и С. Стокке за помощь во время исследования и 2 анонимных рецензента за очень конструктивные комментарии. Мы также благодарны Танзанийскому научно-исследовательскому институту дикой природы (TAWIRI), Танзанийским национальным паркам, Норвежскому институту природных исследований (NINA) и Танзанийской комиссии по науке и технологиям за материально-техническую поддержку и разрешение на проведение исследования.

ССЫЛКИ

Altmann

M

.

1958

.

Дальность полета крупной дичи на свободном выгуле

.

Дж. Вильдл Манаг

.

22

:

207

209

.

Andersen

R

Linnell

JDC

Langvatn

R

.

1996

.

Краткосрочная поведенческая и физиологическая реакция лосей
алисы алисы
к военным беспорядкам в Норвегии

.

Биол Консерв

.

77

:

169

176

.

Arcese

P

Hando

J

Campbell

К

.

1995

.

Исторические и современные мероприятия по борьбе с браконьерством в Серенгети

. В:

Синклер

АРЕ

Арсезе

Р

, редакторы.

Серенгети II: динамика, управление и сохранение экосистемы

.

Лондон

:

Издательство Чикагского университета

. п.

506

533

.

Баскин

ЛМ

Скогланд

Т

.

1997

.

Направление побега у северного оленя

. Рангифер.

17

:

37

40

.

Berger-Tal

O

Blumstein

DT

Carroll

S

Fisher

RN

Mesnick

SL

Owen

MA

Saltz

D

Cassady St. Claire

C

Суэйсгуд

RR

.

2015

.

Систематическое исследование интеграции поведения в охрану дикой природы и управление ею

.

Консерв Биол

. дои:

.

Бильдштайн

КЛ

.

1983

.

Почему белохвостый олень мажет хвостом

.

Am Nat

.

121

:

709

715

.

Блюмштайн

ДТ

.

2003

.

Расстояние начала полета у птиц зависит от начального расстояния нарушителя

.

Дж. Вильдл Манаг

.

67

:

852

857

.

Блюмштайн

ДТ

.

2010

.

Смывать рано и избегать спешки: общее правило антихищного поведения?

Бехав Экол

.

21

:

440

442

.

Blumstein

DT

Samia

DSM

Станкович

T

Cooper

WE

.

2015

.

Передовая практика изучения побега

. В:

Cooper

WE

Blumstein

DT

, редакторы

Бегство от хищников: комплексный подход к решениям о побеге

.

Кембридж (Великобритания)

:

Издательство Кембриджского университета

. п.

407

419

.

де Бур

HY

Ван Брекелен

L

Хутсманс

MJM

Ван Вирен

SE

4

.

2004

.

Дальность полета косули
Капреолус капреолус
и лань
Дама дама
в связи с охотой и другими факторами

.

Вильд Биол

.

10

:

35

41

.

Боненфант

М

Крамер

DL

.

1996

.

Влияние расстояния до норки на дальность начала полета сурка.
Мармота монокс

.

Бехав Экол

.

7

:

299

303

.

Каро

ТМ

.

1986

.

Поведение копытных против хищников: предварительные и сравнительные данные по африканским полорогим

.

Поведение

.

128

:

189

228

.

Каро

ТМ

Грэм

CM

Стоунер

CJ

Варгас

JK

.

2004

.

Адаптивное значение антихищного поведения у парнокопытных

.

Аним Поведение

.

67

:

205

228

.

Седерна

А

Ловари

S

.

1985

.

Влияние туризма на кормление серны в районе национального парка Абруццо, Италия

. В:

Седерна

А

Ловари

S

, редакторы.

Биология горных копытных и управление ими

.

Лондон

:

Шлем Крума

. п.

216

225

.

Cooper

AB

Pettorelli

N

Durant

SM

.

2007

.

Меню крупных хищников: факторы, влияющие на решения гепардов об охоте в Серенгети

.

Аним Поведение

.

73

:

651

659

.

Купер

СРЕ

.

2000

.

Влияние температуры на побег экзотермических позвоночных, килевидных безухих ящериц (
Holbrookia propinqua
)

.

Поведение

.

137

:

1299

1315

.

Купер

СЭ

.

2005

.

Когда и как начальное расстояние хищника влияет на начальное расстояние полета?

Банка J Zool

.

83

:

1045

1050

.

Купер

УЕ

Уилсон

ДС

.

2008

.

Термические затраты на использование убежища влияют на вход в убежище и время укрытия полосатыми ящерицами плато.
Сцелопорус девственный

.

Герпетология

.

64

:

406

412

.

Cooper

WE

Blumstein

DT

.

2014

.

Новое влияние наблюдения за хищниками на затраты на бегство и отказ от бегства объясняет раннее спасение в теории экономического бегства

.

Бехав Экол

.

25

:

44

52

.

Cooper

WE

Blumstein

DT

.

2015

.

Экранирование: важность, масштаб и переменные

. В:

Cooper

WE

Blumstein

DT

, редакторы

Спасение от хищников: комплексный взгляд на решения о побеге

.

Кембридж (Великобритания)

:

Издательство Кембриджского университета

. п.

3

14

.

Купер

ЗЕ

Самия

ДСМ

Блюмштайн

ДТ

.

2015

.

Глава пятая — страх, спонтанность и артефакты в теории экономического бегства: обзор и проспект

.

Поведение дополнительных стад

.

47

:

147

179

.

Докинз

Р

.

1982

.

Расширенный фенотип

.

Нью-Йорк

:

В.Х. Фримен

.

Укроп

ЛМ

.

1990

.

Расстояние до покрытия и решения о побеге африканской цихлиды,
Меланохромис чипокае

.

Энвайрон Биол Фиш

.

27

:

147

152

.

Дюмон

F

Паскуаретта

C

Реал

D

Больяни

G

Харденберг

А

.

2012

.

Дистанция начала полета и стартовая дистанция: биологический эффект или математический артефакт?

Этология

.

11

:

1

12

.

Эстес

РД

.

1993

.

Спутник сафари: руководство по наблюдению за африканскими млекопитающими

.

Вермонт

:

Издательская компания «Челси Грин»

.

Фернадес-Юрисич

E

Шредер

N

.

2003

.

Влияют ли различия в поведении при сканировании на переносимость вмешательства человека?

Appl Anim Behav Sci

.

84

:

219

234

.

Фитцгиббон ​​

CD

Fanshawe

JH

.

1988

.

Стоттинг в газели Томсона: честный сигнал состояния

.

Behav Ecol Sociobiol

.

23

:

69

74

.

Фитцгиббон ​​

CD

.

1990

.

Смешанная группировка у газелей Томсона и Гранта, преимущества защиты от хищников

.

Аним Поведение

.

39

:

1116

1126

.

Фокс

J

Вайсберг

S

.

2011

.

Компаньон {R} для прикладной регрессии

.
2
nd изд.

Таузенд-Оукс (Калифорния)

:

Шалфей

.

Фредди

Диджей

.

1986

.

Реакция взрослых оленей-мулов на домогательства человека зимой

. В:

Comer

RD

Baumann

TG

Davis

P

Monarch

JW

Todd

J

VanGytenbeek

S

Wills

D

Woodling

J

, редакторы.

Труды II, вопросы и технологии управления пострадавшей западной дикой природой: материалы национального симпозиума

; 4–6 февраля 1985 г., Гленвуд-Спрингс, Колорадо.

Боулдер (Колорадо)

:

Экологический институт Торна

.

Фредди

DJ

Броно

WM

Фаулер

MC

.

1986

.

Реакция оленей-мулов на беспокойство пешеходов и снегоходов

.

Wildl Soc B

.

14

:

63

68

.

Фрид

А

.

1997

.

Бдительность самок овец Далла: взаимодействие между факторами риска хищничества

.

Аним Поведение

.

53

:

799

808

.

Фрид

А

Укроп

ЛМ

.

2002

.

Возмущающие стимулы, вызванные деятельностью человека, как форма риска хищничества

.

Консерв Экол

.

6

:

11

. Доступна с:
http://www.consecol.org/vol6/iss1/art11/
.

Fuller

A

Hetem

RS

Maloney

SK

Mitchell

D

.

2014

.

Адаптация к недостатку тепла и воды у крупных млекопитающих засушливых зон

.

Физиология (Bethesda)

.

29

:

159

167

.

Гуай

P-J

McLeod

EM

Cross

R

Formby

AJ

Maldonado

SP

Stafford-Bell

RE

St-James-Turner

ZN

Robinson

RW

Mulder

RA

Weston

A

.

2013

.

Эффекты наблюдателя возникают при оценке тревожного, но не исходного расстояния

.

Дикий рез

.

40

:

289

293

.

Хамр

Дж

.

1988

.

Возмущающее поведение серны в альпийской туристической зоне Австрии

.

Mt Res Dev

.

8

:

65

73

.

Holmern

T

Johannesen

AB

MBARUKA

J

MKAMA

SY

MUY

.

2004

.

Конфликты между людьми и дикими животными и охота в западной части Серенгети, Танзания

.

Тронхейм (Норвегия)

:

Норвежский институт природных исследований

. Отчет о проекте NINA. п.

26

.

Хатсон

ГД

.

1982

.

Дальность полета мериносовой овцы

.

Аним Прод

.

35

:

231

235

.

МСОП

.

2008

.

. Версия 2014.3.

Januchowski-Hartley

FA

GRAHAM

NA

Feary

DA

MOROVE

T

CINNER

JE

.

2011

.

Страх перед рыбаками: человеческое хищничество объясняет поведенческие изменения рыб коралловых рифов

.

PLoS One

.

6

:

e22761

.

Kramer

DL

Bonenfant

M

.

1997

.

Направление приближения хищника и решение бежать в убежище

.

Аним Поведение

.

54

:

289

295

.

Латтанцио

MS

.

2014

.

Временная и онтогенетическая изменчивость реакций бегства
Амейва фестиваль
(чешуйчатые: Teiidae)

.

Филломедуза

.

13

:

17

27

.

Мэддок

Л

.

1979

.

Сукцессия миграции и выпаса

. В:

Sinclair

ARE

Norton-Griffiths

М

, редакторы.

Серенгети: динамика экосистемы

.

Чикаго (Иллинойс)

:

Издательство Чикагского университета

. п.

104

129

.

Усадьба

Р

Зальц

Д

.

2005

.

Воздействие вмешательства человека на использование пространства и дальность полета горных газелей

.

Дж. Вильдл Манаг

.

69

:

1683

1690

.

Marealle

WN

Fossøy

F

Holmern

T

Stokke

BG

Røskaft

E

.

2010

.

Влияет ли незаконная охота на соотношение полов диких животных Серенгети?

Вильд Биол

.

16

:

419

429

.

Матсон

ТК

Голдизен

AW

Путланд

ДА

.

2005

.

Факторы, влияющие на бдительность и поведение импал в полете

.

S Afr J Wildl Res

.

35

:

1

11

.

Møller

AP

SAMIA

DS

Weston

MA

Guay

PJ

Blumstein

DT

.

2014

.

Американская исключительность: популяционные тенденции и дистанция начала полета у птиц с трех континентов

.

PLoS One

.

9

:

е107883

.

Parker

KL

Robbins

CT

Hanley

TA

.

1984

.

Затраты энергии на передвижение оленя-мула и лося

.

Дж. Вильдл Манаг

.

48

:

474

488

.

R Основная группа разработчиков

.

2014

.

R: язык и среда для статистических вычислений

.

Вена (Австрия)

:

R Фонд статистических вычислений

. Доступна с:
http://www.R-project.org/
.

Reimers

E

Eftestøl

S

Colman

JE

.

2003

.

Поведенческие реакции диких северных оленей на прямую провокацию снегоходом или лыжником

.

Дж. Вильдл Манаг

.

67

:

747

754

.

Reimers

E

Miller

FL

Eftestol

S

Colman

JE

Dahle

B

.

2006

.

Полет на диком северном олене
Рангифер тарандус тарандус
в ответ на непосредственно приближающегося человека пешком или на лыжах

.

Вильд Биол

.

12

:

403

413

.

Роу-Роу

ДТ

.

1974

.

Поведение и дальность полета блесбока

.

Z Терпсихол

.

34

:

208

211

.

Samia

DSM

Blumstein

DT

.

2015

.

Птицы рано вспыхивают и избегают спешки: межвидовое исследование

.

PLoS One

.

10

:

e0119906

.

Samia

DSM

Blumstein

DT

Станкович

T

Cooper

WE

младший

.

2015

.

Пятьдесят лет погони за ящерицами: новые идеи продвигают теорию оптимального побега

.

Биол Ред.

. дои:

.

Samia

DSM

Nomura

F

Blumstein

DT

.

2013

.

Животные обычно рано смываются и избегают спешки? Метаанализ

.

Биол Летт

.

9

:

20130016

.

Шаллер

ГБ

.

1972

.

Лев серенгети: исследование взаимоотношений хищник-жертва

.

Чикаго (Иллинойс)

:

Издательство Чикагского университета

.

Шил

Д

.

1993

.

Наблюдение за львами в траве: полезность сканирования и его эффекты во время охоты

.

Аним Поведение

.

46

:

695

704

.

SetSAAS

TH

Holmern

T

Mwakalebe

GG

Stokke

S

Røskaft

E

.

2007

.

Как человеческая эксплуатация влияет на популяции антилоп на охраняемых и частично охраняемых территориях? Пример из экосистемы Серенгети, Танзания

.

Биол Консерв

.

136

:

563

570

.

Станкович

Т

.

2008

.

Реакция бегства копытных на вмешательство человека: обзор и метаанализ

.

Биол Консерв

.

141

:

2159

2173

.

Станкович

T

Блюмштайн

DT

.

2005

.

Страх у животных: метаанализ и обзор оценки риска

.

Proc Biol Sci

.

272

:

2627

2634

.

Станкович

Т

Косс

РГ

.

2006

.

Влияние поведения и близости хищника на оценку риска колумбийским чернохвостым оленем

.

Бехав Экол

.

17

:

246

254

.

Станкович

Т

Косс

РГ

.

2007

.

Влияние оценки риска, поведения хищников и среды обитания на побеги колумбийского чернохвостого оленя

.

Бехав Экол

.

18

:

358

367

.

Тейлор

AR

Рыцарь

RL

.

2003

.

Реакция дикой природы на отдых и связанное с этим восприятие посетителей

.

Экол Приложение

.

13

:

951

963

.

Вальтер

FR

.

1969

.

Поведение газели Томсона в полете и избегание хищников (
Газелла Томсона
Гюнтер 1884 г.)

.

Поведение

.

34

:

184

221

.

Уэстон

MA

Маклеод

EM

Блюмштайн

ДТ

Гуай

П-Дж

.

2012

.

Обзор расстояний начала полета и их применение для борьбы с беспокойством австралийских птиц

.

Эму

.

112

:

269

286

.

Williams

DM

Samia

DSM

Blumstein

DT

Cooper

WE

младший

.

2014

.

Гипотеза раннего сброса и избегания спешки верна после учета спонтанного поведения

.

Бехав Экол

.

25

:

1136

1147

.

Иденберг

RC

Укроп

LM

.

1986

.

Экономика бегства от хищников

.

Предварительное изучение поведения

.

16

:

229

249

.

Примечания автора

Ответственный редактор: Марк Тери

© Автор, 2016 г. Опубликовано Oxford University Press от имени Международного общества поведенческой экологии. Все права защищены. Для получения разрешений обращайтесь по электронной почте: [email protected]

© Автор, 2016 г. Опубликовано Oxford University Press от имени Международного общества поведенческой экологии. Все права защищены. За разрешениями обращайтесь по электронной почте: [email protected]

Раздел выпуска:

Исходный артикул

Скачать все слайды

Реклама

Цитаты

Альтметрика

Дополнительная информация о метриках

Оповещения по электронной почте

Оповещение об активности статьи

Предварительные уведомления о статьях

Оповещение о новой проблеме

Получайте эксклюзивные предложения и обновления от Oxford Academic

Ссылки на статьи по телефону

  • Последний

  • Самые читаемые

  • Самые цитируемые

Скорость обмена веществ формирует различия в эффективности сбора пищи у пчел-собирателей

Прыжки из беды: свидетельство наличия когнитивной карты у гуппи (Poecilia reticulata)

Монахи ослабляют конкуренцию братьев и сестер за родительские ресурсы в тибетском населении

Простое присутствие кукушек в районе размножения изменяет решения даурской горихвостки о выбросе яиц

Что-то на ветру: влияние скорости и направления ветра на поведение африканского льва

Реклама

406 Chevy Small Block — популярный журнал Hot Rodding

| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия

Henderson Power Sports достигает максимальной мощности 600 л.

с. с 406-кубовым насосом, газовым гидравлическим катком. Смолл-блок Chevy 400

Традиционный малый блок был построен практически во всех возможных конфигурациях. представьте себе, но использование проверенной комбинации — верный путь к отличным результатам. Возьмем, к примеру, показанный здесь компактный Chevy. Созданный Крисом Хендерсоном из Henderson Power Sports, двигатель следует давно зарекомендовавшей себя формуле. Используя заводской блок 400 в качестве основы, Хендерсон не стал менять базовую компоновку Chevrolet, а вместо этого собрал знакомую комбинацию 406, полученную путем сохранения заводского хода 3,75 дюйма и простого обновления OEM 4,125-дюймовых отверстий с диаметром .030. -дюйм с увеличенным отверстием. Одним из ключевых преимуществ этого пути является то, что запасные части легко доступны в виде готовых деталей, что значительно снижает затраты по сравнению с использованием более экзотической комбинации.

Строительные блоки

Как говорит нам Хендерсон, «блок вышел из Chevy Blazer 1976 года, который так долго стоял в поле, что из него выросло дерево. Блок послепродажного обслуживания был бы хорош, но стандартный блок GM, вероятно, сэкономил более 1000 долларов, когда все было сказано и сделано. Блоки GM достаточно прочны для такого типа конструкции, а благодаря их сиамскому отверстию между цилиндрами имеется много мяса, чтобы поддерживать стабильность. Мы только что усилили оригинальный основной блок с двумя болтами с заглушками из заготовок на вторичном рынке и добавлено частичное заполнение Hardblock.Основные блоки с двумя болтами являются лучшей отправной точкой, чем блок с четырьмя болтами, поскольку расширенные заглушки на вторичном рынке являются более прочной установкой, чем заводские четыре -главный болт.» Помимо обычной механической обработки, подготовка блока включала общую очистку и шлифовку заусенцев, а также добавление стояков для направления потока масла обратно в заднюю часть блока. Хендерсон говорит нам: «Я хотел, чтобы масло стекало к задней части, чтобы масло не попадало на вращающийся узел и уменьшало сопротивление ветру, а также с неглубокой стороны в передней части поддона».

В то время как ход заводской рукоятки составляет 3,75 дюйма, Хендерсон решил использовать кривошип Scat для вторичного рынка с такими же характеристиками. Кованый кривошип Scat, безусловно, является материалом более высокого качества, чем деталь OEM, но, как указывает Хендерсон, «Конструкция противовесов и тяг намного чище и имеет форму для уменьшения ветра, а поверхность кривошипа намного более гладкая. » Хендерсон отошел от формулы OEM при выборе шатунов, отказавшись от заводского расположения коротких стержней, вместо этого заменив набор 6,00-дюймовых стержней Eagle с двутавровой балкой. Эти шатуны определенно достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку, а увеличенная длина шатунов устраняет проблемы с угловатостью шатунов, характерные для заводских Chevy 400. И кривошип, и шатуны оснащены подшипниками Speed-Pro со специальным покрытием, обеспечивающим дополнительную степень жесткости. защита под нагрузкой.

Из-за общей внутренней конфигурации стандартного хода, 6-дюймового штока и малого блока выбор поршня для этой сборки был широко открытым. Цилиндры блока с увеличенным диаметром 0,030 дюйма были легко заполнены полочными поршнями из каталога от CP. Хендерсон выбрал кованые поршни с плоским верхом серии Bullet от CP, которые были обработаны для пакета колец 1,5 / 1,5 / 3 мм. У Хендерсона поршни были модифицированы CP с неглубоким обратным куполом, выточенным в головке, что соответствует форме головок цилиндров AFR двигателя. Кольцевые канавки заполнены набором колец Total Seal с запатентованной конструкцией верхней части Total Seal без зазоров и вторым кольцом с поверхностью Napier. Хендерсон отмечает: «Мне нравятся кольца Total Seal из-за превосходного уплотнения. Просто попробовав заблокировать кривошип, вы обнаружите, что он практически останавливается в ВМТ благодаря компрессионному уплотнению. ход, который тянет немного сильнее с этой стороны».

Основные крышки с выступом на четырех болтах из стальной заготовки заменили оригинальные крышки с двумя болтами для дополнительной прочности нижней части. Хендерсон говорит нам, что модифицированный таким образом блок с двумя болтами намного прочнее заводского блока с четырьмя болтами.

Для участия в уличном дивизионе соревнований AMSOIL Engine Masters Challenge 2012 требовалось оборудование с гидравлическим роликовым кулачком. Хендерсон хотел использовать агрессивные профили кулачков и заказал специальную шлифовку распределительного вала с использованием цельных роликовых кулачков от COMP Cams. Хендерсон пришел к спецификации продолжительности 246/251 градуса при подъеме 0,050 дюйма; «У меня было больше времени в кулачке, чем у многих других двигателей конкурентов, потому что я работал с головкой с встроенным клапаном с углом наклона 23 градуса. Площадь поперечного сечения ограничена толкателями, и поток меньше, чем вы могли бы. получить от двигателя с наклонным клапаном или двигателя Hemi. Кулачок передает мощность там, где она должна быть в диапазоне оборотов ». Для работы с кулачком Хендерсон использовал набор модернизированных гидравлических роликовых подъемников COMP с ограниченным ходом. Как отмечает Хендерсон, «с гидравлическим катком в этом диапазоне оборотов вам не нужно слишком беспокоиться о накачке подъемника, но у подъемника есть 0,160 дюйма хода для складывания, особенно при высокой нагрузке пружины. -ходовые подъемники исключают эту возможность. Я установил их на предварительную нагрузку около 0,006 дюйма, что очень близко к нулевому зазору при высокой температуре».

Дополнением к двигателю является комплект головок блока цилиндров AFR Eliminator 235. Эти головки имеют обычное смещение 60/40, при котором впускной и выпускной клапан перемещаются для увеличения зазора для более крупных клапанов. Хендерсон говорит нам: «С этой головкой смещенный коромысло обеспечивает увеличенный зазор в клапанном механизме, но я использовал стандартный набор коромысла COMP Hi-Tech из нержавеющей стали с передаточным числом 1,7:1. Относительно высокое передаточное число обеспечивает 0,725/0,734 дюйма. подъем, но зазор до впускного отверстия был ограничен с этой комбинацией головки и коромысла. В итоге мне пришлось шлифовать для зазора толкателя, а также пришлось использовать толкатели 5/16 дюйма. Толкатели большего размера были бы лучше, но я сделал 5/16-дюймовые толкатели жестче за счет толщины стенки 0,015 дюйма».

Головки цилиндров питаются одноплоскостным впускным коллектором Edelbrock Victor, переделанным для впрыска топлива покойным Джеффом Кобыльски из Modern Cylinder Heads. Хендерсон уточняет: «Коллектор Victor имел впускной фланец Dominator в виде клеверного листа, который я хотел, и бегуны имеют хорошую конусность. Модификация впуска заключалась в простой очистке и смешивании, а также добавлении заглушек для форсунок». В сочетании с коллектором Victor работает электронная система впрыска топлива DFI от ACCEL. Корпус дроссельной заслонки с четырьмя цилиндрами с фланцами Dominator от ACCEL — не что иное, как гигант, с рейтингом воздушного потока 2100 кубических футов в минуту. Этот блок измеряет воздух, в то время как топливо подается форсунками ACCEL 55 фунтов / час и направляющими ACCEL, а управление обеспечивается ЭБУ ACCEL и программным обеспечением. Система EFI включает в себя полную систему зажигания ACCEL для удовлетворения требований по времени зажигания.

Хендерсон с энтузиазмом отозвался о системе ACCEL: «Это был мой первый опыт работы с системой впрыска топлива, и поддержка, которую я получил от ACCEL, была выдающейся. Система EFI позволяла очень точно контролировать подачу топлива и искру, что помогло оптимизировать возможную мощность. от этой комбинации двигателей. После моего опыта с ACCEL я бы не стал использовать какую-либо другую систему впрыска топлива».

Поршни CP изготовлены для метрического пакета колец 1,5/1,5/3 мм, который взаимодействует с комплектом верхних колец без зазоров от Total Seal. Кольца с узким сечением уменьшают сопротивление, сохраняя при этом превосходное уплотнение и долговечность.

Dyno Time

Двигатель был укомплектован механическим водяным насосом Edelbrock и комплектом 1-1-дюймовых ступенчатых коллекторов Schoenfeld, и он должен был встретиться с динамометрическим стендом SuperFlow/DTS Powermark на соревнованиях AMSOIL Engine Masters Challenge 2012 года. проходил в Университете Северо-Западного Огайо. При обсуждении этого двигателя с Хендерсоном наше внимание привлекла широкая привлекательность такой популярной комбинации двигателей. Он не стал намного более массовым, чем серийный 406-й малый блок с 23-градусными головками и гидравлическим роликовым кулачком, однако наблюдение за работой двигателя на динамометрическом стенде показало, что выходная мощность была совсем не обычной для такого типа компоновки. . Chevy Хендерсона легко преодолел отметку в 600 л.с., достигнув впечатляющих 612 л.с. при 6300 об/мин. Что касается частоты вращения двигателя при пиковой мощности, сборка точно соответствовала пределу наших конкурентов в 6500 об/мин. При крутящем моменте 546 фунт-футов при 5400 об/мин пиковый показатель составил 1,34 фунт-фута на кубический дюйм, что является выдающимся достижением.

Этот малолитражный Chevy от Henderson Power Sports доказывает, что для достижения впечатляющих результатов не нужны трюки недели или переизобретение малолитражки. Тщательное планирование, обработка и сборка, а также выбор эффективных компонентов приведут к успеху. Без сомнения, это одна из основных причин, по которой популярность оригинального смолл-блока Chevy продолжает сохраняться.

Подача воздуха к головкам осуществляется через коллектор Edelbrock Super Victor, модифицированный заглушками для впрыска топлива через порт. Корпус дроссельной заслонки представляет собой огромный фланцевый блок Dominator от ACCEL с мощностью 2100 кубических футов в минуту.

ПО НОМЕРАМ
406 Шевроле Смолл-Блок
Отверстие: 4,155 дюйма
Ход: 3,750 дюйма
Рабочий объем 406
Степень сжатия: 10,5:1
Распределительный вал: специальный гидравлический каток COMP
Подъем клапана: 0,725/0,734 дюйма
Коромысло и передаточное число: КОМП 1,7:1
Поршневые кольца: Общее уплотнение 1,5/1,5/3 мм
Поршень: CP кованый
Блок: Производство OEM Chevy 400
Коленчатый вал: Скат
Стержни: Орел 6,00 дюймов
Головка блока цилиндров: АФР 235
Диаметр впускного клапана: 2,125 дюйма
Диаметр выпускного клапана: 1600 дюймов
Впускной коллектор: Эдельброк Виктор
ЭФИ: УСКОРЕНИЕ ДФИ
Заголовок: Шаг Шенфельда 1-1 дюйм
Зажигание: УСКОРЕНИЕ ДФИ
Демпфер: Новаторы Запад
Топливо: Топливо VP VP100
Масло: AMSOIL 5W20 синтетическое
НА ДИНАМИКЕ
406ci Шевроле
Об/мин ТК HP
2 500 436 208
2 700 448 230
2 900 444 245
3 100 449 265
3 300 467 293
3 500 478 319
3700 489 344
3 900 496 358
4 100 505 394
4 300 509 417
4 500 515 441
4700 524 469
4 900 533 498
5 100 541 525
5 300 545 550
5400 546 561
5 500 545 571
5 700 544 580
5 900 533 599
6 100 524 608
6 300 510 612
6 500 493 610
Страницы трендов
  • Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
  • Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
  • Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей
  • Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
  • Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить 9098 4
    Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Популярные страницы
  • Лучшие электромобили — модели электромобилей с самым высоким рейтингом
  • Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
  • Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей
  • Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
  • Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить 9098 4
    Это внедорожники с лучшим расходом топлива

Двигатель «ЗМЗ-406 Турбо»: описание, характеристики и отзывы

Отечественный двигатель «ЗМЗ-406 Турбо» является ресивером классического аналога, известного под индексом 402. Новый двигатель чем-то напоминает шведский «Сааб», корпус агрегата выполнен из чугуна, распределительные валы имеют верхнее расположение. Силовая установка включает 16 клапанов, гидравлические компенсаторы. Такая конструкция позволяет избавить владельца от частых регулировок клапанов. Механизм ГРМ снабжен цепью, номинальный срок службы которой составляет не менее 100 тысяч километров. Несмотря на простоту конструкции, рассматриваемая установка намного «продвинутее» своего предшественника. Изучим особенности устройства и отзывы пользователей о нем.

«ЗМЗ-406 Турбо»: характеристики

Ниже приведены параметры рассматриваемого мотора:

  • Годы выпуска 1997-2008.
  • Подающая часть — инжектор/карбюратор.
  • Расположение цилиндров — рядное.
  • Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
  • Поршневой механизм — 86 мм.
  • Сжатие — 9.3.
  • Объем двигателя 2286 куб. см.
  • Индекс мощности 145 лошадиных сил при 5200 об/мин.
  • Экологический стандарт Евро-3.
  • Вес — 187 кг.
  • Расход топлива в смешанном режиме 13,5 литров на 100 км.
  • Номинальный ресурс агрегата 150 000 км пробега.
  • Установка — «Волга» 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

Модификации

Введены в эксплуатацию несколько моделей двигателя ЗМЗ-406 Турбо:

  1. Карбюраторная модификация 406. 1. 10. Применяется на «Газели», потребляет бензин АИ-76.
  2. Исполнение 406. 2. 10. Инжекторный мотор, устанавливаемый на «Газели» и «Волги».
  3. Модель 406. 3. 10. Применяется на «Газели» (АИ-92).

Основные неисправности

Двигатель «ЗМЗ-406 Турбо» чаще всего подвержен следующим неисправностям:

  • Гидравлические натяжители цепи ГРМ могут заклинить. В связи с этим отсутствуют посторонние шумы, колебания, дальнейшая деформация колодки, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимущество рассматриваемого двигателя в том, что он не гнет клапана.
  • Перегрев силовой установки. Подобная проблема тоже не редкость. Как правило, такая поломка возникает из-за забитого радиатора или выхода из строя термостата. Изначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушных пробок в системе.
  • Повышенный расход масла. Чаще всего с этой проблемой сталкивается двигатель «ЗМЗ-406 Турбо КИТ» из-за износа сальников и маслоподъемников на клапанах. Также неисправность иногда возникает из-за того, что между тарелкой и клапанной крышкой образуется щель, через которую происходит утечка масла. Для устранения проблемы достаточно снять крышку и нанести на поверхность герметик.

Другие проблемы

Среди прочих часто встречающихся неисправностей двигателя ЗМЗ-406 Турбо можно отметить следующие:

  • Часто возникают провалы тяги из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов работа мотора восстанавливается моментально.
  • Стук в силовом агрегате. Эта проблема возникает из-за износа гидравлических компенсаторов. По заявлению производителя срок службы этих деталей составляет не менее 50 тысяч километров.
  • Износ поршневых пальцев, поршней и шатунных вкладышей, что также приводит к возникновению посторонних звуков в моторе.
  • Силовой агрегат трод. В этом случае следует проверить свечи, катушки и компрессию.
  • Происходит затухание силового агрегата. Чаще всего «ЗМЗ-406 Турбо» глохнет из-за обрыва провода, датчика коленвала или RXH.

Кроме того, были неоднократные отказы в работе сцепления «ЗМЗ-406 Турбо» и бензонасоса. В целом причины неисправностей типичны для всех отечественных двигателей, в том числе и некачественная сборка. Тем не менее, 406-я модель намного экономичнее и практичнее своего предшественника под номером 402. Для справки: на базе 406-го ЗМЗ двигатели 405-го и 409-гобыла разработана серия, объемом 2,7 л.

Нагнетание

Одним из вариантов увеличения мощности агрегата является атмосферный способ с установкой дополнительных валов. На входе установлен холодный воздухозаборник, ресивер увеличенного диаметра. Затем перепиливают ГБЦ, улучшают камеры сгорания, увеличивают размер каналов. На следующем этапе усовершенствования мотора ЗМЗ-406 Турбо устанавливаются облегченные Т-образные клапана, пружины серии 21083 и новые валы, например от ОКБ 38/38.

Использовать стандартную тракторную поршневую группу не имеет смысла. Покупают новые поршни кованого типа, облегченный коленвал. Узел сбалансирован. Прямоточный выхлоп установлен на трубе диаметром 63 мм. В результате мощность составит около 200 лошадиных сил, а характеристики силовой установки будут иметь ярко выраженную спортивную конфигурацию.

«ЗМЗ-406 Турбо»: тюнинг

Второй способ улучшения двигателя — установка наддува. Чтобы устройство нормально передавало высокое давление, необходимо установить усиленный поршневой блок. В остальном конструкция идентична преобразованиям, проведенным при модернизации атмосферы.

Установлена ​​турбина типа Garrett 28 sСоответствующий коллектор, пайпинг, интеркулер, форсунки 630 куб. см, выхлопная система на 76 мм, ДАД+ДТВ. Выходная мощность в результате составит не менее 300 «лошадок». При желании можно поменять форсунки на конфигурацию 800 cps, что еще больше увеличит мощность двигателя, но такая система приведет к быстрому износу агрегата. Необходимо будет установить новый компрессор, например Eaton M90. Тогда вам нужно его тонко настроить. Как показывает практика, эта модернизация позволяет получить без провалов мотор, тяга которого ощущается с самых низов.

Настройка системы впуска

Данная операция с использованием нового комплекта ГРМ «ЗМЗ-406 Евро-2 Турбо» является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки. В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, настроенные на определенный диапазон оборотов. В стандартной версии узел имеет неоднозначные характеристики.

К плюсам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокие обороты. С другой стороны, входные отверстия на фильтре имеют довольно маленькое сечение. Сам фильтрующий элемент отличается высокой эффективностью и не требует замены на нулевой вариант, сложный в обслуживании и не обладающий высокой эффективностью.

Для повышения производительности и наполнения цилиндров на высоких оборотах специалисты рекомендуют снимать штатный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодный впуск». В месте установки воздушного фильтрующего элемента оборудуется замкнутый объем, чтобы поток воздуха поступал исключительно снаружи. В этом поможет дополнительная перегородка.

Как вариант под капотом ничего не отгораживать, и убрать воздухозаборник под бампер. Однако в этом случае возникает опасность гидравлического удара, при незначительном снижении мощности двигателя.

Доработка ГБЦ

Эта операция сводится к шлифовке каналов, сглаживанию всех острых остатков в камере сгорания и на днище поршня. Для рассматриваемых моторов рекомендуется установка прокладки ГБЦ из шт. 405.22 (Евро-3). Он изготовлен из цельного металла, более надежен и тонок. В результате это позволяет повысить степень сжатия и КПД двигателя.

Следующий этап — установка распредвалов с увеличенным ходом клапанов. Для штатной работы силовой установки в условиях города специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

Другие способы модернизации

Мотор так же можно усовершенствовать установкой комплекта ГРМ «ЗМЗ-406 Евро2 Турбо». Кроме того, произвести установку коленчатого вала с увеличенным ходом кривошипно-шатунного узла. Это даст возможность увеличить рабочий объем до 2,5 литров. Дополнительно с новым коленвалом используются поршни со смещением пальца на 4 миллиметра. Он не должен выходить из плоскости блока и ударяться о ГБЦ.

Хороший вариант для силовых агрегатов Рассматриваемой модели рассматривается использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно важно для оборотистых двигателей. В качестве альтернативы можно позаботиться об облегчении поршневой и шатунной группы, но особого эффекта это не окажет на двигателях с частотой вращения до 7 тысяч оборотов в минуту.