Содержание
Влияние плохой массы на работу двигателя
.3.3. Обнаружение плохого заземления
Отрицательная клемма аккумулятора подключается к «массе» – металлу кузова, двигателя или коробки передач; при этом многие элементы электрооборудования подключаются таким образом, что к ним подходит только положительный провод, при этом ток возвращается к аккумулятору через металл кузова. Это означает, что крепление элемента электрооборудования и кузов являются частью электрической цепи. Вследствие этого плохое или проржавевшее крепление может вызвать отказ работы элемента или привести к его неустойчивой или плохой работе. В частности, лампочки могут гореть тусклым светом (особенно, если в точке заземления этой лампочки осуществляется заземление какого-либо еще включенного элемента электрооборудования), электродвигатели могут работать медленно, а также работа одной цепи может оказывать незаметное на первый взгляд действие на работу другой цепи.
Не забывайте, что на многих автомобилях используются провода заземления между некоторыми элементами, такими как двигатель/ трансмиссии и кузовом, то есть в тех местах, где нет прямого контакта между металлическими элементами из-за мягких резиновых креплений или слоя краски.
Для проверки надежности заземления элемента необходимо отключить аккумулятор и подключить один из щупов омметра к надежно заземленному элементу. Подсоедините другой щуп к проводу пли соединению с кузовом, которое необходимо проверить. Показываемое омметром сопротивление должно быть равно нулю; если нет, проверьте соединение следующим образом.
Если вы предполагаете отсутствие заземления, разберите соединение и очистите участок кузова и клемму провода (или поверхность заземления элемента) до чистого металла. Тщательно удалите все следы грязи, затем при помощи ножа снимите всю краску так, чтобы получился надежный контакт двух металлических поверхностей.
Спидометр не показывает скорость ваз 2114
А еще интересно: Чем отличается Нива Урбан от обычной Нивы
При сборке надежно затяните крепление разъема; при подсоединении клеммы провода установите шайбу с зазубренными краями между клеммой и поверхностью кузова для обеспечения надежного соединения. При подсоединении предотвратите появление коррозии в будущем, нанеся слой вазелина или силиконовой смазки.
Как улучшить надежность контакта
Чтобы обеспечить хорошее соединение проводов заземления с кузовом, необходимо время от времени проводить профилактику. Процесс достаточно прост, главной проблемой является расположение креплений – приходится снимать обшивки или даже мешающие детали, чтобы добраться до нужного места. Нередко это бывает с массой панели приборов. Рекомендуется соблюдать простую инструкцию:
- Заглушить машину и снять минусовую клемму с аккумулятора. Всегда делать так при работе с электрическим оборудованием.
- Обеспечить доступ к месту крепления. После этого внимательно осмотреть его, чтобы оценить состояние гайки или болта, а также наличие коррозии на кузове, которая может ухудшить контакт. Очень часто соединение после сборки на заводе просто закрашивается и снаружи невозможно нормально проверить его состояние. Его нужно обязательно раскрутить.
- Гайку и место контакта на кузове хорошо зачистить, если на поверхность есть коррозия. При сильном повреждении лучше заменить крепеж. Когда место установки массы на кузове ржавое, есть смысл поискать точку для крепления рядом.
- Клемму очистить от окисления: хорошо подойдет мелкая наждачная бумага. После этого обработать специальным составом для очистки контактов, обычно он продается в виде спрея. Когда его нет, можно воспользоваться WD-40 или его аналогами, главное – после нанесения дождаться полного высыхания поверхности.
- Если зубчатая гайка в плохом состоянии, ее следует заменить. Этот элемент подкладывают именно для улучшения контакта, выбрасывать его не стоит.
- Все зачищенные поверхности обработать медной смазкой или специальным средством для улучшения контакта и защиты от коррозии. После этого собрать все обратно, закрутить болт или гайку с хорошим, но не излишним усилием, чтобы не повредить резьбу.
Совет! Вместо обычной гайки или болта лучше купить такой же вариант из нержавеющей стали. Он не повреждается коррозией, а значит, намного надежнее.
По возможности нужно защитить место присоединения массы от влаги и других неблагоприятных воздействий. Лучше всего проверять все доступные соединения хотя бы раз в год. Достаточно просто раскрутить и проверить состояние, а при необходимости зачистить и обновить смазку, чтобы металл не ржавел.
Где находится масса двигателя нива шевроле
Но если с реле все в порядке, а приборы не работают – то возможна проблема в другом – точке крепления масс. Минусовой провод выходя из аккумуляторной батареи замыкается на кузов автомобиля и идет к некоторым основным потребителям энергии в виде проводов. В этом иногда заключается сложность, при прозвоне электрики.
Архитектуру построения цепи можно описать следующим образом: из минусовой клеммы выходит жгут проводов, соединяющий приборы, работающие от одной точки масс, дальше к ним при помощи обжимной гильзы подключаются провода соединяющие другие точки масс. В итоге, найти конкретную точку крепления массы довольно сложно.
Например, масса блока управления зеркалами расположена за обшивкой багажника. Но с двигателем все немного проще. Так как он соединен с рамой и кузовом через подушки, являющиеся по сути диэлектриком, к нему подходит свой жгут проводов. Клеммы расположены с левой стороны двигателя, ниже модуля зажигания. Они отвечают за работу ЭБУ и датчики ЭСУД.
Способы устранения проблемы
Если перебои с массой возникают часто или наблюдается утечка тока при длительной стоянке, можно усовершенствовать систему, чтобы решить проблему. Справиться с работой несложно, хватит минимального набора инструментов, который должен быть у каждого автомобилиста. Порядок действий зависит от характера неисправности.
Как сделать массу лучше
Если снятие и зачистка контактов не дали эффекта, придется применить более радикальные способы ремонта. В некоторых моделях проблема с минусом на кузов является настоящей «болезнью», поэтому приходится улучшать конструкцию, чтобы устранить недоработки производителя:
- Замена провода. Чаще всего это касается «плетенки» от АКБ на двигатель, так как со временем она повреждается или сильно окисляется. Также может понадобиться установка жилы на кузов с большим сечением либо такой же, если она внутри повреждена и пропускает ток не так, как необходимо.
- Изменение места крепления на кузове. Иногда шпилька под гайку буквально выгнивает или заводская точка соединения не обеспечивает хорошего контакта. В этом случае проще всего найти другое место и закрепить клемму на нем.
- Добавление дополнительной массы. Еще один вариант, который улучшит систему без особых переделок. Особенно хорошо подходит для старых моделей и машин, в которых добраться до штатного крепления очень сложно.
Необходимо следить за состоянием проводов и заменять их, если есть хотя бы малейшие сомнения в надежности. Использовать лучше всего такие же элементы, как и установленные, плюс качественные крепления.
Установка выключателя массы
Выключатель позволит защитить машину от утечки тока, замыкания, а также может служить дополнительной противоугонной системой. Установить его несложно и самостоятельно, чаще всего используют один из двух вариантов:
- Ручной выключатель. Ставится под капотом в подходящем месте. Более удобное решение – специальный вариант, совмещенный с клеммой АКБ. Его следует располагать между АКБ и проводами на массу двигателя и кузова.
- Дистанционный вариант. В этом случае кнопка выключения выводится в салон, обычно ее прячут, чтобы никто посторонний не мог завести машину. Принцип тот же, но монтаж сложнее, так как нужно тянуть провода в салон.
Выключатель не подойдет машинам с сигнализацией и центральным замком, так как если нет массы, система работать не будет. Также нежелательно ставить его на модели с большим количеством электроники.
Обнаружить провода массы несложно, их следует периодически снимать и обрабатывать, чтобы обеспечить хороший контакт. При проверке лучше использовать мультиметр, так проще всего обнаружить повреждение при его наличии. Рекомендуется вовремя заменять изношенные провода, а для предотвращения утечек можно поставить кнопку выключения массы.
Где находится реле зажигания нива шевроле
Реле зажигания расположено в салонном блоке предохранителей, найти его можно с водительской стороны панели приборов, напротив сиденья. На схеме обычно обозначается К6 и в техническом описании иногда его называют реле дополнения.
А еще интересно: Нива-Шевроле с опелевским двигателем: краткое описание, технические характеристики, отзывы владельцев
Оно отвечает за включение бензонасоса и подачу напряжения на другие элементы. Срабатывает во время поворота ключа зажигания. В этот момент можно услышать, как за панелью приборов раздается щелчок.
Это встроенная в реле электро-катушка получает напряжение и замыкает контакты определенной цепи.
Если во время поворота ключа не происходит характерного звука, то это может свидетельствовать о его выходе из строя.
Дополнительные массовые провода
Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:
- Может слабо заряжаться аккумулятор;
- Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
- На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.
Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.
Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом.
Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС. Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы.
На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.
Реле ближнего света шевроле нива
Блоки управления ближним и дальним светом расположены на той же плате и обозначены маркировкой К4 и К5 соответственно. Если не работают обе лампы ближнего света, то скорее всего можно исключить их перегорание и следует проверить реле. Если под рукой нет запасного блока, можно проверить его работоспособность, поменяв К4 и К5 местами.
Читать новости о новой Ниве
- Разумный минимум: недостатки Нива Шевроле с пробегом
- Что надо знать про двигатель ВАЗ 21214 перед покупкой Нивы|Слабый мотор
- О двигателях для ВАЗ 2121 «Нива»
- Электросхема ВАЗ–21213 Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
- Памятка для владельца автомобиля с турбомотором от компании НИВА777
- Снятие двигателя с автомобиля. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)
- Как поменять масло в двигателе на Нива
- Система отопления и вентиляции. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)
Какими будут симптомы при некачественном горючем
Не нужно быть специалистом или водителем с многолетним стажем, чтобы распознать главные симптомы плохого бензина. Они следующие:
- Автомобиль плохо заводится.
- Двигатель машины стал глохнуть.
- Нестабильные обороты на ХХ.
- Ощутимо упала динамика авто.
- Заторможенный отклик педали газа на нажатие.
- Во время разгона машина дергается.
- Стали отчетливо слышны стуки со стороны двигателя (вероятно детонации).
- Возрос расход топлива на 15-20%.
- Изменился цвет выхлопных газов.
Все эти симптомы указывают, что в бензобак был залит плохой бензин. Нередко активируется индикатор «Check Engine» на приборной панели. Можно выкрутить свечи зажигания и осмотреть их состояние: красный или черный нагар укажет на необходимость смены привычной заправочной станции.
Признаки плохой массы на автомобиле
Практически все машины новой сборки, используют кузов как основной источник электрической энергии. Образно выражаясь, корпус машины представляет собой единый провод, имеющий отрицательный заряд, используемый всеми имеющимися в автомобиле электрическими приборами потребляющими энергию.
По этой причине его называют масса, или иными словами минус. По этой причине при возникновении плохого контакта с массой в результате окисления или некачественного закрепления, возникают проблемы в работе автомобиля, функционировании оборудованной электроники или появляются проблемы с двигателем.
Где расположена масса
При эксплуатации автомобиля важно знать все места, где находится масса двигателя ваз 2114. В случае возникновения неисправности в этом направлении, можно быстро обнаружить источник неполадок и соответственно устранить его. Итак, где находится масса эбу на ваз 2114? Попробуем разобраться в этом вопросе. Где находится масса на ваз 2114:
Аккумуляторная масса ВАЗ 2114Минусовая аккумуляторная ветка представляет собой ответвления проводов двух типов – тонки и толстый провод. Аккумуляторный минус направлен на корпус двигателя при помощи толстого провода.
В результате не качественного закрепления контакта, заряд будет поступать в малом объеме, в итоге стартер не сможет развить достаточную мощность, соответственно глючит ЭСУД, потому что именно от двигателя он принимает необходимую массу.
Для того чтобы проверить соединения минусового заряда между аккумулятором и двигателем, необходимо проверить надежность крепления двух гаек, поэтому сначала нужно ослабить гайку с наружи и затянуть гайку внутри, и соответственно обратно закрутить гайку с наружи.
Тонкий минусовой провод соединен с корпусом машины рядом с аккумулятором. Он играет роль источника энергии необходимого всем потребителям, оборудованным в машине. Для проверки, также необходимо убедиться в степени натяжения гайки как с кузовом так и к клеммой аккумулятора.
Кулиса переключения передач калина
Масса эсуд ВАЗ 2114 Двигатели Samar объемом 1,5 литра берут массу с корпуса двигателя, с крепления заглушек, которые расположены справа от головки блока.
Двигатели Samar объемом 1,6 литра, или 1,5 литра оснащенные ЭСУД нового образца, берут массу с приваренной шпильки. Прикрепляется шпилька непосредственно с металлическим корпусом приборной панели у тоннеля пола в районе под пепельницей.
При сборке на заводе изготовителе шпилька как правило плохо закреплена и покрашена, в результате при эксплуатации машины может полностью разболтаться, в результате при включении прибора вентиляции, произойдет посадка электрического напряжения системы, соответственно отреагируют следующие приборы: ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ.
Масса приборной панели ВАЗ 2114 В данном варианте имеется соединение жгута торпедного, схемы от блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута.
Это соединение расположено под крепление рулевого вала.
При не качественном соединении данного крепления, могут возникнуть проблемы в работе показаний приборной панели, в момент включения основных энергетических потребителей, например: поворотники, фары и др.
- Масса отопителя электродвигателя
Это соединение массы расположено под приборной панелью с левой стороны корпуса отопителя.
Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?
Два провода или один?
Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку.
Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.
Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».
На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.
Статьи / Практика Вижу тебя насквозь: диагностируем автомобиль с помощью тепловизора Бюджетные тепловизоры в виде приставки к смартфону не так давно перешли из разряда стартапных инноваций в категорию обыденных гаджетов. И одна из интересных сфер их применения – ремонт и обс… 9289 7 20 28.05.2018
Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус.
Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу.
В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.
Замена плюса на минус
Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней).
Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто.
Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.
В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день.
Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе.
Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.
На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958
Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.
«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!
Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.
На простейшем примере это выглядит так.
В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»).
В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.
На горячую падает давление масла
Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам…
В поисках «массы»
«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…
Ответ тут прост.
В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…
В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто.
Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками.
Но и они конечном счете обнаружимы.
Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки.
Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.
Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!
Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток.
Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже.
Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют…
Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием…
К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.
Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка».
Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.
Замена масла lada 21124 (ваз 21124)
На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная.
Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой».
Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.
Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.
- Опрос
- А у вас когда-нибудь пропадала масса на автомобиле?
- Ваш голос
Что может быть на машине, из-за плохого контакта массы
Электрическая цепь нуждается в хорошем заземлении для правильного функционирования.
Многие спрашивают — разминусовка двигателя зачем она нужна, отвечаем — плохое электрическое заземление может повлиять на одну или несколько электрических систем, потому что оно вынуждает ток искать другие более простые пути .
Это может вызвать всевозможные проблемы с освещением, датчиками, модулями и другими электрическими и электронными компонентами, всё вышесказанное так же справедливо и для ответа на частый вопрос — для чего нужна масса в автомобиле.
Причины и симптомы плохого заземления двигателя
Неисправность двигателя может быть вызвана:
- Свободные, ржавые или поврежденные клеммы или провода заземления
- Слабая, поврежденная или корродированная клемма заземления аккумулятора
- Плохая установка или ремонт компонентов
Симптомы плохого заземления двигателя могут включать в себя:
- Тусклые огни
- Мерцающие огни
- Электрические устройства работают беспорядочно
- Неисправный топливный насос
- Буксующая или сгоревшая муфта компрессора кондиционера
- Прерывистый отказ датчиков
- Повреждены дроссельные или передающие кабели
- Жесткий старт
- Разряженная батарея АКБ
Часто плохие основания относительно легко диагностировать и исправлять, обычно за считанные минуты. Вы можете диагностировать и выполнять ремонт в собственном гараже, используя только цифровой мультиметр (DMM) и некоторые распространенные инструменты.
Установка дополнительной помпы на ваз 2109 карбюратор
Если вы не знаете, где находятся все двигатели или трансмиссии, в вашем автомобиле, возможно, вам следует обратиться к руководству по ремонту вашего автомобиля.
Вы можете получить относительно недорогую копию через Amazon. Руководства Haynes поставляются с пошаговыми процедурами для многих проектов технического обслуживания, ремонта и устранения неисправностей.
Таким образом, вы окупите свои небольшие инвестиции в короткие сроки.
ХОРОШО. Так что возьмите свой мультиметр и давайте найдем те плохие основания в вашем автомобиле.
Коррозия или повреждение заземляющих лент может привести к выходу из строя электрических принадлежностей.
Пару слов об электролите
Главный параметр, который определяет уровень напряжения в аккумуляторной батарее – это плотность электролита, что есть внутри этого устройства.
При разрядке АКБ расходуется кислота, доля которой в этом составе равна 35 — 36%. В результате этого снижается уровень плотности этой жидкости. В процессе зарядки осуществляет обратный процесс: расход воды приводит к образованию кислоты — результатом чего является возрастание плотности электролитического состава.
В стандартном состоянии при 12,7 В плотность данной жидкости в батарее равна 1,27 г/см3. В случае уменьшения любого из этих параметров снижается и другой.
Диагностика электрического заземления
Следующие разделы разделены между тестами. Это облегчит тестирование пути заземления стартера и заземления принадлежностей для выявления общих проблем с электрической системой.
Вот несколько важных моментов, о которых следует помнить при устранении неисправностей в вашем автомобиле:
- При проверке убедитесь, что клеммы прикреплены к неокрашенной поверхности. Вы должны подключиться к голому металлу. Краска, коррозия, жирные поверхности, потертости или разрывы проводов, а также ненадежные соединения являются основной причиной плохой автомобильной поверхности.
- Некоторые автомобили используют отдельный провод заземления корпуса, помимо основного (черный кабель аккумулятора), который проходит от отрицательной клеммы аккумулятора к корпусу. Это для фар, аксессуаров и другого электронного оборудования.
Вы можете использовать дистанционный выключатель стартера, чтобы провернуть двигатель во время испытаний на вашем автомобиле. Подключите выключатель к аккумулятору и клемме «s» на соленоиде стартера или реле дистанционного стартера.
Норма для основных свойств аккумулятора
Каким минимальным это значение должно быть, чтобы можно было запустить двигатель? Точного показателя здесь нет. В стандартном состоянии это свойство у полностью заряженной батареи должно составлять в среднем 12,6-12,7 вольт.
Зависимо от конкретных условий этот показатель может незначительно изменяться, и в этом нет ничего плохого. Так например, некоторые производители, заверяют что у их продукции напряжение около 13 – 13,2 В, это допустимо, однако сразу хочу вас предупредить.
Для чего нужна масса в автомобиле
Заземление двигателя обеспечивает электрический обратный путь для стартера. Плохое заземление двигателя является распространенной проблемой, приводящей к тяжелому запуску и отсутствию запуска.
В следующем тесте выполняется считывание падения напряжения, чтобы определить нежелательное сопротивление в цепи заземления двигателя.
- Отключите зажигание или топливную систему, чтобы предотвратить запуск двигателя во время испытаний.
Если система зажигания оснащена распределителем, вы можете отсоединить кабель высокого напряжения от крышки распределителя и заземлить его на двигатель (болт или кронштейн) с помощью проволочной перемычки. В других системах вы можете удалить предохранитель топливного насоса.
Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель. Вы также можете использовать дистанционный выключатель стартера. Подключите переключатель к клеммам цепи управления реле стартера или соленоида (втягивающее реле).
- Установите для цифрового мультиметра постоянное напряжение и выберите максимально близкий диапазон, но больший, чем напряжение аккумулятора. Например, 20 вольт. Или выберите функцию автоматического выбора диапазона, в зависимости от ваших функций мультиметра.
- Подсоедините красный провод прибора к чистой поверхности двигателя, а черный провод прибора — к отрицательному (-) полюсу аккумулятора.
- Попросите помощника запустить двигатель примерно на пять секунд, этого достаточно, чтобы получить хорошее чтение значений тока.
Вы должны получить показание 0,2 вольт или меньше. При необходимости обратитесь к спецификациям вашего производителя в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Вы получили более высокое чтение? В цепи заземления есть нежелательное сопротивление. Чтобы найти проблему, перейдите к следующим шагам.
- Переместите красный провод вашего измерителя на основную клемму заземления со стороны двигателя.
- Пусть ваш помощник провернет двигатель, пока вы снимаете показания падения напряжения.
Повторите два предыдущих шага, переместив красный провод к разъему, соединяющему черный основной провод заземления с клеммой аккумулятора. Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.
Проблемы с массовыми проводами
Как проявляются проблемы с контактами на массу?
Двигатель
Если окислен или отошел провод на массу от ЭСУД, это проявляется в самопроизвольной смене режимов работы или машина внезапно глохнет. Плохой контакт от торпеды вызывает неустойчивую работу двигателя на холостых оборотах.
При нарушении контакта происходит ухудшение заряда АКБ, снижается частота оборотов стартера во время запуска, возникают проблемы в ЭСУД, потому что туда идет второй провод массы от АКБ. Чтобы исправить нарушение, сначала проверяется натяжение гаек, крепящих толстый провод у двигателя.
Для этого наружная гайка ослабляется, внутренняя гайка проверяется и, если надо, подтягивается. Затем наружная гайка закручивается обратно. Тонкий провод является главным проводником минусового заряда. При неисправностях проверяют его состояние и затяжку гайки на корпусе, а также болта на клемме АКБ.
Если вы нашли точку с плохим контактом, полностью разберите узел, найдите все выгоревшие и окислившиеся участки, зачистите и выровняйте все поверхности перед сборкой. Обожмите и пропаяйте все клеммы.
Проблемы могут появиться из-за отсутствия в заводской комплектации корончатой шайбы под планкой и незатянутой гайкой соединения шпильки и провода. Со временем из-за образовавшегося люфта между шпилькой и проводом появляются скачки напряжения в каналах нескольких датчиков. Результатом является неконтролируемое увеличение оборотов двигателя, если включить вентилятор.
Модели с 1.5 двигателем. При плохом контакте первого вывода на массу от ЭБУ (на усилителе рулевого вала) при включении габаритов, указателей поворотов, звукового сигнала, стеклоомывателя и других потребителей возможны отклонения в показаниях значений температуры и уровня топлива.
Быстрая проверка. Если вы подозреваете, что проблема заключается в точке массы ЭБУ, возьмите «крокодилы» для прикуривания и прикрепите один на двигатель, а второй на массу в салон. Запустите машину. Если проблемы исчезли, ремонтируйте неисправные контакты.
Модели с 1.6 двигателем. При плохом контакте первого вывода на массу от ЭБУ (внутри приборной панели) при включении фар или стеклоподъемников могут заработать стеклоочиститель со стеклоомывателем или сработать система запирания дверей.
При плохом контакте второго вывода на массу от ЭБУ (на приварной шпильке) при включении габаритного освещения, фар, вентилятора радиатора возможны неправильные показания на панели температуры и уровня топлива («скачущие» стрелки).
Замена прокладки клапанной крышки на ВАЗ 2110 своими силами
При появлении проблем сначала проверяют первый вывод и соединение на гайке М6.
Если гайка затянута нормально, а проблема осталась, проверяют второй вывод – точку массы, заземляющую панель на приварную шпильку (соединение – резьба М6).
Точка расположена в средней части внутренней стороны моторного щита. Обычно гайка завинчена слабо и ее приходится докручивать.
Проверка заземления в автомобиле
Электронные модули и многие электрические компоненты двигателя, трансмиссии и пассажирского салона используют кузов в качестве электрического заземления.
Этот тест проверяет наличие нежелательного сопротивления в этих точках, в том числе вторичного заземления между аккумулятором и шасси, используемого некоторыми старыми моделями.
При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
- Подсоедините черный провод вашего измерителя к клемме батареи (-), а красный провод вашего измерителя к месту соединения провода с кузовом.
- Попросите помощника провернуть двигатель на несколько секунд.
Вы должны получить падение напряжения на 0,2 В или менее. Если падение напряжения выше, перейдите к следующим шагам.
- Переместите красный провод вашего измерителя к клемме на конце вторичного заземляющего провода. Снимите показания падения напряжения.
Если вы получили значение выше 0,2 вольт, переходите к следующему шагу.
- Переместите красный измерительный провод вашего измерителя на следующую клемму, и точку заземления. Снимите показания падения напряжения в каждой точке.
Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.
https://www.youtube.com/watch?v=YbeNFZA39Tg
Кроме того, проверьте падение напряжения на цепях заземления, которые соединяют двигатель с шасси.
Поиск, проверка и замена оснований передачи при необходимости.
Как проверить аккумулятор на утечку тока мультиметром
Принимая как норму, ток утечки на собственном авто, можно выполнить замер суммарных паразитных токов мультиметром. Превышение нормы может произойти при коротком замыкании в сети или слишком мощных дополнительных потребителях.
Иногда причиной утечки тока с аккумулятора становится неисправность генератора или стартера. Только через последовательную проверку сети на утечку тока можно установить истинную причину просадки емкости аккумулятора автомобиля.
Как замерить ток утечки аккумулятора
Для диагностики утечки тока потребуется тестер-мультиметр – он может работать как вольтметр, омметр и амперметр с проводами и зажимами «крокодилами». Потребуется рожковый ключ, перчатки и блокнот для записей.
Автомобиль следует подготовить:
- выключить всю электронику, включая видеорегистратор и усилители;
- отсоединить скрытые потребители в бардачке и под капотом;
- открыть капот, закрепить его и ослабить минусовую клемму на аккумуляторе;
- закрыть двери, но окна открыть для возможности проникнуть в салон, если сработает центральный замок.
Проверка массы в авто
Трансмиссии на некоторых моделях автомобилей оснащены шасси или защитным экраном для модулей, датчиков и соленоидов (реле). Вы также можете проверить эти основания, используя свой цифровой мультиметр.
- Проверьте падение напряжения между коробкой передач и отрицательным полюсом аккумулятора. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.
- Проверьте заземление отдельных шасси, проверив падение напряжения на каждой клемме заземления на коробке передач. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.
При необходимости очистите, отремонтируйте или замените заземление коробки передач. Удалите смазку, ржавчину и краску с заземленных клемм или замените поврежденные заземляющие ремни.
Общие значения падения напряжения
Кабели дросселя и другое оборудование могут быть повреждены, когда высокий электрический ток не может найти правильный путь назад к земле.
Ток утечки аккумулятора
Ситуация, когда аккумулятор разряжается за ночь так, что мотор заводится с трудом, знакома многим. Причиной является большой ток утечки аккумулятора автомобиля.
Во время простоя происходит саморазряд батареи, забирают энергию паразитные токи в контуре автомобиля.
Статья о том, как определить скрытых потребителей, и устранить утечку тока, выявить допустимый расход энергии в авто во время простоя и не посадить батарею
Почему важно найти и исправить плохую массу в машине
Плохое заземление двигателя может, в конечном счете, помешать правильной зарядке батареи, правильному получению сигналов от компьютера, вызвать ненормальное свечение фар, вызвать проблемы с запуском и другие неисправности.
Более того, плохое заземление двигателя также может привести к повреждению. Если слишком большой ток попытается найти правильное заземление безуспешно, он выберет легкий путь через компоненты передачи, кабель передачи, трос дросселя, подшипники колеса, что приведет к серьезному повреждению этих и других компонентов.
Всякий раз, когда вы видите признаки электрических неисправностей, проверьте заземление двигателя.
Диагностические тесты, описанные здесь, представляют собой простые процедуры, которые вы можете проводить с помощью цифрового мультиметра. И они сэкономят ваше время и деньги за несколько минут.
Устранение неполадок
- Для бесперебойной работы АКБ система должна быть оборудована проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются провода из меди, так как именно они имеют лучшие характеристики при работе под напряжением.
- Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.
- Для защиты существующей массы и обеспечения более длительного и бесперебойного срока работы необходимо обработать все имеющиеся соединения и контакты клемм при помощи специальной смазки, обладающей функцией против окисления.
Можно усилить массу, путем проведения дополнительной массы около генератора.
Конечно же, не стоит использовать тонкий минусовой провод для присоединения к кузову машины, лучше применить толстый провод. Результат будет лучше, и при возникновении неполадок с основным проводом, дополнительный вполне справится с запуском автомобиля, и вновь не придется слушать щелканье реле.
В результате проведенных процедур запуск автомобиля будет более уверенный. Устраним проблемы возникновения частой разрядки АКБ, что позволит избежать потери так необходимых вольт для автомобиля и в результате обеспечить наиболее стабильное и достаточно высокое напряжение, идущее с генератора.
Техн. обзор. Сделано мной — Разминусовка двигателя. — Клуб Вольво
Интересно !
x
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
- Thread starter wanted
- Start date
- Replies 6
- Views 9K
- Status
- Not open for further replies.
Ответить
wanted
2
- Joined
- Feb 18, 2009
- Messages
- 718
- Age
- 40
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S60 I P2
- Имя
- Mstislaff
- #1
Надеюсь не боян.Собственно что сделано:раскидана дополнительная масса по мотору.
Ещё когда у меня была первая машина Ниссан Скайлайн ECR 33 с мотором RB-25det узнал очень интересную штуку, что слабое место двигателя это его масса!!!Так оно и есть в принципе,посмотрите под капот вашего авто и найдите там провод массы точнее тонюсенький проводочек без изоляции вот вот. .. и от этого проводочка все катушки и электронные датчики берут массу!!!!На всех последующих автомобилях я проделывал эту не сложную продседуру и она как ни странно работает!В чём это проявляется да в принципе кроме как мотор начинает мягче работать (немножко)больше ничего не происходит но тут дело в другом,датчики и самое главное катушки зажигания работают лучше и дольше!
Я делаю это следующим образом,потребуются провода и концевики.
Вскрываем пластиковую крышку под которой прячутся катушки зажигания и кидаем пару проводов на саму клапанную крышку с которой эти самые катушки и берут массу,дальше красиво протаскиваем эти провода на кузов и крепим их к кузову.(почему к кузову потому что у S-60 АКБ в багажнике и тащить провода из под капота в багажник тупо) у тех автомобилей у которых АКБ под капотом необходимо эти провода прикрутить к минусовой клеме для этого понадобится либо дистребьютор либо новая акустическая клемма.
Дальше можно повесить доп. массу на блок ну собственно куда фантазии хватит хуже от этого не будет!)))
Вот ссылка на Дром с фотками.
http://forums.drom.ru/general/t1151150311.html
— Нюхни, нюхни, у тебя денежки есть? — Нет… — Вынюхни, вынюхни!!!
Sort by date Sort by votes
Чингис-Хан
Постоянный участник сообщества
- Joined
- Apr 22, 2005
- Messages
- 15,623
- Age
- 55
- Имя
- Владимир
- #2
У Вольво точек массы — как блох под капотом. Так что поздравляю с проделаной лишней работой.
Upvote 0 Downvote
Ged
Уходя, гасите всех.
- Joined
- Jan 10, 2009
- Messages
- 24,492
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I P2
- Регион
- Санкт-Петербург
- Имя
- Сергей
- #3
Оффтоп
Upvote 0 Downvote
wanted
2
- Joined
- Feb 18, 2009
- Messages
- 718
- Age
- 40
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S60 I P2
- Имя
- Mstislaff
- #4
Чего то этих точек я особо не нащёл кроме одного сопливого проводка!
Даже если и так то лишняя масса не помешает!
— Нюхни, нюхни, у тебя денежки есть? — Нет… — Вынюхни, вынюхни!!!
Upvote 0 Downvote
Чингис-Хан
Постоянный участник сообщества
- Joined
- Apr 22, 2005
- Messages
- 15,623
- Age
- 55
- Имя
- Владимир
- #5
wanted said:
Чего то этих точек я особо не нащёл кроме одного сопливого проводка!
Даже если и так то лишняя масса не помешает!Click to expand. ..
А схему смотреть не пробовали?
Их ровно три провода собственно массовых (не считая «приборных масс» в жгутах проводки, выведенных тоже на кузов), соединяющих двигатель с кузовом, причём нижний с палец ребёнка толщиной.
Лишняя точка массы+провод = лишний контакт = лишнее сопротивление.
Думаете, инженеры-конструкторы дебилы, когда создают схемы электрооборудования?
Last edited:
Upvote 0 Downvote
К,А,М,И,Л,Ь
- #6
как говорят кашу маслом не испортишь))
Upvote 0 Downvote
Тёмный
Еретик форума
- Joined
- Apr 29, 2007
- Messages
- 20,962
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC70 III P3
- Регион
- Санкт-Петербург
- Имя
- Юрий
- #7
К said:
как говорят кашу маслом не испортишь))
Click to expand. ..
а масло кашей?
Upvote 0 Downvote
- Status
- Not open for further replies.
XC90 I Решено не заводится
- saip
- Двигатель, ECM
Последнее сообщение: saip
- Replies
- 2
- Views
- 368
saip
Газы в системе охлаждения. Какой вариант выбрать?
- k0t4
- Двигатель, ECM
Последнее сообщение: k0t4
- Replies
- 8
- Views
- 896
k0t4
S60 I Бензин Перебои в работе двигателя B5234T3
- VWdenisVW
- Двигатель, ECM
Последнее сообщение: PbMan
- Replies
- 1
- Views
- 693
PbMan
XC70 II Дизель Передув. Прошу совета
- Борисович
- Двигатель, ECM
23
Последнее сообщение: Kertman
- Replies
- 54
- Views
- 6K
Kertman
S70 Бензин Не работает третий цилиндр
- vitan
- Двигатель, ECM
234
Последнее сообщение: vitan
- Replies
- 63
- Views
- 6K
vitan
S80 I Бензин Двигатель B5244S не подаёт признаков жизни:(
- Neilus
- Двигатель, ECM
Последнее сообщение: PbMan
- Replies
- 14
- Views
- 2K
PbMan
S80 II Бензин Троит на ХХ
- GeniusPro
- Двигатель, ECM
Последнее сообщение: GeniusPro
- Replies
- 4
- Views
- 759
GeniusPro
Share:
Vkontakte Odnoklassniki Mail. ru Liveinternet Livejournal Facebook WhatsApp Telegram Viber Skype Email Share Link
Тосол в масле: признаки, причины попадания охладительной жидкости
Содержание
- Антифриз в двигателе: кто виноват и что делать?
- Причины и признаки попадания антифриза в двигатель
- Антифриз или тосол в блоке цилиндров: что делать и как решить проблему
Утечка антифриза приводит к перегреву двигателя, и в результате детали блока цилиндров деформируются. Перегрев мотора рано или поздно приводит к необходимости его капитального ремонта. Эксплуатация мотора при наличии охлаждающей жидкости в головке цилиндра может привести также к следующим серьёзным проблемам:. Течь антифриза в блок цилиндров — распространённая, но легко диагностируема проблема.
Затягивать с выявлением причины и устранением проблемы не стоит, иначе тяжёлых последствий не избежать. Нарушение охлаждения попадание тосола в двигатель признаки привести к перегреву и полной поломке мотора. Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Главная Советы Обслуживание автомобиля Что делать если в блок цилиндров попал антифриз. Оглавление 1 Признаки попадания антифриза в блок цилиндров 2 Причины 3 Что делать 3.
Похожие записи. Сен 30, 0 Сен 29, 0 Нет комментариев. Кроме того, меняется цвет масла на щупе и на крышке заливной горловины.
Ну, а если еще и свечи мокрые и пахнут антифризом, то это верный признак тосола в цилиндрах. Сложность и стоимость решения проблемы зависит от причины, по которой охладитель попал в масло.
В любом случае, затягивать с диагностикой и устранением нельзя, так как даже несвоевременная замена доступной по цене прокладки может привести к последующим серьезным тратам на ремонт двигателя. Трещина в блоке цилиндров: попадание тосола в двигатель признаки делать? Эмульсия на щупе уровня масла: причины возникновения. Последствия перегрева двигателя автомобиля.
Автомасло и охладитель имеют различное предназначение и не должны смешиваться. Однако иногда происходит попадание тосола в масло (и наоборот). Из-за этого мотор начинает неправильно функционировать. Чтобы предотвратить негативные последствия попадания тосола в масло, своевременно выявив неполадку, нужно понимать, каковы признаки наличия охладителя в смазке. Почему охладитель попадает в автомасло. Причины, по которым тосол пошел в масло, могут быть следующими: Прогорела накладка. Промеж головки цилиндрового блока и цилиндров есть накладка из металла. Большие температуры в камере сгорания и охла.
Какой герметик лучше для двигателя автомобиля? Разминусовка двигателя: зачем она? Блок цилиндров двигателя.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть радиатор охлаждения автомобиля без снятия. Из этой статьи вы узнаете о том, чем и как следует промывать систему охлаждения двигателя. Содержание статьи Как узнать, что тосол попал в блок цилиндров Почему тосол попадает в попадание тосола в двигатель признаки Что делать, если в цилиндры попадает тосол Попадание тосола в цилиндры: последствия Какие можно сделать выводы.
Антифриз в двигателе: кто виноват и что делать?
Кстати, некоторые водители, особо радеющие за свой автомобиль, содержат двигатель снаружи почти в идеальной чистоте и красят его особой термостойко серебрянкой, чтобы в случае наружной утечки ее можно было бы сразу заметить. Но прокладка — это только одна из причин.
попадание тосола в двигатель признаки Кстати, если тосол попадает в цилиндры, тогда снимать головку придется в любом случае и делать дефектовку. В том случае, если имеются изъяны на плоскости, куда прилегает прокладкато придется делать шлифовку. Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если треснул блок цилиндров или головка блока цилиндров.
Из этой статьи вы узнаете, как можно убрать трещину доступными способами.
Совершенно неважно, бензиновый мотор или дизельный, последствия будут схожи. Способ устранения течи антифриза зависит от причины её возникновения.
Самая простая ситуация — прогорание или разрыв прокладки. Ремонту она не подлежит, поэтому прокладку следует заменить.
При возникновении деформации головки блока цилиндров чаще всего не обойтись без помощи мастера, поскольку неправильное выполнение этого действия приведёт к выходу из строя детали.
Деформированная головка блока цилиндров потребует шлифовки на специальном станке. Но если дефекты серьёзные, необходимо снятие слоя больше допустимого. В этом случае деталь придётся заменить.
Обнаружение большой трещины в блоке цилиндров требует немедленной его замены. Небольшие трещины в чугунных или силуминовых блоках можно заделать сваркой — электрической или «холодной». Замена прокладки блока цилиндров — несложная манипуляция, и с этой задачей без труда справится самостоятельно любой автовладелец.
Главное условие получения нужного результата без дополнительных поломок — соблюдение рекомендаций производителя автомобиля по силе и порядке затягивания головки блока цилиндров динамометрическим ключом. Последовательность действий при замене прокладки следующая.
Причины и признаки попадания антифриза в двигатель
Перед откручиванием крепящие болты нужно очистить. Это предотвратит срыв ключа и предохранит шлицы болтов от повреждения.
Основные причины, почему масло попадает в тосол, и наоборот. Признаки смешения этих жидкостей в двигателе. Одной из проблем владельцев машин может стать попадание моторного масла в охлаждающую систему автомобиля, и наоборот. В норме и моторное масло, и охлаждающая жидкость циркулируют по кругам замкнутого типа и перемешиваться между собой никак не могут. Обнаруженный тосол в масле и масло в антифризе – результат схожих неисправностей. Содержание. 1 Обнаружение неисправности. 2 Почему охладитель попадает в автомасло. 3 Поломка охладителя масла. 4 Как смазка попадает в антифриз (тосол)? 5 Какие действия предпринять? Обнаружение неисправности.
Самый распространённый способ заделывания трещины БЦ — сваривание. Работа требует определённых умений и навыков, поскольку нарушение технологии приведёт к расхождению шва, и проблема вернётся. Последовательность и технология сварки следующая:. Шов на детали можно выполнить без разогрева, попадание тосола в двигатель признаки электросварку и медные электроды в жестяной обёртке.
В этом случае полученный шов требует дополнительного укрепления эпоксидной смолой. Перед тем как приступить к устранению проблемы, необходимо найти точную причину, из-за которой происходит попадание хладагента в блок цилиндров.
В подавляющем большинстве случаев причиной становится именно прокладка ГБЦ, и потребуется её замена и восстановление герметичности системы охлаждения.
Стоит она недорого, да и замена не влетит в круглую сумму, особенно для авто российского производства.
Антифриз или тосол в блоке цилиндров: что делать и как решить проблему
Самое сложное — это снятие головки. Также нужно учитывать последовательность, по которой откручиваются, а затем закручиваются гайки на шпильках. Поменять прокладку бывает недостаточно и приходится шлифовать плоскость прилегания ГБЦ к блоку, вероятнее всего, при повреждении герметичности «голову» поведёт.
Вот в этой ситуации собственными силами уже не справиться, нужно привлекать мастеров. Они проведут дефектовку, и если попадание тосола в двигатель признаки, что головка сильно деформирована, шлифовка уже не поможет, придётся попадание тосола в двигатель признаки ГБЦ.
Если же тосол попадает в двигатель из-за трещин в блоке, то здесь вариант устранения течи только один: замена блока, а в большинстве случаев это означает установку нового или контрактного мотора. Попадание антифриза не является исключительным случаем и происходит повсеместно, определить неисправность сможет даже начинающий автомобилист.
Решение проблемы может быть разным и отличаться как сложностью, так и стоимостью ремонта.
Как проверить массу с аккумулятора на двигатель
Содержание
- Как проверить массу с аккумулятора на двигатель
- Разминусовка двигателя и признаки плохого заземления
- Причины и симптомы плохого заземления двигателя
- Диагностика электрического заземления
- Для чего нужна масса в автомобиле
- Проверка заземления в автомобиле
- Проверка массы в авто
- Почему важно найти и исправить плохую массу в машине
- Про массы
- Масса это минус или плюс в машине
- Масса это плюс или минус на аккумуляторе
- Что идет на массу плюс или минус
- Re: Плюс на массе, возможно ли такое?
- Re: Плюс на массе, возможно ли такое?
- Re: Плюс на массе, возможно ли такое?
- Re: Плюс на массе, возможно ли такое?
- Re: Плюс на массе, возможно ли такое?
- Re: Плюс на массе, возможно ли такое?
- Re: Плюс на массе, возможно ли такое?
- #1 hutch64
- Как правильно определять полярность на проводах в авто
- Как проверить фару с помощью мультиметра
- Как проверить провод заземления автомобиля с помощью мультиметра
- Как проверить, не перегорел ли предохранитель с помощью мультиметра
- Как использовать мультиметр от автомобильной аккумуляторной батареи
- Проверка зарядного устройства
- Масса в автомобиле плюс или минус
- Как найти плюс и минус
- Видео
Как проверить массу с аккумулятора на двигатель
©А. Пахомов (CTTeam, Школа Диагностики Алексея Пахомова).
Проверка цепи массы
Ранее была рассмотрена диагностика цепи питающего напряжения от плюсовой клеммы аккумулятора до первичной обмотки катушки зажигания. Помимо этого, при выполнении диагностических работ обязательно нужно проверять цепь массы первичной обмотки. Это цепь от минусовой клеммы аккумулятора до коммутирующего транзистора системы зажигания.
Как и проблемы с питающим напряжением, проблемы с массой также приводят к спорадическим дефектам, заключающимся в рывках в движении, спонтанным провалам в работе на холостом ходу и даже внезапной остановке двигателя. На основании опыта диагностики можно утверждать, что такие случаи встречаются достаточно редко, но тем не менее знать о них обязательно нужно. Дефект очень хитрый, хотя и несложный в поиске, и чаще всего спорадический.
Проверка также выполняется мотортестером в режиме измерения напряжения относительно минусовой клеммы аккумулятора. При этом должна быть запущена запись осциллограммы для последующего ее анализа. Измерительный щуп подключается к точке подсоединения размыкающего элемента первичной цепи к массе.
В чем заключается отличие провода массы от питающего провода? Провод питания доступен всегда. Он обязательно присутствует на разъеме любой катушки зажигания независимо от конструкции системы. Поэтому выполнить его проверку проще, чем проверку провода массы.
Тонкость заключается в том, что не во всех конструкциях систем зажигания цепь массы достаточно доступна. Из всего множества конструкций можно выделить две группы. Первая группа – это конструкции, в которых и коммутирующие транзисторы, и катушки зажигания находятся внутри отдельного модуля. Соответственно, провод массы присутствует прямо в электрическом разъеме этого модуля. Например, на двигателях Toyota с индивидуальными катушками, а также в системах управления GM и родственных им ранних системах управления ВАЗ. Провод массы всей системы зажигания выведен на разъем модуля, и диагностика качества цепи не вызывает затруднений вследствие ее хорошей доступности. Достаточно общая схема подобных конструкций и точка подключения мотортестера для съема осциллограммы показаны на рисунке:
Вторая группа – это системы зажигания, в которых транзисторный ключ замыкания первичной цепи расположен внутри блока управления. Вследствие этого диагностика состояния цепи массы на некоторых автомобилях может быть затруднена. Так как коммутация первичной цепи происходит внутри электронного блока, ток первичной цепи течет через его разъем и замыкается на массу по отдельному проводу, соединенному с кузовом автомобиля. Это место соединения может оказаться труднодоступным, однако подключать щуп мотортестера необходимо именно к нему. На рисунке показана условная схема таких конструкций и точка подключения измерительного щупа мотортестера:
Одним словом, к процессу диагностики цепи массы нужно подходить достаточно творчески, предварительно ознакомившись с технической документацией и расположением узлов и контактных точек на кузове автомобиля. В некоторых случаях может потребоваться нестандартный подход, например, в случае диагностики старых систем зажигания.
Как уже было сказано, в цепи массы имеет место паразитное сопротивление Rпарм, представляющее собой сумму сопротивлений проводов, участка кузова, точек электрического соединения и т.п. Если бы Rпарм было равно нулю, то осциллограмма снятого мотортестером напряжения имела бы вид ровной горизонтальной линии. Однако в реальности сопротивление всегда присутствует, поэтому при протекании по цепи тока на ее концах возникнет падение напряжения, вызывающее подскок линии напряжения.
Сравнивая цепь массы с цепью питающего напряжения, необходимо обратить внимание на такой факт: если в цепи питания при наличии паразитного сопротивления возникает просадка напряжения относительно бортовой сети, то в цепи массы наоборот, подскок напряжения относительно нуля. Однако паразитное сопротивление цепи массы, как правило, заметно ниже сопротивления цепи питающего напряжения. Причина в том, что цепь массы чаще всего проходит по кузову или двигателю автомобиля, содержит меньше электрических соединений и в отличие от цепи питания не содержит предохранителей и контактных групп реле. Поэтому подскок напряжения в цепи массы наблюдается, как правило, тогда, когда уже есть серьезная проблема, и чаще всего она заключается в окислении мест соединения с кузовом либо двигателем.
По этой причине осциллограммы напряжения исправных цепей массы приведены не будут: по сути, они представляют собой горизонтальную линию с неизбежными при измерении помехами. Гораздо больший интерес представляют примеры осциллограмм, отображающих дефекты.
Поиск причины дефекта мотортестером быстро вывел на систему зажигания: вторичное напряжение периодически пропадало, моменты его пропадания однозначно совпадали с моментами провала частоты вращения. Дальнейший поиск был направлен на проверку питающего напряжения и массы на разъеме модуля зажигания. На рисунке показаны осциллограммы вторичного напряжения и напряжения на проводе массы:
Форма осциллограммы вторичного напряжения имеет совершенно ненормальный вид; искрообразование на свече отсутствует полностью. Подскок напряжения на проводе массы достигал 6 В. В течение периода накопления энергии наблюдались многократные срывы тока. Возможно, столь непредсказуемо ток вел себя из-за эрозии в месте плохого контакта.
Автомобиль Nissan Sunny, жалоба клиента на затрудненный зимний запуск:
Проверка цепи массы двигателя выявила подскок напряжения при прокрутке стартером до 2 В и даже выше. Такое значение потери напряжения совершенно недопустимо. Получается, что стартеру при прокрутке «достается» на два вольта меньше, чем могло бы, а это приводит к заметному снижению частоты его вращения и вероятности успешного запуска.
Возвращаясь к теме проверки качества массы в первичной цепи системы зажигания, хотелось бы отметить еще один момент. Если подключение мотортестера для проверки массы сильно затруднено или отсутствует необходимая для этого информация, то состояние цепи можно оценить по осциллограмме первичного напряжения. Как правило, при расположении транзисторов внутри ЭБУ на разъеме катушки легко доступна точка съема первичного напряжения. Анализ осциллограммы первичного напряжения при наличии достаточного опыта позволяет сделать выводы о состоянии цепи массы, но такая проверка не дает стопроцентной гарантии точности результата. Однако более подробно анализ осциллограммы первичного напряжения выходит за рамки статьи.
Краткий итог. Контроль состояния цепи питания и массы системы зажигания должен входить в обязательный перечень диагностических работ, выполняемых на мультимарочном автосервисе. Дефекты, возникающие в цепях питания, чаще всего приводят к появлению спорадических провалов в движении и остановке двигателя. Работы выполняются мотортестером в режиме съема осциллограммы напряжения с ее последующим анализом.
Источник
Разминусовка двигателя и признаки плохого заземления
Причины и симптомы плохого заземления двигателя
Неисправность двигателя может быть вызвана:
Симптомы плохого заземления двигателя могут включать в себя:
Часто плохие основания относительно легко диагностировать и исправлять, обычно за считанные минуты. Вы можете диагностировать и выполнять ремонт в собственном гараже, используя только цифровой мультиметр (DMM) и некоторые распространенные инструменты.
Если вы не знаете, где находятся все двигатели или трансмиссии, в вашем автомобиле, возможно, вам следует обратиться к руководству по ремонту вашего автомобиля. Вы можете получить относительно недорогую копию через Amazon. Руководства Haynes поставляются с пошаговыми процедурами для многих проектов технического обслуживания, ремонта и устранения неисправностей. Таким образом, вы окупите свои небольшие инвестиции в короткие сроки.
ХОРОШО. Так что возьмите свой мультиметр и давайте найдем те плохие основания в вашем автомобиле.
Коррозия или повреждение заземляющих лент может привести к выходу из строя электрических принадлежностей.
Диагностика электрического заземления
Следующие разделы разделены между тестами. Это облегчит тестирование пути заземления стартера и заземления принадлежностей для выявления общих проблем с электрической системой.
Вот несколько важных моментов, о которых следует помнить при устранении неисправностей в вашем автомобиле:
Вы можете использовать дистанционный выключатель стартера, чтобы провернуть двигатель во время испытаний на вашем автомобиле. Подключите выключатель к аккумулятору и клемме «s» на соленоиде стартера или реле дистанционного стартера.
Для чего нужна масса в автомобиле
Заземление двигателя обеспечивает электрический обратный путь для стартера. Плохое заземление двигателя является распространенной проблемой, приводящей к тяжелому запуску и отсутствию запуска.
В следующем тесте выполняется считывание падения напряжения, чтобы определить нежелательное сопротивление в цепи заземления двигателя.
Если система зажигания оснащена распределителем, вы можете отсоединить кабель высокого напряжения от крышки распределителя и заземлить его на двигатель (болт или кронштейн) с помощью проволочной перемычки. В других системах вы можете удалить предохранитель топливного насоса. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель. Вы также можете использовать дистанционный выключатель стартера. Подключите переключатель к клеммам цепи управления реле стартера или соленоида (втягивающее реле).
Вы должны получить показание 0,2 вольт или меньше. При необходимости обратитесь к спецификациям вашего производителя в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Вы получили более высокое чтение? В цепи заземления есть нежелательное сопротивление. Чтобы найти проблему, перейдите к следующим шагам.
Повторите два предыдущих шага, переместив красный провод к разъему, соединяющему черный основной провод заземления с клеммой аккумулятора. Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.
Проверка заземления в автомобиле
Электронные модули и многие электрические компоненты двигателя, трансмиссии и пассажирского салона используют кузов в качестве электрического заземления. Этот тест проверяет наличие нежелательного сопротивления в этих точках, в том числе вторичного заземления между аккумулятором и шасси, используемого некоторыми старыми моделями. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
Вы должны получить падение напряжения на 0,2 В или менее. Если падение напряжения выше, перейдите к следующим шагам.
Если вы получили значение выше 0,2 вольт, переходите к следующему шагу.
Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.
Кроме того, проверьте падение напряжения на цепях заземления, которые соединяют двигатель с шасси.
Поиск, проверка и замена оснований передачи при необходимости.
Проверка массы в авто
Трансмиссии на некоторых моделях автомобилей оснащены шасси или защитным экраном для модулей, датчиков и соленоидов (реле). Вы также можете проверить эти основания, используя свой цифровой мультиметр.
При необходимости очистите, отремонтируйте или замените заземление коробки передач. Удалите смазку, ржавчину и краску с заземленных клемм или замените поврежденные заземляющие ремни.
Общие значения падения напряжения
Кабели дросселя и другое оборудование могут быть повреждены, когда высокий электрический ток не может найти правильный путь назад к земле.
Почему важно найти и исправить плохую массу в машине
Плохое заземление двигателя может, в конечном счете, помешать правильной зарядке батареи, правильному получению сигналов от компьютера, вызвать ненормальное свечение фар, вызвать проблемы с запуском и другие неисправности.
Более того, плохое заземление двигателя также может привести к повреждению. Если слишком большой ток попытается найти правильное заземление безуспешно, он выберет легкий путь через компоненты передачи, кабель передачи, трос дросселя, подшипники колеса, что приведет к серьезному повреждению этих и других компонентов.
Всякий раз, когда вы видите признаки электрических неисправностей, проверьте заземление двигателя.
Диагностические тесты, описанные здесь, представляют собой простые процедуры, которые вы можете проводить с помощью цифрового мультиметра. И они сэкономят ваше время и деньги за несколько минут.
Источник
Про массы
Текст и фото: И.Н. Скрыдлов, Люберцы (aka Aktuator)
В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример – перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12 – 14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы – от набора больших оборотов до заглохания.
Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.
Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.
Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М 6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М 8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.
Точки заземления ЭСУД
На Нивах 21214 масса берется с 2 ‑х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.
Семейство ВАЗ 11183 «Калина». Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.
Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)
У семейств 2108 – 9 и 2113 – 15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых «типа диагностов» в семействе 2113 – 15 возможно кинуть «соплю» от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов – «бороды», проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, «фирменному» креплению контроллера ЭСУД, – с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.
У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.
В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.
На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.
У семейства ВАЗ 2104 – 07 «классика», масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.
Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.
И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.
Ниже представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.
Изменения в креплении провода «масса АКБ – кузов», на а/м ВАЗ 21124
По той же теме:
Материал на данную тему от Олега Браткова: Снова о массах.
Источник
Масса это минус или плюс в машине
Масса это плюс или минус на аккумуляторе
При снятии АКБ с автомобиля, какова очередность снятия клемм?
Какую клемму первой одевать на аккумулятор при его установке?
Провод плюс или минус одевать и снимать первым с аккумулятора?
Причина возникновения этого устойчивого мнения автолюбителей – какую из клемм надо снимать/ставить первой, исключительно в предотвращении вредных последствий небрежного монтажа/демонтажа.
Для начала ликбез по теме «что есть что» для того что бы следуя нашим советам вы могли отличить одно от другого. Любая аккумуляторная батарея имеет последовательно соединенные банки, которые выведены на два наружных контакта – клемма «+» обычно обозначающаяся красным или оранжевым цветом и имеющая более толстый усеченный конус, и клемма «-» обозначаемая синим или черным цветом и конус у нее несколько тоньше. Минус это есть «масса» – контакт постоянно замкнутый на кузов автомобиля. Плюс всегда рвется ключами электрической схемы.
Монтаж АКБ (установка)
При установки аккумулятора, первой одевается клемма «+» последней одеваем клемму «-» И дело здесь даже не в рекомендациях производителей, а в исключении возможных случайных замыканий металлическим предметом клеммы «+» и частей кузова автомобиля. Если это произойдет при пока еще не одетой клемме «-» замыкания не будет. Но когда вы установили первой клемму минус и взялись устанавливать плюс, при затягивании последней не мудрено коротнуть ключом о кузов.
Демонтаж АКБ (снятие)
Если вы снимаете аккумулятор, правильно будет первым делом ослабить и снять провод с минусовой клеммы. Потому как «минус» уже выведен на кузов авто и является «массой» Если вы коротнули ключом минус на кузов, ни чего не произойдет (замыкания между одним и тем же потенциалом не бывает) После того как вы сняли первый минус, вы сняли минус и с кузова авто, теперь можно откручивать и плюсовую клемму, и даже если вы коснетесь плюса и частей кузова замыкания тоже не будет, ведь второго контакта кузов уже не имеет.
Как бы вы ни были аккуратны, я бы советовал запомнить это правило, потому как бывают ситуации, когда аккумулятор приходится ставить и в очень стесненных условиях, и при плохом освещении и даже в темноте на ощупь. Вот здесь это вам очень пригодится. Крайний всегда «минус» хоть при снятии, хоть при установки – соответственно начал снятие с минуса и минусом же закончил установку.
Всем привет. Как обычно сначала начнем издалека. Эта запись не претендует на руководство к действию, на какой то мануал или еще что то подобное. Возможно где то что то есть уже подобное и не одно, однако мне не встречалось, и данная запись основана на наблюдениях, пробах и ошибках из личного и чужого опыта.
. Ну вот как раз о тех случаях когда говорят — «проверь массу» или, «дак у тебя масса не там подключена», «почисти клемму массы» и тд. Все эти разговоры имеют под собой вполне полноценное основание. В записи будет описана не вся суть вопроса, но ее большая часть — об активных потерях и помехах на соединениях. (не будет о выбросах с индуктивных нагрузок, о «плюсовой» стороне вопроса и тд. Что тоже существенно, но в общем виде описанном ниже вполне согласуется).
Виной всему закон Ома, ну то есть не виной, а основной причиной описывающей все это дело будет закон Ома. Кто не помнит или не знает, — он гласит (опять же в одной из формулировок), что падение напряжения на участке цепи сопротивление которого R, и при токе I протекающем через это сопротивление ®, равно произведению тока I на сопротивление R. То есть U=IxR. Например, на сопротивлении 1 Ом при токе 12 Ампер, протекающем через это сопротивление, падение напряжения (его даже можно будет замерить вольтметром, если подключить один щуп вольтметра к одному контакту резистора и второй щуп к другому контакту резистора), падения напряжения будет 1×12= 12 Вольт. Все просто. R это может быть какой-то участок где протекает ток, какая-то нагрузка, например лампочка подключенная одним контактом к «+», а вторым к «-» это тоже R. И если в разрыв поставить амперметр, то измерив ток, и зная что АКБ к которому подключена лампочка это 12 вольт. То можно найти сопротивление лампочки)
Что идет на массу плюс или минус
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Сообщение Антон30081991 » 03 дек 2012, 21:29
Re: Плюс на массе, возможно ли такое?
Сообщение archer » 03 дек 2012, 21:52
Re: Плюс на массе, возможно ли такое?
Сообщение А.Б.М » 03 дек 2012, 21:58
Если вы сможете найти пути без каких-либо препятствий, он, вероятно, никуда не ведет.
Re: Плюс на массе, возможно ли такое?
Сообщение lelik » 03 дек 2012, 22:06
Re: Плюс на массе, возможно ли такое?
Сообщение Антон30081991 » 03 дек 2012, 22:31
Re: Плюс на массе, возможно ли такое?
Сообщение А.Б.М » 03 дек 2012, 22:34
Если вы сможете найти пути без каких-либо препятствий, он, вероятно, никуда не ведет.
Re: Плюс на массе, возможно ли такое?
Сообщение Антон30081991 » 03 дек 2012, 22:47
Re: Плюс на массе, возможно ли такое?
Сообщение А.Б.М » 03 дек 2012, 22:54
Если вы сможете найти пути без каких-либо препятствий, он, вероятно, никуда не ведет.
#1 hutch64
Как правильно определять полярность на проводах в авто
Если проверяется напряжение на автомобиле, курс держится на поиск постоянного. 20 Вт — это правильная настройка, если проверяется батарейка. Поэтому нужно отрегулировать циферблат до нужного диапазона/установки и подключить зонды к любому компоненту, для которого необходимо получить показания.
Вам это будет интересно Соединение резисторов
Как проверить фару с помощью мультиметра
Мультиметр
Чтобы проверить проводку фары, нужно найти заземляющий провод. От разъема, который подключается к лампочке, идут 2-4 проводка. Где два или три провода, только один из них является заземляющим, в то время как четырехпроводные разъемы будут иметь два заземления.
Чтобы протестировать провода на фаре, необходимо настроить мультиметр на сопротивление. Можно разместить один из зондов на заземляющий, а другой на отрицательный полюс аккумулятора автомобиля.
Обратите внимание! Если не читается непрерывность, то есть проблема с проводом заземления, то есть он нуждается в замене.
Как проверить провод заземления автомобиля с помощью мультиметра
Для тестирования проводов заземления стоит начать с измерения сопротивления. Тест вдоль проводки, чтобы проверить показания, составляет 5 Ом или меньше. Если оно превышает, нужно будет проверить провод дальше. Необходимо переключить мультиметр на постоянное напряжение и включить любую электрическую деталь, с которой возникли проблемы. Стоит проверить провод дважды, чтобы убедиться, что показания не превышают 0,05 В. Если это так, нужно будет использовать другое место для заземления или использовать связующий ремешок.
Как проверить, не перегорел ли предохранитель с помощью мультиметра
Поиск и устранение неисправностей предохранителя с помощью мультиметра чрезвычайно прост. Необходимо установить мультиметр в настройках с наименьшим значением Ом и поместить зонды по обеим сторонам крышек предохранителей. Предохранители не имеют полярности, поэтому используемые контакты не покажут значений.
Предохранители
Обратите внимание! Если очень низкое значение сопротивления, то предохранитель работает отлично. Если значение сопротивления не изменилось после подключения контактов, предохранитель перегорел.
Также можно протестировать предохранитель с помощью контрольной лампочки. Нужно включить ключ и коснутся обеих сторон предохранителя наконечником контрольной лампочки. Если он загорится, предохранитель в порядке. Если он не загорится, предохранитель нужно заменить.
Как использовать мультиметр от автомобильной аккумуляторной батареи
Если возникают трудности с запуском автомобиля, одной из наиболее распространенных причин является слабая батарея. Это то, что можно легко проверить с помощью мультиметра, который также даст точное представление о том, сколько заряда батареи на самом деле осталось. Тестирование автомобильной батареи в первую очередь является отличным способом исключить вероятный культ для многих электрических проблем.
При тестировании автомобильной аккумуляторной батареи нужно проверить напряжение, установив мультиметр на 20 V DC. Необходимо подключить контакты к обеим клеммам батареи, подходящие по цвету. Лучше еще включить фары, чтобы получить точные сведения, касающиеся заряда.
Важно! Фары нужно включать на заглохшем двигателе.
В большинстве случаев будут указаны показания где-то между 11.8 V и 12.6 V. Чем выше показания напряжения, тем больше заряда в батарее. Показание 12,5 В означают, что батарея почти полностью заряжена, в то время как показание 11,9 В, что батарея должна быть заменена в ближайшее время.
Вам это будет интересно Миллиамперы в амперы
Проверка зарядного устройства
Электронные устройства используют адаптеры для преобразования переменного тока, подаваемого от настенных розеток, в постоянный ток. После преобразования в постоянный ток течет в одном направлении, отсюда и термин «постоянный ток».
Какого цвета плюсовой провод на зарядном устройстве
Обратите внимание! Один провод положительный, который проводит ток к прибору, а другой отрицательный, который завершает цепь. Направление потока называется полярностью и наносится на зарядные устройства с помощью диаграммы. Если диаграммы нет на зарядном устройстве, стоит проверить полярность.
Полярность проводов зарядного устройства по цвету не имеет значения.
Чтобы определить, является ли зарядное устройство пригодным для эксплуатации, необходимо сделать следующее:
Масса в автомобиле плюс или минус
Всем привет. Как обычно сначала начнем издалека. Эта запись не претендует на руководство к действию, на какой то мануал или еще что то подобное. Возможно где то что то есть уже подобное и не одно, однако мне не встречалось, и данная запись основана на наблюдениях, пробах и ошибках из личного и чужого опыта.
. Ну вот как раз о тех случаях когда говорят — «проверь массу» или, «дак у тебя масса не там подключена», «почисти клемму массы» и тд. Все эти разговоры имеют под собой вполне полноценное основание. В записи будет описана не вся суть вопроса, но ее большая часть — об активных потерях и помехах на соединениях. (не будет о выбросах с индуктивных нагрузок, о «плюсовой» стороне вопроса и тд. Что тоже существенно, но в общем виде описанном ниже вполне согласуется).
Виной всему закон Ома, ну то есть не виной, а основной причиной описывающей все это дело будет закон Ома. Кто не помнит или не знает, — он гласит (опять же в одной из формулировок), что падение напряжения на участке цепи сопротивление которого R, и при токе I протекающем через это сопротивление ®, равно произведению тока I на сопротивление R. То есть U=IxR. Например, на сопротивлении 1 Ом при токе 12 Ампер, протекающем через это сопротивление, падение напряжения (его даже можно будет замерить вольтметром, если подключить один щуп вольтметра к одному контакту резистора и второй щуп к другому контакту резистора), падения напряжения будет 1×12= 12 Вольт. Все просто. R это может быть какой-то участок где протекает ток, какая-то нагрузка, например лампочка подключенная одним контактом к «+», а вторым к «-» это тоже R. И если в разрыв поставить амперметр, то измерив ток, и зная что АКБ к которому подключена лампочка это 12 вольт. То можно найти сопротивление лампочки)
Далее, следующая часть. Кто сталкивался с автоэлектрикой, знает и видел что у каждого потребителя в бортовой сети автомобиля своя масса, у ламп в фарах, у вентилятора, у стартера и тд. Что то подключено напрямую к аккумулятору, что то на кузов и тд и тд. Каждое из этих соединений (так как мы в реальном мире) имеет свое соединение, каждый провод имеет свое сопротивление (по этой же причине провода на стартер очень толстые, так как у них низкое сопротивление, чтобы при протекании огромных стартерных токов не тратить драгоценные вольты и энергию на нагрев и потери в проводах), сам кузов тоже имеет сопротивление, и все эти сопротивления, по пути следования всех токов сходятся в точке источника электричества в автомобиле — генераторе и(или) аккумуляторе.
Сложнее дело обстоит с слаботочными цепями, с цепями датчиков, сенсоров, поплавков, реостатов и тд. Например, датчик положения дроссельной заслонки. В общем случае имеет три вывода + питания, минус питания (или масса) и сигнальный выход, на котором меняются показания в зависимости от положения дросселя. Чаще всего все три эти провода идут в блок управления двигателем. Электроника внутри ЭБУ двигателя отслеживает сигнал между минусом и плюсом, которые сам ему и выдает, так сказать ворота, между которыми может быть сигнал. Примерно та же картина на датчиках температуры, воздушного потока (ДМРВ), вращения коленвала, и чаще всего массы этих датчиков отделены в отдельную группу. Наверняка все видели кучу масс на большинстве блоков управления двигателем. У некоторых производителей этих масс даже по 6-8 штук! Зачем? Тем более что тестером все это прозванивается как КЗ?
Вот тут и выходит на сцену важная часть. Некая эквивалентная схема электрики в бортовой сети. В этой схеме есть — лампа передней фары (Front light), Мотор вентилятора (FAN), Стартер (Starter), Генератор (Alternator), датчик температуры (THW), датчик положения дросселя (TPS), Блок Управления двигателем (ECU), форсунки (inj).
И сопротивления. Наверное можно их назвать паразитные, хотя наверное корректнее — реальные сопротивления, сопротивления реальности), короче это — сопротивления проводов (Wire) это может показаться ерундой, но кто ездит с сабвуфером на 1 кВт знает толк в толщине, ну или кто возит прикуривательные зимние провода тоже. Затем сопротивления соединений — скруток, клеммников, сережек, мамок, точек крепления к массе — все тут. И сопротивление кузова (Chasis) — ток бежит через кузов к источнику, от плюса к минусу, через нагрузку, бежит далеко если он в багажнике а источник под капотом или близко если капот рядом. Также есть сопротивления возле генератора, а возле ЭБУ двигателя их три в данном случае (а бывает и больше), под каждый сегмент потребителей — датчики, силовая часть ЭБу, форсунки и тд. Красными стрелками указаны падения напряжений на реальных сопротивлениях.
Как найти плюс и минус
Когда мастер имеет дело с электрической проводкой, определение отрицательных и положительных жил играет важную роль. Некоторые провода будут иметь четкую маркировку со знаком плюс («+„) или минус (“-»). У немаркированных проводов можно сначала попытаться проверить полярность, взглянув на физические характеристики, такие как цвет или текстура. Если этот метод смущает, можно проверить провода с цифровым мультиметром.
Вам это будет интересно Как рассчитать сопротивление цепи
Некоторые провода имеют плюс и минус
Источник
Видео
Как проверить МАССУ на автомобиле. 3 способа.
Как проверить массу и плохой контакт
Как проверить массу на автомобиле
Как проверить массу на автомобиле, правильно и быстро
Масса Двигатель — Кузов
Утечка тока в автомобиле. Как проверить, как найти причину, как измерить
Минусовой провод на автомобиле, правильное подключение.
Масса кузова на двигатель, где искать?
масса с кузова. решаем проблему с просадом. маленький вольтаж при работающем двигателе.
ЗА №7: ОТКЛЮЧИЛ КЛЕММУ — ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ! Точный тест генератора???
Почему может лопнуть блок двигателя
Как проверить ГБЦ на трещины?
Если говорят о трещине в ГБЦ, то совсем необязательно речь идет о серьезном повреждении. Как правило, на этой детали появляются микротрещины. Их можно определить такими методами:
- механическая опрессовка;
- сканирование при помощи ультразвука;
- анализ магниточувствительным оборудованием;
- гидроконтроль.
Любой из этих способов эффективен. С их помощью определяют, в каком именно месте образовались микротрещины. Увы, далеко не все сервисные центры оснащены специальным оборудованием. Во многих наличие дефектов определяют при помощи воды или воздуха.
Расскажем, в чем суть такой проверки. Внутренняя часть БЦ заполняется водой, а ремонтник наблюдает, в каком месте сочится жидкость. Если для диагностики применяют воздух, накачанная им деталь помещается в воду. Разлом определяется появляющимися на воде пузырьками.
Есть другой способ найти дефект — при помощи магнитов. Место предполагаемой трещины определяем заранее. По ее краям устанавливаем 2 магнита. Расстояние между ними засыпаем металлическими опилками. Если трещина есть, магнитное поле будет разорвано и опилки сконцентрируются в месте разлома.
Чем можно заклеить блок двигателя?
Советы для автолюбителя
Как заделать дыру в блоке цилиндров, заделка трещин в двигателе, ремонт бензобака.
Способ, как заделать трещины в головке блока двигателя внутреннего сгорания у автомобиля или мотоцикла
Разогревают шпаклевку и смешивают с цементов 1:1. Перед заделкой по всей длине трещины делают углубление шириной 6-8 мм, глубиной 1,5-2 мм. Этот желоб и прилегающую к нему поверхность шириной 15-20 мм тщательно промывают ацетоном или бензином, заполняют шпаклевкой или клеем так, чтобы образовался валик шириной 30-40 мм, высотой 2-3 мм. Чтобы клей заполнил трещину, деталь, подлежащую ремонту, нагревают до 50-60 °С.
Как заделать дыру в блоке цилиндров?
В свое время у меня на “Москвиче” разморозился блок цилиндров, выдавило почти прямогульный кусок размером 5 на 12 см. Я взял две металические пластины: одна чуть уже, но длиннее дыры в блоке, вторая – полностью перекрывающая пролом с запасом 1,5 см. на каждую сторону (можно и больше). Просверлил совмещенные отверстия под болты М6 (кажется 4 или 6 отверстий), в более узкой пластине нарезал резьбу под М6, потом узкую завел в через разлом в блок, чтобы она удерживалась там за боковые края, а широкую поместил снаружи. Между широкой пластиной и блоком положил такой же кусок маслобензостойкой резины (толщина примерно 6 мм), все это стянул болтами. При этом даже двигатель не пришлось снимать. Ездил я с таким “бутербродом” почти год, так и продал потом эту машину. Попробуйте, может поможет. Геннадий. ([email protected])
Заварить блок цилиндров можно арго-дуговой сваркой только есть ли смысл в этом так как дешевле наверное всё таки купить новый блок т.к. потом придется растачивать и шлифовать старый а все эти работы производятся только на крупных предприятиях. Gorbatenkov Dmitry.
Наверно все зависит от размера повреждения. В свое время, в 80 году, случайно “разморозил ” блок цилиндров на УАЗе. Трещина получилась сантиметров 10. Мне удалось ее заклеить при помощи стеловолокна и эпоксидной смолы. Потом машина проходила еще года два, проблем не было ни каких. Андрей.
Ремонт бензобака
У старых автомобилей иногда внезапно обнаруживается течь бензина из бака через, буквально микроскопические отверстия в стенке, образовавшиеся в результате коррозии. Если это произошло в дороге, то предварительно слив бензин, слегка расширьте отверстия острым металлическим предметом, типа шила, и туго заверните в него смазанный маслом самонарезающий винт, которых много в обивке автомобиля. Еще лучше, если под головку винта положить прокладку из мягкой пластмассы, кожи или бензостойкой резины.
С неисправным бензонасосом можно продолжать движение, даже если насос не удается отремонтировать на месте. Для этого следует герметично закрыть наливную горловину бензобака, снять с бензонасоса шланг, идущий к баку, подкачать через него воздух шинным насосом и быстро поставить шланг на место. Бензин будет поступать в карбюратор под давлением воздуха. Одной подкачки хватает на 5. 20 км.
Во избежание вздутия бака, а также переполнения карбюратора, давление воздуха должно быть небольшим. Если бак полон, то достаточно 3. 6 качков насоса, а при почти пустом баке требуется 15-25 качков.
При эксплуатации авто-мото техники иногда возникает необходимость быстро приготовить герметик. О том как это сделать читайте в сборники «Рецепты приготовления герметиков».
Как найти трещину
Для выявления трещин применяют следующие способы:
- метод ультразвукового обнаружения;
- использование магниточувствительного оборудования;
- метод пневматической опрессовки;
- поиск трещин посредством гидроконтроля;
На практике обнаружение трещин во многих автосервисах производится посредством закачки в неисправный элемент двигателя воздуха или воды. В случае с воздухом деталь дополнительно погружают в ванну и находят дефекты по пузырькам. Если в элемент закачивается вода, тогда необходимость погружения исключается, так как трещины диагностируют по просачиванию жидкости.
Для определения точных границ трещины с обеих сторон от раскола крепятся пару магнитов, пространство между магнитами засыпается специальными проводящими опилками. Наличие трещины приведет к тому, что линии магнитного поля разорвутся, опилки будут частично группироваться на поверхности раскола. Данный способ позволяет четко выявить трещину блока цилиндров или ГБЦ.
Признаки трещин в головке блока цилиндров
В большинстве случаев износ мотора происходит в его верхней части, то есть на головке. Причин, которые влияют на выход из строя блока, множество. Распространенной является перегрев мотора, когда из системы охлаждения полностью вытекает антифриз. Это происходит в результате некорректного затягивания штифтов ГБЦ. Это и неправильная работа устройства регулирования температуры, может стать причиной деформации плоскости ГБЦ.
Рассмотрим признаки и симптомы, которые свидетельствуют о появлении трещин на ГБЦ и необходимости ремонта агрегата:
- Моторная жидкость пенится, в ней появляются пузырьки. Если в головке образовалась трещина, в масло может попадать охлаждающая жидкость. В этом случае антифриз будет уходить из расширительного бачка по неизвестной причине. Если нужно постоянно доливать хладагент в систему, это должно насторожить хозяина машины. В этом случае в расширительном бачке антифриза будет образовываться масляная пленка — это точный симптом появления микротрещины в головке двигателя. При такой неисправности в теплую погоду температура мотора будет то падать, то подниматься. Этот признак не распространенный, но если заметили, что стрелка на датчике температуры то опускается, то опять поднимается, то это должно насторожить.
- Троение двигателя. ДВС очень вибрирует, особенно при езде в гору. Этот симптом является следствием образования микротрещины. Если в него попадает антифриз, а масло не пенное, то есть другой способ вычислить неисправность. Для этого нужно демонтировать свечу и посмотреть на нее: если на свече есть жидкость, то вытрите ее пальцем и приложите на язык. Любой антифриз имеет сладковатый привкус. Если это так, то на головке блока вашего авто образовалась трещина.
Моторная жидкость уходит, ее постоянно нужно доливать. В этом случае по антифризу вычислить трещинку не выйдет. Если щель появилась рядом с направляющей втулкой впускного клапана, то при работе двигателя масло будет затягивать в цилиндр. Если во впускной клапан будет попадать ОЖ, то при долгой езде она в буквальном смысле слова отмоет поршни до идеальной чистоты. Проверить это легко: открутить свечи и посмотреть на состояние поршней.
Кипение ОЖ. Заметили, что антифриз постоянно кипит, откройте капот и крышку расширительного бачка. Долейте столько жидкости, сколько ни хватало и заведите мотор. Если антифриз сразу начнет кипеть, то сомнений в неисправности быть не должно.
Повреждения деталей ЦПГ и их причины
При работе ДВС в системе поршень-гильза происходят обратно-поступательные движения с высокими значениями скоростей, а также огромными нагрузками. Ненадлежащее техническое обслуживание может привести к ускоренному износу элементов и вызвать частичную техническую неисправность двигателя или вовсе полный отказ.
В большинстве случаев диагностика позволяет выявить лишь малую часть проблем. Определить техническое состояние и причины поломки можно при осмотре отдельных компонентов, что поможет сделать приведенная ниже информация.
Повреждения гильзы цилиндра
Деформация цилиндра
- Неравномерная или ненадлежащая затяжка головки блока
- Ненадлежащее состояние поверхностей головки и блока
- Грязная или повреждённая резьба крепежа головки блока
- Несоответствующая прокладка головки блока
- Отложения в системе охлаждения
- Некачественная посадка бурта гильзы, несоответствующее выступание гильзы, ненадлежащее состояние нижнего посадочного места гильзы
- При сухих гильзах слишком слабая посадка гильзы так же вредна, как и слишком тугая
- В посадочных местах блока при сухих гильзах возникает контактная коррозия, посадочное место должно быть тщательно обработано для обеспечения прилегания гильзы по всей площади.
- Отдельно стоящие цилиндры воздушного охлаждения должны быть строго параллельны блоку и головке, при единой головке цилиндры должны быть одинаковой высоты, очень важна исправность воздуховодов.
Отрыв бурта гильзы цилиндра
- Некачественно обработано посадочное место гильзы в блоке
- Не соблюдены предписанные порядок и моменты затяжки
- Применены прокладки несоответствующей толщины
Кавитация
- Не соблюдён зазор поршень/цилиндр (установлены б/у поршни)
- Ненадлежащая посадка гильзы в блоке
- Пониженное давление в системе охлаждения
- Ненадлежащее качество охлаждающей жидкости
Повреждения поршня
Эрозия материала на днище поршня (дизельный двигатель)
- Неисправная форсунка
- Неисправный нагнетательный клапан в топливном насосе высокого давления
- На форкамерных двигателях — дефект форкамеры
Эрозия на днище и жаровом поясе поршня (бензиновый двигатель)
Качество топлива не соответствует степени сжатия двигателя, бензин в дизельном топливе, масло в камере сгорания
- Ненадлежащий угол опережения зажигания Негерметичные выпускные клапаны
- Значительное количество нагара в камере сгорания
- Слишком высокая температура впускного воздуха, общий перегрев
Прихват от перегрева, в основном на головке поршня
- Эксплуатация необкатанного двигателя с высокими нагрузками
- Повышенная температура в камере сгорания из-за неисправности системы питания
- Неисправность системы охлаждения
Разрушение перемычек между канавками поршневых колец (дизельный двигатель)
- Неисправная форсунка
- Низкая компрессия в цилиндре
- Дефект форкамеры
- Неправильное или чрезмерное пользование пусковыми средствами
- Цилиндр при неработающем двигателе заполнился водой или топливом (гидроудар)
Трещины на днище и вокруг камеры сгорания в поршне
- Неисправность системы питания
- Дефект форкамеры
- Перегрев двигателя
- Неисправность моторного тормоза
Износ поверхностей из-за избытка топлива в камере сгорания
- Избыток топлива в камере сгорания в дизеле из-за неисправности топливной системы
- Пониженная компрессия
- На дизелях ненадлежащий зазор между поршнем и головкой
Задиры при недостаточном зазоре между поршнем и цилиндром
- Ненадлежащая обработка блока при ремонте — диаметр цилиндра меньше допустимого размера
- Головка блока перетянута или затянута неравномерно, повреждена или загрязнена резьба на элементах крепления головки к блоку цилиндров, не смазаны опорные места для гаек и болтов в головке
- Имеются повреждения привалочных поверхностей блока цилиндров и головки блока
- Некачественная прокладка головки блока
- Деформация цилиндров из-за неравномерного охлаждения — накипь или грязь в системе охлаждения
- Не подготовлены посадочные места для гильз в блоке
- Нагружение двигателя без предварительного прогрева
Задиры на боковой поверхности поршня рядом с бобышками
- Нагружение двигателя без предварительного прогрева
- Деформация цилиндра при перегреве двигателя
- Недостаточный зазор между пальцем и бобышкой поршня
Сухой прихват на юбке (недостаток масла)
- Неисправность системы смазки или полное отсутствие масла в двигателе
- Недостаточное разбрызгивание масла из-за малого зазора в шатунных вкладышах
Задиры на поршне только с одной стороны
Воздушные и паровые пробки в системе охлаждения из-за выхода из строя термостата или водяного насоса, а также загрязнения в полости охлаждения в блоке, приводят к местному перегреву и прекращению охлаждения
Задиры на боковой поверхности (сухой прихват)
Неисправности системы охлаждения
Как заделать трещину в блоке цилиндров
В зависимости от масштаба повреждения, можно использовать различные способы ремонта блока цилиндров. Стоит отметить, что в некоторых случаях целесообразнее произвести замену блока, а не его ремонт.
Методом сварки
Самый распространенный способ заделывания трещины в блоке цилиндров. При этом сваривание блока цилиндров достаточно сложная работа, поскольку предполагает четкое соблюдение технологического регламента. Если допустить ошибки при сварке, в процессе работы двигателя шов разойдется и проблема вернется.
При сварке изначально происходит засверливание концов трещины на блоке цилиндров. Это необходимо сделать, чтобы избежать вероятности распространения трещины. Засверливание и дальнейшая шлифовка проводятся под углом в 90 градусов.
Далее начинается сам процесс сварки. Для этого блок цилиндров нужно разогреть до 650 градусов по Цельсию, после чего с помощью присадочного чугунно-медного прута и флюса накладывается сплошной шов. Далее деталь постепенно охлаждается в термошкафу.
Важно: Нельзя резко охладить деталь, иначе это приведет к разрыву шва. Стоит отметить, что можно выполнить сварку блока цилиндров не разогревая его
Для этого стоит воспользоваться электрической сваркой и медными электродами в жестяной обертке. По окончанию работ наложенный шов обязательно необходимо обезжирить при помощи ацетона или специальных составов. Поверх шва далее нужно нанести слой эпоксидной пасты шпателем. Далее деталь нужно “подсушить”, оставив ее при комнатной температуре на 24 часа, чтобы эпоксид полностью засох. Завершающая стадия — шлифовка обработанного шва
Стоит отметить, что можно выполнить сварку блока цилиндров не разогревая его. Для этого стоит воспользоваться электрической сваркой и медными электродами в жестяной обертке. По окончанию работ наложенный шов обязательно необходимо обезжирить при помощи ацетона или специальных составов. Поверх шва далее нужно нанести слой эпоксидной пасты шпателем. Далее деталь нужно “подсушить”, оставив ее при комнатной температуре на 24 часа, чтобы эпоксид полностью засох. Завершающая стадия — шлифовка обработанного шва.
Методом наложения эпоксида и стеклоткани
Простой способ, который позволяет устранить незначительные трещины на поверхности блока цилиндров. Метод подразумевает создание на поверхности трещины дополнительного слоя, выполненного из эпоксидной пасты и стеклоткани.
Для заделывания трещины данным способом предварительно нужно хорошо обезжирить поверхность, чтобы накладываемые составы лучше “прижились”. Далее поочередно накладывается несколько слоев эпоксидной пасты и несколько слоев стеклоткани. Последним слоем должен быть именно эпоксид.
Методом SEAL-LOCK
Довольно трудоемкий современный способ устранения трещин блока цилиндров. Его явное преимущество — возможность проводить работы без сварки и без демонтажа самого двигателя. Суть метода заключается в заполнении имеющихся трещин мягким металлом.
Выполняется работа следующим образом:
- Первым делом нужно локализовать повреждение. Трещина с краев засверливается;
- После этого поперек трещины высверливаются отверстия с предусмотренным технологией шагом. В данные дырки помещаются стяжки-скобы, связывающие края трещины. Подбирать скобы следует исходя из вида раскола. На станциях технического обслуживания обычно имеются самые распространенные скобы по длине и форме, при необходимости они могут быть выполнены на заказ для конкретного разлома;
- Между установленными скобами просверливается отверстие и выполняется при помощи специального метчика нарезка конусной резьбы;
- Для устранения окисной пленки выполняется обработка полученного отверстия;
- Заглушка-конус закручивается в образованное резьбовое отверстие;
- Следом нужно подпилить “лишнюю” часть заглушки, которая возвышается над площадью поверхности блока цилиндров. После обязательно “докрутить” при помощи специальных инструментов заглушку посильнее, в результате чего подпиленная область обломается;
- Далее нужно выступающие остатки заглушки зашлифовать;
- После этого переходят к высверливанию следующего отверстия, которое должно частично перекрывать прошлое отверстие с установленной заглушкой. Таким образом заполняется заглушками вся трещина;
- Образованный данными заглушками шов после окончания работ нужно обязательно дополнительно спрессовать, чтобы он более надежно фиксировал разрыв.
В отличие от метода ремонта путем сварки шва, способ SEAL-LOCK позволяет получить более надежный шов, который не восприимчив к температурным перепадам.
(128 голос., средний: 4,47 из 5)
Альтернативные способы
Начнем с того, что незначительные трещины можно также заделать путем использования эпоксидной пасты и стеклоткани. Перед началом работ поверхность металла нужно хорошо обезжирить. Слои пасты и стеклоткани при нанесении чередуются, последним слоем должен являться эпоксид.
Среди наиболее востребованных сегодня технологий стоит также отметить решение под названием SEAL-LOCK. К преимуществам данного способа относят отсутствие необходимости демонтировать двигатель. Способ подходит для восстановления серьезных пробоин или трещин в блоке цилиндров. Также для ремонта не требуется применение сварочного аппарата.
В основе способа лежит заполнение трещины специальной прослойкой из мягкого металла, который в результате надежно скрепляется с поверхностью восстанавливаемой детали.
- Трещину локализуют, после чего происходит засверливание краев раскола. Далее поперек трещины насверливают отверстия с установленным технологией шагом. В эти отверстия вставляются стяжки-скобы, которые связывают оба края трещины. Скобы подбираются в соответствии с видом раскола, так как могут иметь различную длину и отличаться по своей форме.
- Далее в пространстве между установленных скоб высверливается отверстие, после чего происходит нарезка конусной резьбы при помощи специального метчика. После этого необходимо произвести обработку полученного отверстия составом для устранения окисной пленки. Затем в обработанное резьбовое отверстие с небольшим усилием вкручивается заглушка-конус, материал которой активно контактирует с металлом ремонтируемой детали.
- Далее часть заглушки, которая возвышается над плоскостью, нужно немного подпилить, после чего вкручивание осуществляется с большим усилием, которое создается специальным инструментом. Под таким усилием мягкая заглушка сломается в том месте, где ранее был сделан подпил. Выступающие остатки дополнительно шлифуют.
- Следующим шагом становится сверление следующего отверстия. Это отверстие сверлят так, чтобы добиться частичного перекрытия предыдущего резьбового отверстия с установленной заглушкой. Процедура ремонта предполагает заполнение заглушками всей трещины.
Когда работа по установке всех стяжек и заглушек окончена, а также произведена шлифовка, образуется шов. Данный шов необходимо дополнительно спрессовать (расклепать) при помощи ударного инструмента (пневматический молоток с возможностью изменять частоту вибраций).
Расклепывание шва позволяет устранить возможные пустоты, а также ускоряет диффузию материалов заклепок и детали. Результатом станет появление пластичного шва, который имеет прочную связь с поверхностью. Такой шов имеет ряд преимуществ сравнительно со сварным швом:
- не страдает от температурных перепадов;
- способен сохранять целостность в условиях работы при высоких температурах;
- не получает значительного напряжения;
Что касается установки больших латок, которыми можно буквально «заклеить» треснувший блок цилиндров двигателя или головку блока, тогда способ решения по схеме реализации напоминает описанный выше.
Потребуется вырезать и подогнать латку из металла, после чего производится ее установка путем заполнения всего периметра стяжками и конусными заглушками. Последующая проверка готового шва на герметичность осуществляется при помощи опрессовки под давлением около 6 атмосфер.
Альтернативные способы
Начнем с того, что незначительные трещины можно также заделать путем использования эпоксидной пасты и стеклоткани. Перед началом работ поверхность металла нужно хорошо обезжирить. Слои пасты и стеклоткани при нанесении чередуются, последним слоем должен являться эпоксид.
Среди наиболее востребованных сегодня технологий стоит также отметить решение под названием SEAL-LOCK. К преимуществам данного способа относят отсутствие необходимости демонтировать двигатель. Способ подходит для восстановления серьезных пробоин или трещин в блоке цилиндров. Также для ремонта не требуется применение сварочного аппарата.
В основе способа лежит заполнение трещины специальной прослойкой из мягкого металла, который в результате надежно скрепляется с поверхностью восстанавливаемой детали.
- Трещину локализуют, после чего происходит засверливание краев раскола. Далее поперек трещины насверливают отверстия с установленным технологией шагом. В эти отверстия вставляются стяжки-скобы, которые связывают оба края трещины. Скобы подбираются в соответствии с видом раскола, так как могут иметь различную длину и отличаться по своей форме.
- Далее в пространстве между установленных скоб высверливается отверстие, после чего происходит нарезка конусной резьбы при помощи специального метчика. После этого необходимо произвести обработку полученного отверстия составом для устранения окисной пленки. Затем в обработанное резьбовое отверстие с небольшим усилием вкручивается заглушка-конус, материал которой активно контактирует с металлом ремонтируемой детали.
- Далее часть заглушки, которая возвышается над плоскостью, нужно немного подпилить, после чего вкручивание осуществляется с большим усилием, которое создается специальным инструментом. Под таким усилием мягкая заглушка сломается в том месте, где ранее был сделан подпил. Выступающие остатки дополнительно шлифуют.
- Следующим шагом становится сверление следующего отверстия. Это отверстие сверлят так, чтобы добиться частичного перекрытия предыдущего резьбового отверстия с установленной заглушкой. Процедура ремонта предполагает заполнение заглушками всей трещины.
Когда работа по установке всех стяжек и заглушек окончена, а также произведена шлифовка, образуется шов. Данный шов необходимо дополнительно спрессовать (расклепать) при помощи ударного инструмента (пневматический молоток с возможностью изменять частоту вибраций).
Расклепывание шва позволяет устранить возможные пустоты, а также ускоряет диффузию материалов заклепок и детали. Результатом станет появление пластичного шва, который имеет прочную связь с поверхностью. Такой шов имеет ряд преимуществ сравнительно со сварным швом:
- не страдает от температурных перепадов;
- способен сохранять целостность в условиях работы при высоких температурах;
- не получает значительного напряжения;
Что касается установки больших латок, которыми можно буквально «заклеить» треснувший блок цилиндров двигателя или головку блока, тогда способ решения по схеме реализации напоминает описанный выше.
Потребуется вырезать и подогнать латку из металла, после чего производится ее установка путем заполнения всего периметра стяжками и конусными заглушками. Последующая проверка готового шва на герметичность осуществляется при помощи опрессовки под давлением около 6 атмосфер.
youtube.com/embed/0N9eu6pmi-8?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Тосол в блоке цилиндров двигателя: причины и способы…
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта. Читать далее
Какой герметик лучше для двигателя автомобиля?
Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик. Читать далее
Последствия перегрева двигателя автомобиля
Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС. Читать далее
Эмульсия на щупе уровня масла: причины возникновения
На какие неисправности указывает эмульсия на масляном щупе и крышке маслозаливной горловины. Способы самостоятельного определения причин данной проблемы. Читать далее
Разминусовка двигателя: зачем она?
В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками. Читать далее
Блок цилиндров двигателя
Назначение блока цилиндров в конструкции ДВС. Разновидности, материалы и способы изготовления. Преимущества и недостатки блоков из чугуна и алюминия. Читать далее
Заделываем трещины в головке и блоке двигателя электросваркой
Реанимации подвергаются все трещины, за исключением тех, которые проходят сквозь клапанные гнезда, зеркала цилиндров, а также плоскости прилегания блока и головки. В последнем случае изделие бракуют, в остальных стараются их реабилитировать, этим-то мы сейчас с вами, уважаемые читатели, и займемся.
В самом начале стоит сообщить о том, что существует несколько способов устранения дефектов. Коротко обо всех.
К первому способу можно отнести заделывание трещин с помощью обычной дрели или электросварки.
В случае если блок чугунный, то концы трещины можно засверлить сверлом и зашлифовать их под углом 90 по всей длине кругом, зубилом или каким-нибудь другим приспособлением.
Если вы выбрали ликвидацию трещин с помощью электросварки, то перед началом работы блок необходимо разогреть до 600-650С. Затем с помощью чугунно – медного присадочного прутка диаметром 5 мм и флюса, нужно нанести сплошной ровный слой, который не должен торчать над поверхностью металла более чем на пару миллиметров. После того, как трещина была заварена, блок следует медленно охладить в термошкафу.
Выше предложенный метод является не единственным, вы можете заварить трещину и без подогрева блока, но для этого вам понадобится электросварка.
Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.
Иногда определить местоположение трещины в блоке цилиндров не так уж просто, но есть ряд способов. Обычно это касается микротрещин, которые трудно заметить. Итак, можно установить магниты по корпусу блока цилиндров или головки, насыпать стружку из металла мелкой фракции сверху. Стружка под действием магнитного поля начнёт притягиваться к магнитам и забиваться в трещины, которые будут встречаться на пути.
Можно использовать более доступный способ, если нет под рукой магнитов. Поверхность, где имеется подозрение на трещины, тщательно промывается керосином или любым растворителем для краски. После этого на поверхность наносится жидкая краска и оставляется на 10-15 минут, далее поверхность протирается ветошью и все дефекты становятся заметны невооружённым глазом.
Также нередко используется способ с применением жидкости. Перед тем как залить в канал воду герметично закрываются все отверстия. В канал после воды под давлением закачивается воздух, можно использовать обычный автомобильный компрессор, после чего канал закрывается и блок оставляется на несколько часов. Места, в которых будет проступать вода, и укажут на наличие трещин. Можно и не ждать несколько часов, для этого блок погружается в воду, и пузырьки воздуха укажут на местоположение дефекта. При устранении трещин следует учитывать, что браться за заделку дефектов на гнездах клапанов, на зеркалах цилиндров и не месте соприкосновения блока и ГБЦ самостоятельно не рекомендуется.
Последовательность выполнения ремонта трещин блока цилиндров двигателя:
ремонта головки блока цилиндров.
Как ремонтировать головку блока
а) сверление концов трещины, б) зачистка вокруг трещины, заделывание и обезжиривание, в) заполнение эпоксидкой, г) укрепление эпоксидки, д) наложение верхнего слоя эпоксидки, L – длина трещины, 1) деталь, 2) трещина в блоке, 3, 5) засверливание концов трещины, 4) зачистка, 6) слой эпоксидки, 7) заготовка, укрепление эпоксидки, 9 – верхний слой эпоксидки.
Ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя
в блоке цилиндров,
головке блока являются
показателем к замене детали,
но существует способ ремонта
трещин блока цилиндров двигателя
Заварка трещин чугунного блока двигателя имеет свои нюансы. Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производится с подогревом, то такие работы выполняются при температуре 600-640 градусов Цельсия с использованием горелки с ацетиленокислородным пламенем. Присадочным материалом выступают прутки с диаметром 5 мм. Шов предохраняют от окисления с помощью буры. Нельзя проводить заварку чугунного блока цилиндров при температуре, которая меньше 600 градусов Цельсия.
Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производят без подогрева, то в таком случае обычно применяется электродуговая сварка, а в качестве присадочного материала выступает электродная проволока диаметром 1,2 мм. Сварка производится в среде аргона. Во время сварки блока электродуговой сваркой не допускается перегрев больше чем 60 градусов Цельсия.
Во время заварки трещин блока цилиндров необходимо придерживаться режимов работы:
Сила тока 130-150 А, напряжение 25-30 В, давление аргона 0,3-0,5 Мпа.
Электроды, которые применяются при сварке чугунного блока: ПАНЧ11, МНЧ1, ОЗЧ1, АНЧ1, ЦЧ3, ЦЧ4.
Во время сварки сила тока 130 А, напряжение 36 В, твердость НВ 170.
Ремонт трещин блока цилиндров двигателя эпоксидкой
Ремонт трещин блока цилиндров с помощью эпоксидки производится в следующей последовательности:
1) Трещина разделывается шлифовальной машинкой на ¾ части толщины стенки
2) Засверливаются концы трещин диаметров сверла 5 мм
3) Отверстия забивают медными заглушками
4) Вокруг трещин искусственно создаем шероховатость насейчкой
5) Проводим очистку и обезжиривание поверхности (ацетон)
6) В несколько слоев покрываем эпоксидкой трещину, первый слой 1 мм, второй слой 2 мм, в конце концов все слои должны быть в пределах 3-4 мм
7) Отверждаем нанесенный слой эпоксидки с помощью сушильной камеры при температуре 90 градусов Цельсия.
Мотор – это железное сердце каждого транспортного средства. При выходе из строя какой-либо его комплектующей существует большая вероятность полного выходя из строя всего агрегата.
Особенно, если идёт речь об столь сильных поломках, таких как деформация головки или блока цилиндров. Если не устранить их своевременно, придётся делать капитальный ремонт двигателя.
Отметим, что трещины в данных узлах являются одними из самых сложных неисправностей. Возникают, как правило, после дорожно-транспортного происшествия при высоком уровне износа деталей или производственном браке.
Владельцам турбовых джимников | SUZUKI CLUB RUSSIA
Shulz
Наш человек
#1
Мой знакомый купил 0. 66 Джимника с японским тюнингом. В нем в том числе была выполнена дополнительная разводка массового провода. Вот таким же образом:
http://factoryryo.web.fc2.com/factoryryo/specialtune/specialtune03.htm
Я до этого читал про проблемы с массовым проводом у Джимника(правда там был 1.3литровый)и их решение.В общем подумал и тоже дополнительно развел развел массовый провод 6мм медью по тем же точкам что и у японца (При этом внутренне хихикая над собой ).
НО! Машинка стала более динамичной, более быстро набирать обороты, двигатель на холостых стал работать более устойчиво(меньше вибрация). В общем,японский цирк да и только.
Отсюда кстати вопрос, кто-нибудь делал такую же операцию и соответсвенно какие получал результаты?
Реакции:
2 человек
Bobo
Сузуковод со стажем
#2
Ответ: Владельцам турбовых джимников
а где про 1. 3 и их решение?
а то может у меня проблема с массовым проводом а я и не в курсе
честного говоря параноей попахивает, ну может допмасса на мотор и кузов не повредит, но что бы ТАК…
Чешу репу.
Shulz
Наш человек
#3
Ответ: Владельцам турбовых джимников
Bobo написал(а):
а где про 1. 3 и их решение?
а то может у меня проблема с массовым проводом а я и не в курсе
честного говоря параноей попахивает, ну может допмасса на мотор и кузов не повредит, но что бы ТАК…
Чешу репу.Нажмите для раскрытия…
Вот-вот, я так же думал в тот момент когда разводил дополнительную проводку. Сейчас уже, после консультаций с инженерами так не считаю. Вполне возможно что убираются помехи и дополнительные сопротивления в электрических цепях датчиков.
IOV
Бывает здесь
#4
Ответ: Владельцам турбовых джимников
Shulz написал(а):
Вот-вот, я так же думал в тот момент когда разводил дополнительную проводку. Сейчас уже, после консультаций с инженерами так не считаю. Вполне возможно что убираются помехи и дополнительные сопротивления в электрических цепях датчиков.
Нажмите для раскрытия…
Вообще-то разминусовка встречается на всех тюненых японских б/у…… Свой эффект это бесспорно дает…, единственное думаю, что применение япами проводки используемой в автозвуке 8G не самое оптимальное решение…
LaCrema
Мудрец
#5
Ответ: Владельцам турбовых джимников
Российский ПВ-3 — замечательный провод для силовой проводки :thumbsup:
Прокладывать такие жгуты как в ссылке наверно все таки лишнего, а вот добавить массу на кузов параллельно родному проводку в 10 квадратов и дать нормальный минус на мотор можно
Shulz
Наш человек
#6
Ответ: Владельцам турбовых джимников
IOV написал(а):
. … единственное думаю, что применение япами проводки используемой в автозвуке 8G не самое оптимальное решение…
Нажмите для раскрытия…
А вот здесь поподробнее пожалуйста. Предлагается использовать для этих целей одножильный медный провод?
LaCrema написал(а):
Российский ПВ-3 — замечательный провод для силовой проводки :thumbsup:
Прокладывать такие жгуты как в ссылке наверно все таки лишнего, а вот добавить массу на кузов параллельно родному проводку в 10 квадратов и дать нормальный минус на мотор можноНажмите для раскрытия…
Я собственно таким и прокладывал, купил в ОБИ,он был дешевле чем звуковой , правда использовал 6 мм2.
LaCrema
Мудрец
#7
Ответ: Владельцам турбовых джимников
Возьми метр ПВ-3 и метр силового акустического провода (не самого дорогого, обычного) одинакового сечения — ПВ-3 заметно тяжелее, притом что изоляция на нем тоньше. Возникают подозрения, из чегоделают китайские провода
IOV
Бывает здесь
#8
Ответ: Владельцам турбовых джимников
Shulz написал(а):
А вот здесь поподробнее пожалуйста. Предлагается использовать для этих целей одножильный медный провод?
Нажмите для раскрытия. ..
Одножильный не нужно…, но если посмотрите, то у обычной проводки в Вашем авто проводнички в кабеле потолще будут, а сечение изоляции потоньше.. — лучшая конструкция проводника ИМХО…, а всякие гелевые изоляции — это только зло!!! Думаю, если найдете провод аналогичный подведенному к замку зажигания (квадратов восемь-десять в сечении) — это для разминусовки будет получше…
Kolas
Местный
#9
Ответ: Владельцам турбовых джимников
в япии продаются указаные комплекты проводов. стоят 30 уе. но доставка….
а результат в теории основан на выравнивании опорного уровня измерения параметров для ВСЕХ датчиков двигателя.
LaCrema
Мудрец
#10
Ответ: Владельцам турбовых джимников
Во-первых, ВСЕХ датчиков двигателя у нас совсем не так много, как там проводов .
во-вторых, даже в теории для выравнивания «опорного уровня» нет никакой необходимости прикручивать 2 провода на одну и ту-же железку через каждые 10 сантиметров .
ПВ-3 — многожильный медный провод, самое то для силовой проводки )
Zook
Модератор
#11
Ответ: Владельцам турбовых джимников
Я себе делал — эффекта не заметил никакого. Датчик положения распредвала, датчик температуры ОЖ, датчик положения дроссельной заслонки и еще куда-то просто на двиг. Правда делал акустическим проводом 10 квадратов, наверное китайское г..но…
LaCrema
Мудрец
#12
Ответ: Владельцам турбовых джимников
А почему результат то должен был быть? Значит у тебя с этим и так все в порядке
Единстевенное дать нормальную массу на двигатель непомешает, как и на любой другой машине
Zook
Модератор
#13
Ответ: Владельцам турбовых джимников
Да, помнится, были отзывы, что даже расход упал. .. датчик температуры постоянно врал. Ну я и наядеялся, грешным делом… То ли он врет и с хорошей массой, то ли «дело не в бобине» ))
Kolas
Местный
#14
Ответ: Владельцам турбовых джимников
LaCrema написал(а):
Во-первых, ВСЕХ датчиков двигателя у нас совсем не так много, как там проводов .
во-вторых, даже в теории для выравнивания «опорного уровня» нет никакой необходимости прикручивать 2 провода на одну и ту-же железку через каждые 10 сантиметров .
ПВ-3 — многожильный медный провод, самое то для силовой проводки )Нажмите для раскрытия…
На двиг там идёт 4 провода- думаю датчиков не меньше( учитывая турбинку).
это раз.
Далее есть такая хрень как погрешность измерения. она и сводится к минимуму.
Согласен, что можно «и так , как на заводе сделано»,
но! никто не видел электронные платы где кондёры натыканы??
так вот, если допаять добавочные шутнирующие кондёры — будет только лучше
( до определённой конечно степени) там тоже просто шина питания.
А необходимость»для выравнивания «опорного уровня» «есть — что тут спорить 8))
Ден73
Наш человек
#15
Ответ: Владельцам турбовых джимников
Достались по случаю провода минусовые (японские) поставил себе, с минуса выходят два провода один прямой на корпус двиг. Второй он соединен из кусков разной длинны но все в одном, идет на стартер , впрыск, генератор. Эффект, пропало под тупливание , стал по резче. Времени установка заняло мак 1 час.
DSC00193.jpg
175.5 KB
Просмотры: 777DSC00194.jpg
164.2 KB
Просмотры: 677
AleksMV
Наш человек
#16
Ответ: Владельцам турбовых джимников
тоже делал такое вроде поехала по лучше
razmis. jpg
128.6 KB
Просмотры: 819
Армейское руководство
Дистанционно управляемая машина для разминирования
Противопехотные мины уничтожаются силой удара цеповой насадки. Насадка для цепа представляет собой вал из закаленной стали с молотками, прикрепленными к концам цепей. Во время работ по разминированию вал вращается, а молотки ударяют по земле и разбивают или приводят в действие заглубленные мины. Усилие отбойных молотков рассчитано на то, чтобы прорезать густую растительность и копать почву на глубину до 32 см. Цепи и молотки можно быстро заменить в случае повреждения.
Система разминирования MV-4 — это гусеничная машина с дистанционным управлением, предназначенная для обезвреживания всех типов противопехотных (ПТ) мин и способная выжить на всех типах противотанковых (ПТ) мин. Благодаря небольшим габаритам и маневренности он подходит для разминирования дворов домов, садов, лесных троп, берегов рек и других типов местности, недоступных для более крупных машин. Различные рабочие инструменты для разминирования и обработки грунта уничтожают даже самые маленькие противопехотные напорные мины и наиболее опасные типы подпрыгивающих осколочных мин. Машина управляется дистанционно с бронированного автомобиля или с безопасного расстояния. Двигатель и жизненно важные компоненты машины защищены стальными пластинами.
МВ-4 Факты и цифры
- Легкая гусеничная система с дистанционным управлением
- Разработан специально для гуманитарного разминирования
- Для всех типов противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов
- Высокая живучесть при подрыве противотанковых мин
- Стандартный рабочий инструмент: Насадка для цепа
- Дополнительные доступные инструменты: культиватор, каток, захват, отвал
- Самая испытанная и оцененная машина для разминирования в мире
- Управляется одним пользователем с помощью пульта дистанционного управления
- Самая мощная машина для разминирования в своем классе с двигателем мощностью от 175 до 250 л. с.
- Вес: 5,31 тонны
- Доказанная безопасность персонала по разминированию и третьих лиц – ни одного несчастного случая на мине за более чем 15 лет эксплуатации
- Производительность уборки до 2200 м2 в час
- Маневренность и мобильность на склонах и пересеченной местности благодаря уникальному дизайну и низкому профилю
- Простая и недорогая транспортировка на грузовике, 20-футовом контейнере, самолете или вертолете
- Полная интегрированная логистическая поддержка от DOK-ING
Дизайн
МВ-4 предназначался для выполнения только одной задачи — разминирования. Это не модифицированная строительная машина или танк. МВ-4 — пятая модель в серии систем разминирования МВ. На сегодняшний день системами DOK-ING механически очищено более 35 миллионов квадратных метров загрязненной минами местности.
Производительность
Благодаря небольшим габаритам, очень хорошей маневренности, высокой мощности двигателя и низкому давлению на грунт МВ-4 может работать круглый год практически в любых условиях. Производительность очистки до 2200 м² в час.
Мобильность и маневренность
Небольшие габариты МВ-4 и низкое давление на грунт позволяют машине преодолевать труднопроходимую местность, такую как рвы, населенные пункты, каналы и т. д.
МВ-4 может двигаться и работать на сильно наклонной местности как в поперечном, так и в продольном направлении:
- расчистка поперечных откосов 35 вверх и вниз
- движение по поперечным уклонам 45 вверх и вниз
- расчистка продольных откосов 20, проезд по продольным откосам 35
МВ-4 может преодолевать очень близко препятствия, такие как здания и другие сооружения, как при движении в параллельном (25 см), так и в перпендикулярном направлении (75 см).
Рабочий инструмент можно поднимать, опускать, выдвигать и втягивать, чтобы система могла перемещаться по труднопроходимой местности, такой как канавы, препятствия, каналы и т. д.
МВ-4 может проезжать воду глубиной до 45 см без каких-либо специальных действий со стороны оператора и может поворачиваться на 360 градусов на одной точке.
МВ-4 также способен преодолевать ров шириной 0,5 м и глубиной 0,3 м и вертикальные препятствия высотой около 0,3 м. МВ-4 приводится как в поперечном, так и в поперечном наклонах. Он также может выполнять самовытаскивание из рва/канала с помощью своих гидравлических рычагов (положения выдвижения/втягивания).
Защита
MV-4 оснащен стальными пластинами HARDOX. MV-4 обладает высокой устойчивостью к осколкам наземных мин, а его низкий профиль снижает его восприимчивость к осколочным повреждениям.
Способность выдерживать подрыв мины
Хотя МВ-4 в первую очередь предназначен для обезвреживания противопехотных мин, всегда есть вероятность столкнуться с противотанковыми минами во время его работы.
Сильнейшая способность MV-4 выдерживать подрыв противотанковых мин была доказана в Шведском центре EOD и разминирования (SWEDEC) в июле 2004 года.
Базовая модель MV-4 включает насадку для цепа. В настоящее время для системы разминирования MV-4 доступны дополнительные приспособления для инструментов: роликовое приспособление, приспособление для отвала, приспособление для захвата и приспособление для румпеля.
ПРИСТАВКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЦЕСА
- Назначение: Разминирование, разминирование мин-ловушек, разбрасывание боеприпасов, подготовка почвы, расчистка растительности.
- Описание: Уничтожает противопехотные мины с помощью 34 вращающихся молотков. Используется на всех типах почвы и растительности.
- Инструмент ширина: 2015 мм
- Рабочая Ширина: 1725 мм
- Вес: 9 шт.0004 Около 1200 кг
НАСТРОЙКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
- Назначение: Сменная насадка для разминирования, обезвреживания мин-ловушек, разбрасывания боеприпасов, подготовки почвы, расчистки растительности.
- Описание: Румпельная насадка имеет ширину около 1800 мм и предназначена для обезвреживания противопехотных мин глубиной до 320 мм. Приспособление для румпеля очень эффективно при разминировании участков с малой или отсутствующей растительностью и может быть легко установлено на транспортном средстве.
- Размеры: 2352 x 1545 x 1197 мм
- Вес: 1585 кг
ПРИСТАВКА ДЛЯ РОЛИКОВОГО ИНСТРУМЕНТА
- Назначение: Сменная насадка для расчистки маршрута и проверки территории.
- Описание: 10 или 12 независимых стальных колес, каждое весом около 160 кг, повторяют форму поверхности и активируют возможные мины. Быстрая и простая установка на базовое транспортное средство.
- Размеры: 2050 x 1274 x 851 мм
- Вес: 1880 кг
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРНОГО ОТВАЛА
- Назначение: Сменная насадка для инструмента, работа в грунте, содержащем взрывчатые вещества, СВУ, расчистка опасных дорожных заграждений.
- Описание: Возможность толкать примерно 4 тонны груза. Быстрая и простая установка на базовое транспортное средство.
- Размеры: 693 x 1935 x 1103 мм
- Вес: 585 кг
ПРИСТАВКА ДЛЯ ЗАХВАТА
- Назначение: Сменная насадка-инструмент для подъема и перемещения опасных устройств, автомобилей и препятствий, резки колючей проволоки.
- Описание: Инструмент вращается на 360 градусов, открывается на 1600 мм и может поднимать вес до 1000 кг. Может захватывать и перемещать небольшие устройства, автомобили, топливные баки, опасные/подозрительные предметы, действовать как таран, челюсти жизни, кусачки. Быстрая и простая установка на базовое транспортное средство.
- Размеры: 2258,5 x 1940 x 985 мм
- Вес: 890 кг
АСФАТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры | ||||||
Длина без крепления: 4478 мм | Общая длина (с насадкой): 6650 мм | Ширина без крепления: 1610 мм | Общая ширина (автомобиль): 2540 мм | Общая ширина (вложение): 2320 мм | Ширина минного просвета: 1780 мм (цеп) – 1902 мм (румпель) | |
Ширина направляющей для поддонов: 1710 мм | Высота: 2040 мм | Можно ли перевозить с контейнером 40?: Да | Масса | Базовый автомобиль (привод со смазкой, без топлива): 9545 кг | Масса | Базовый автомобиль (тягач со смазочными материалами и топливом): 9791 кг | ||
Масса | Съемный узел (блоки) (со стандартным цеповым инструментом): 2769 кг | Масса | Съемный узел (блоки) (со стандартным румпелем): 3261 кг | Масса | В целом (со стандартным цеповым инструментом, со смазкой, без топлива): 12314 кг | Масса | В целом (со стандартным цеповым инструментом, со смазкой и топливом): 12806 кг | Масса | В целом (со станд. румпелем, со смазкой и топливом): 13052 кг | ||
Двигатель|Топливо|Масло | ||||||
Марка и модель двигателя: Дизельный двигатель DEUTZ-TCD2013L62V | Мощность двигателя: 200 кВт | Запас топлива: 290 л | Расход топлива: 30-35 л/ч | Система охлаждения: Водяное охлаждение | Объем масла: 21л | Объем гидравлического масла: 280 л |
Ходовая часть | ||||||
Пути: Сталь | Давление опоры на грунт: 0,63 кг/см² | Дорожный просвет (от земли до кузова автомобиля): 275 мм | Трансмиссия: Гидростатическая система | Емкость масла для коробки передач: 1 л | ||
Транспортная скорость: 4 км/с; | Рабочая скорость в режиме очистки: 0,5-1 км/с | Грузоподъемность: 14000 кг | Уровень защиты: Armox 500T и V-образный корпус | Сопротивление взрыву: 8 кг тротила | ||
Максимальная способность преодолевать подъем: %60 | Максимальный наклон скольжения: %40 | Ширина канала (со стандартным двойным инструментом): 1,5 м | Рабочая скорость (м²/ч): Легкая почва | Средняя растительность: 1900 м²/ч Средняя почва | Средняя растительность 1425 м²/ч Тяжелая почва | Густая растительность 950 м²/ч | Метод эксплуатации: MIL STD 810-G Дистанционное управление | ||
Пульт дистанционного управления | ||||||
Диапазон связи: > 500 м | Срок службы батареи: >8 С | Источники питания: 24 В-12 В | Информация об автомобиле Обратная связь: Да | Безопасность, мониторинг и защита оборудования: Индикатор температуры воды, моторного масла и гидравлической жидкости, Индикатор уровня топлива, моторного масла и гидравлического масла, Индикатор оборотов двигателя и часов работы, Индикатор заряда и напряжения автомобильного аккумулятора, Индикатор заряда аккумулятора, Уведомление о кодах неисправности двигателя, Индикатор горизонтального и вертикального наклона автомобиля. | ||
Протокол дистанционного управления: CAN-шина | Экран: 12-дюймовая ЖК-панель | Система видеонаблюдения: Обзор на 360° с 3 взрывозащищенными камерами | ||||
Электронные системы | ||||||
Напряжение батареи: 24 В (2 х 12 В) | Емкость батареи: 250 Ач (2 х 125 Ач) | Встроенные системы: 7″ ЖК-экран и блок управления, IP-камеры, которые могут передавать изображения по беспроводной сети, ЭБУ двигателя и клапанов. | ||||
Щит | ||||||
Капюшон: 6-20 мм Hardox 450 | Рама: 10 мм Armox™500T | Рамка крепления: 10 мм Armox™500T | Оружие: 6-10-20 мм Welldox 700-Hardox 450 | Внутри насадки: 10 мм Armox™500T | ||
Технические характеристики навесного оборудования для разминирования | ||||||
Тип муфты: Быстроразъемное соединение | Навесное оборудование для копания: Румпель / Цепь | Глубина копания: До 30 см, в зависимости от скорости и местности | Размеры цепа/румпеля (ДхШхВ): 2280x2540x1620 | Инструмент для цепа/румпеля Вес: 2769 кг (цеп) / 3261 кг (румпель) | ||
Рабочая ширина инструмента для цепа/румпеля: 1780 мм (цеп) / 1902 мм (румпель) | Диаметр цепового барабана (мм): Т1000 мм | Количество цепей (приспособление для цепи): 44 | Скорость вращения цепа (об/мин): 800 об/мин | Диаметр барабана румпеля (мм): 1000 мм | ||
Скорость вращения румпеля (об/мин): 400 об/мин | Количество долот (румпельный инструмент): 48 | Регулятор глубины копания: Регулируемая высота цеповых салазок и гидравлического управления стрелой | Транспорт: Контейнер 40HC, прицеп, грузовой самолет (C130 или аналогичный), вертолет | Дополнительные навесные рабочие инструменты: Сегментный ролик, бульдозерный отвал, ротационный захват |
Другие особенности
Тесты и оценки
Проверка и оценка команды Turmac (Turkish Mine Center), которые сертифицированы Cromac (Cravatian Mine Center) в областях испытаний. Малатья. Успешно завершены испытания против мин M14, M2A4, DM11 (Поддерживается тротилом; всего 8 кг), M6A2 в соответствии со стандартами ИТЭП.
Система разминирования DOK-ING MV-4
22 мая 2011 г.
Type
Remote-controlled mine clearance system
Manufacturer
DOK-ING
Length
3,005mm
Width
1,530mm
Height
1,470mm
Clearance
260mm
Dry Weight
5,31 т
Полная масса автомобиля
5,56 т
Инструмент
Блок цепа
Скорость вращения цепа
0–900 об/мин
Диаметр трещины
820 мм
Ширина очистки шахты
1 725 мм
Глубина копания
24CM-32CM
Защита
Hardox 400 Стальная ARM. h
Тип
Шестицилиндровый, рядный, дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, прямым впрыском, водяным охлаждением
Модель
Perkins 1106C-E60 TA модифицированный
Мощность
129 кВт при 2200 об/мин
крутящий момент
628 нм при 1400 об/мин
Топливная емкость
90L
Потребление топлива
15-25L/H
РЕССОНТА
15-25L/H
РЕССИМА
Расширять
DOK-ING MV-4 специально разработан для гуманитарных задач по разминированию.
DOK-ING MV-4 демонстрирует свои возможности по разминированию во время учебной программы в Таджикистане.
Машина DOK-ING MV-4 прибывает в международный аэропорт Коломбо для доставки правительству Шри-Ланки.
МВ-4 очень эффективен против растительности и деревьев диаметром до 50 мм.
MV-4 — легкая гусеничная дистанционно управляемая система разминирования производства DOK-ING. MV-4 может обезвреживать все типы противопехотных (ББ) мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ). Машина разработана специально для гуманитарных миссий по разминированию.
Компания DOK-ING поставила более 150 систем разминирования MV-4 различным вооруженным силам и организациям/компаниям по разминированию. Армия США имеет 38 подразделений в США, Афганистане и Ираке. Другие военные операторы: армия Шри-Ланки (16), шведская армия (четыре), хорватская армия (два), ирландская армия (два), греческая армия (один) и морская пехота Колумбии (один).
Компания DOK-ING поставила четыре системы MV-4 Генеральному командованию армии Никарагуа в сентябре 2011 года. Министерство обороны Италии получило три системы MV-4B вместе с тремя прицепами De Angelis в феврале 2012 года9.0005
DOK-ING Система разминирования MV-4 Конструкция и характеристики
MV-4 была разработана на основе предыдущих систем разминирования MV-1, MV-2 и MV-3. Автомобиль оснащен инструментом для крепления цепа из закаленной стали. Цепь прикреплена несколькими молотками на конце. Он выполняет разминирование, обработку почвы и уборку растительности.
Машина может быть оснащена дополнительными приспособлениями, такими как румпель, каток, захват и отвал, для широкого спектра операций.
Румпель служит в качестве расчищающего инструмента для полевого контроля или разминирования. Он может обезвреживать противопехотные мины, заложенные на глубину до 320 мм. Инструмент подходит для разминирования участков с малой или отсутствующей растительностью.
«DOK-ING поставил более 150 систем разминирования MV-4 различным вооруженным силам».
Ролик также используется для полевого контроля или разминирования. Инструмент захвата используется для подъема и перемещения опасных предметов, автомобилей и других препятствий в поле.
Бульдозерный отвал используется для расчистки территории, включая обработку грунта, содержащего взрывчатые вещества, удаление самодельных взрывных устройств (СВУ) и расчистку опасных дорожных заграждений. Дистанционно управляемой системой можно управлять с бронированного автомобиля или с безопасного расстояния.
Система разминирования
Цепь используется в качестве стандартного инструмента для разминирования. Устройство можно вращать как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки со скоростью до 900 об/мин. Глубина проникновения в грунт составляет от 240 мм до 320 мм в зависимости от состояния почвы. Встроенные мины активируются, когда сила создается 34 цеповыми молотками. Цепи и молотки легко заменяются, если они повреждены взрывом.
Система может эффективно работать в зоне, состоящей из растений и деревьев диаметром до 50 мм. Труднопроходимые участки, такие как траншеи, препятствия и каналы, легко преодолеваются путем подъема, опускания, выдвижения и втягивания цепового инструмента. МВ-4 обладает мощностью разминирования от 944 до 2184 м²/ч в зависимости от рельефа местности.
Противоминная защита МВ-4
Корпус выполнен из броневого листа толщиной 8-10 мм. Двигатель и другие ключевые компоненты автомобиля защищены броневыми листами из стали HARDOX 400. Ударные молоты, изготовленные из стали, могут противостоять взрывам мин.
MV-4 может выдержать взрыв наземных мин и стандартных 7,62-мм боеприпасов НАТО. Способность противостоять подрыву противотанковых мин была доказана в Шведском центре EOD и разминирования (SWEDEC) в июле 2004 г. дизельный двигатель. Двигатель развивает мощность 129 кВт при 2200 об/мин. Емкость топливного бака составляет 70 литров, а емкость гидравлического масла — 200 литров. Автомобиль потребляет 15-25 литров топлива в час в зависимости от типа почвы и режима эксплуатации.
Мобильность
Компактные размеры и низкое давление на грунт позволяют МВ-4 преодолевать труднопроходимую местность. Машина может расчищать поперечные уклоны 35° вверх и вниз и продольные уклоны 20°. Он может двигаться по поперечным уклонам 45° вверх и вниз и продольным уклонам 35°.
«МВ-4 может без подготовки проезжать воду глубиной до 45см.»
MV-4 может работать очень близко к препятствиям, таким как здания и другие сооружения, при движении в параллельном (25 см) и вертикальном направлениях (75 см).
МВ-4 может без подготовки преодолевать воду глубиной до 45 см и поворачиваться на 360° в одной точке. Он способен преодолевать траншеи шириной 0,5 м и глубиной 0,3 м, а также вертикальные препятствия высотой около 0,3 м.
Гидравлические рычаги машины используются для самостоятельного извлечения из траншеи или канала. Система может быть легко транспортирована грузовиком, 20-футовым контейнером или транспортным вертолетом.
Мировой рынок бронированных машин и средств защиты от самодельных взрывных устройств, 2011–2021 гг.
Этот проект является частью нашего недавнего анализа и прогнозов мирового рынка бронированных машин и средств защиты от самодельных взрывных устройств, доступных на нашей информационной платформе для бизнеса Strategic Defense Intelligence. Для получения дополнительной информации нажмите здесь или свяжитесь с нами: EMEA: +44 20 7936 6783; Америка: +1 415 439 4914; Азиатско-Тихоокеанский регион: +61 2 9947 9709 или по электронной почте.
Связанные проекты
Темы этой статьи :
Роботизированное разминирование — Институт робототехники, Университет Карнеги-Меллона
Роботизированное разминирование — Институт робототехники, Университет Карнеги-МеллонаПерейти к содержимому
Головка:
Howie Choset
Контактное лицо:
Howie Choset
Связанная лаборатория:
Лаборатория биороботов
Домашняя страница
Год публикации последнего проекта:
2003
Заявление
Публикации
Люди
Заявление
Наземные мины — настоящая проблема. Только в 1993 году было поднято 100 000 наземных мин и установлено 2,5 миллиона наземных мин, главным образом в районах Восточной Европы (особенно в Боснии) и Юго-Восточной Азии. Разминирование — опасная и дорогостоящая операция, но роботы могут точно определять местонахождение мин, минуя значительную часть опасности и затрат для людей. Лаборатория планирования на основе роботизированных датчиков в сотрудничестве с Марком Шервишем, профессором статистики, активно работает над разминированием на суше и на море.
В настоящее время недорогие роботы для поиска шахт прибегают только к простым алгоритмам. Эти алгоритмы либо заставляют робота двигаться случайным образом, либо используют эмпирические эвристики, которые работают только в простых средах, например, в областях, не содержащих никаких препятствий. У этих подходов есть очевидный недостаток, заключающийся в том, что они не гарантируют прохождения миноискателем всех точек в районе цели. Это равносильно использованию сильно неисправного детектора. Даже если бы допускалось отсутствие полноты, рандомизированные подходы крайне неэффективны, когда эффективность измеряется с точки зрения площади, охватываемой в единицу времени.
Для обеспечения полного охвата в этой работе используется клеточная декомпозиция, которая делит целевую область на подобласти, называемые ячейками, так что для покрытия ячейки достаточно простых возвратно-поступательных движений, как у вола, вспахивающего поле. . Планировщик обеспечивает полное покрытие, просто гарантируя, что робот идентифицирует и посещает каждую ячейку в регионе. Предыдущая работа включает в себя разработку разложения, называемого разложением бустрофедона, и в рамках этих усилий была разработана процедура для реализации разложения бустрофедона в неизвестной среде, т. е. позволяющая охватить неизвестные области.
Технология вероятностного планирования может значительно расширить возможности современных датчиков в приложениях по разминированию. Во многих ситуациях время может не позволить полностью охватить целевую среду. Однако, если у планировщика есть доступ к вероятностной карте местоположений мин, он может направлять робота в зависимости от обстоятельств. Например, планировщик может указать роботу сначала прочесать ячейку, в которой, скорее всего, есть мины. После достижения лимита времени без обнаружения мин планировщик может постулировать, что ячейка свободна от мин, и направить робота в другую ячейку. Использование априорной информации также может решить двойную проблему — расчистку полосы движения. Таким образом, вместо того, чтобы находить районы с высокой концентрацией мин, этот метод мог бы найти редко заминированные районы, обеспечивающие безопасный проход.
Все роботизированные поисковые операции сталкиваются с одной важной проблемой: позиционированием, которое иногда называют навигацией. Эта работа представляет собой мощную альтернативу системам GPS и транспондеров. путем предоставления двух подходов к решению проблемы позиционирования при охвате крупномасштабных регионов: алгоритмического (программного) и технологического. Разложение бустрофедона решает эту проблему, автоматически кодируя характеристики окружающей среды, которые позволяют роботу исправлять внутренние ошибки позиционирования. Каждая ячейка в разложении имеет характеристику или сигнатуру датчика, которая может быть или не быть уникальной для этой ячейки. Соседние ячейки имеют общее ребро между собой. Понимая отношения смежности между ячейками, робот может найти себя.
Мы также разрабатываем технологические подходы для позиционирования и реализации этих подходов на открытом мобильном роботе, который мы разрабатываем совместно с Отделом взрывоопасных боеприпасов ВМС. Мы разрабатываем две системы: одна с использованием линейного энкодера, а другая с камерой, которая смотрит хорошо отмеченные посты. Линейный энкодер — это не что иное, как рыболовная проволока на высокоточном колесе. Проволока крепится к столбу. Мы используем две из этих колесно-проволочных систем со стойками, которые находятся на фиксированном и известном расстоянии друг от друга. Эта система станет первым открытым мобильным роботом, который точно покрывает неизвестное пространство размером порядка 100 на 100 футов и будет намного дешевле и точнее, чем GPS.
Наши агенты по финансированию заинтересованы в создании парка недорогих роботов, чтобы стоимость потери одного робота была минимальной. Хотя их роботы-прототипы были разработаны для движения по псевдослучайному пути, мы полагали, что сможем использовать наши знания о передовых методах покрытия в таких же недорогих роботах. Чтобы продемонстрировать эту способность, мы начали строительство нашего робота-сапера. В первом прототипе, получившем обозначение Finder, используется простой механизм дифференциального привода с двумя колесами сзади; следующая версия, Slugger, также использует дифференциальный привод со многими улучшениями в конструкции робота.
Finder оснащен 16 ультразвуковыми датчиками для обнаружения и обхода препятствий, а также устройством позиционирования для охвата. Ультразвук был выбран вместо инфракрасного для обнаружения столкновений, поскольку Finder должен работать снаружи, где солнце насыщает все инфракрасные датчики. Для обнаружения мин мы оснастим Finder штатным металлодетектором. Это может показаться наивным выбором для наиболее важного с точки зрения безопасности датчика робота, но, поскольку мы сосредоточены на планировании пути и охвате, мы считаем оправданным оставить более сложные миноискатели другим. Finder в любом случае можно модернизировать по мере разработки улучшенных датчиков.
Датчики препятствий, двигатели и локализация управляются набором встроенных компьютеров на борту Finder. Одноплатный компьютер Pentium (SBC) под управлением специального дистрибутива Linux обеспечивает высокоуровневый контроль над роботом, обмениваясь данными через стандартные последовательные линии RS-232 с двумя подчиненными микроконтроллерами Motorola 68HC16. Один микроконтроллер управляет гидролокатором и буферизует значения расстояния до объекта, возвращаемые платой гидролокатора; другой управляет низкоуровневым управлением двигателем и сервоприводом (используя обратную связь от системы позиционирования для следования по определенной траектории). Второй Pentium SBC используется системой визуальной локализации.
Публикации
Отображение 3 публикаций
Журнальная статья, International Journal of Robotics Research, Vol. 22, № 8, с. 441 — 466,
июль 2003 г.
Документ конференции, Труды (IROS) Международной конференции IEEE/RSJ по интеллектуальным роботам и системам, Vol. 3, стр. 1525 — 1532,
Октябрь 2001 г.
Планирование пути роботизированного разминирования и разработка испытательной платформы
Ercan Acar, Yangang Zhang, Howie Choset, Mark Schervish, Albert Costa, Renata Melamud, David Lean и Amy Graveline
Conference Paper, Proceedings of 3rd International Conference по полевой и сервисной робототехнике (FSR ’01), стр. 161–168,
июль 2001 г.
Люди
- Сарджун Скафф
- Шон Пипер
- Чон Чул Парк
- Куннают Эйамса-Ард
- Райан Деджонкхир
- Эркан 70 Альберт Коста 5 1 6
- 2021-04-07T12:47:43-04:00
MK Manta – Mine Kafon
MK Manta Massoud Hassani 2022-02-25T13:28:46+00:00
При входе в районы, пострадавшие от наземных мин и других пережитков войны, саперы постоянно рискуют своей жизнью, обнаруживая и деактивация или подрыв отдельных НРБ. В последние десятилетия многие были серьезно ранены или убиты, занимаясь своей профессией, при этом саперы составляют до 2% от общего числа жертв наземных мин. В дополнение к неотъемлемому риску этих пережитков войны, на усилия по расчистке во многих странах также часто влияют сложные климатические условия и / или сложная местность, что создает еще большие сложности. Эти риски и трудности, связанные с ручным разминированием, наряду с требуемой надежностью процесса, делают обнаружение и обезвреживание наземных мин трудоемкими, дорогостоящими и трудными для стандартизации.
Как это работает
Дрон Manta специально разработан для целей разминирования. Это автономно летающая система обнаружения и подрыва, управляемая специализированным сапером с безопасного расстояния. Это гарантирует, что саперам не нужно самим приближаться к опасной зоне, а вместо этого они могут удаленно контролировать процесс расчистки, используя методы систематического сканирования и идентификации. Manta предлагает более безопасный и быстрый процесс разминирования, чем традиционные методы. Работает в два этапа:
Мощная система двигателя
Модульная конструкция
Легкие материалы
Роботизированные приспособления
Убирающееся шасси
Шаг 1: На основе 3D-карт, созданных дроном Destiny, систематически перемещается по опасной зоне. Он способен нести различные датчики обнаружения мин, включая металлоискатель, георадар и устройство для сбора проб для химического анализа. Данные с датчиков обнаружения обрабатываются с использованием алгоритмов объединения данных для получения точной информации о местоположении.
Шаг 2 : В зависимости от окружения и идентификационных данных НРБ либо взрываются с помощью дистанционно расположенного заряда взрывчатого вещества, либо обезвреживаются человеком-сапером. Невзрывные взрывы также могут быть выполнены с использованием оборудования собственного производства Mine Kafon. Любой метод должен выполняться профессионалами в области обезвреживания взрывоопасных предметов.
MK Manta может нести различные роботы MK, в зависимости от его текущей задачи.
Обзор брошюры по продукту
Навесное оборудование MK Manta также можно контролировать в режиме реального времени с наземной станции MK.
Запросы по продажам
Интеграция программного обеспечения и робототехники
Восемь мощных двигателей и 30-дюймовые пропеллеры в соосной конфигурации позволяют тяжеловесному беспилотнику нести саперных роботов и датчики общим весом до 30 кг. Он питается от восьми аккумуляторов 6s, что обеспечивает впечатляющее максимальное время полета в 60 минут. Manta — это гибкая платформа, предназначенная для совместимости со всей робототехникой MKD для разминирования, которую можно переключать за считанные секунды, что позволяет использовать Manta для различных операций. Manta также связывается с наземной станцией Mine Kafon, которая в дополнение к функциям, общим для всех дронов, также предоставляет специальные интерфейсы для каждого из дополнительных роботов.
Функция автопилота, доступная на базе
Акты ноутбука в качестве базовой станции
13 -дюймовый ноутбук В комплект в пакете
. входит в комплект поставки
Информация о наземной станции MK
Индивидуальная настройка в соответствии с вашими потребностями
Поскольку шахты расположены в самых разных местах по всему миру, наши дроны сконструированы таким образом, чтобы выдерживать различные погодные условия. MK Manta выполняет свою работу независимо от температуры, ветра или влажности. А поскольку у нас есть опыт создания произведений искусства, внешний вид наших дронов так же важен, как и их функциональность. Вы можете выбрать свой любимый дизайн в зависимости от типа местности, в которой он будет работать, и, конечно же, личных предпочтений.
Black
White
Forest Camo
Desert Camo
Attribute Specification Bodywork Carbon fibre Size 125 x 125 см (высота зависит от надстройки) Пропеллеры 78 см Вес 15 kg Flight time 50 minutes Hovering time 60 minutes Battery Lipo (mixed topology) Двигатели 8 бесколлекторных двигателей Грузоподъемность Макс. 30 кг - 935
Full HD 1080 P, 60 FPS, 10 x zoom, 3 axis gimball Top speed 75 km/h Wind resistence 88 km/h Водостойение ПРИПРЕЗАТЕЛЬНОСТЬ Диапазон температуры -40 до 60 ° C . ребенок, бабушка, идущая за дровами, чтобы приготовить семейный ужин… как только объявляется мир, мина не признает этот мир. Мина вечно готова принимать жертвы».
Джоди Уильямс
[PDF] Гуманитарный робот-сапер Gryphon – объективная оценка
title={Гуманитарный робот-сапер Грифон – объективная оценка},
author={Марк Фриз и Тошиаки Мацузава, Такатоши Айбара, Эдвардо Ф.Фукусима и Шигео Хиросе}
}- М. Фриз, Т. Мацузава, С. Хиросе
- Информатика
Человек-сапер или обученные собаки в поиске мин Задача является сложной, и ожидания высоки: автоматизация сканирования повышает безопасность персонала по разминированию и позволяет получать изображения с помощью датчиков и автоматически распознавать цели. Это подразумевает новое измерение для более обоснованной оценки данных с помощью существующих датчиков наземных мин и в то же время будет представлять собой технологию, позволяющую создавать новые датчики. Кроме того, ожидается, что это увеличит темпы разминирования, а это при снижении…
gichd.org
Разработка портативного робота-манипулятора для саперного робота.
- Ливан Отеро Техеда
Информатика
- 2019
Предлагаемая рука состоит из системы с тросовым приводом, которая удерживает двигатели на расстоянии от металлодетектора, что наименьшее искажение операций по разминированию, и оценивается в весе 45 % от существующей руки весом около 9 кг.
Испытание эффективности тренажера для электронного обучения с использованием телеуправляемого транспортного средства DROMADER
- И. Островский, А. Масловский
Машиностроение
- 2019
Проверка эффективности тренажера электронного обучения операторов телеуправляемых транспортных средств с использованием UGV DROMADER и результаты Представлено 3D моделирование и построение физических моделей.
ПОКАЗАНЫ 1–10 ИЗ 13 ССЫЛОК
СОРТИРОВАТЬ ПОРелевантности Наиболее влиятельные документыНедавность
Новый подход к гуманитарному разминированию
- П. Дебенест, Э. Ф. Фукусима, Ю. Тодзё, С. Хиросе
Инжиниринг
Автон. Роботы
- 2005
В этом исследовании представлена автоматизация как способ повышения конечного уровня гуманитарного разминирования с использованием внедорожных багги, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, и разработка нового сбалансированного по весу манипулятора для операций по разминированию.
Управление вибрацией конечной точки мобильного робота-манипулятора для обнаружения мин
Описана система управления, которая использует формирование входных данных для улучшения отслеживания конечной точки и генерирует высококачественную информацию датчика для точной идентификации мины.
Разработка четвероногого шагающего робота для обнаружения и удаления мин — предложение ведущего-ведомого манипулятора с обратной связью по форме
Ведущий-ведомый манипулятор с обратной связью по форме разработан как своего рода базовая технология, которая может оценивать силу от этого форма ведомого рычага, когда к ведущему рычагу приложено контактное усилие.
Метод слежения за местностью, устойчивый к смещению, для развернутого в полевых условиях манипулятора
- М. Фриз, Сурья П. Н. Сингх, Э. Ф. Фукусима, С. Хиросе
Engineering
Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006.
- 2006
Экспериментальные испытания мобильного робота с использованием стереозрения, так как датчик моделирования обеспечивает точность отслеживания этого метода. плюс mn5 мм на относительно плоской поверхности, что позволит удерживать прикрепленные минные датчики близко к земле, повышая эффективность.
Разработка телеуправляемого шестиногого шагающего робота для обнаружения мин и картирования минного поля
- К. Нонами, Н. Симой, Цинцзю Хуанг, Дайсуке Комизо, Х. Учида
Инженерное дело
Труды. 2000 г. Международная конференция IEEE/RSJ по интеллектуальным роботам и системам (IROS 2000) (Cat. No.00Ch47113)
- 2000
алгоритм ходьбы с использованием контроля соответствия и проверили эффективность с помощью экспериментов с ходьбой.
Подвесное устройство для гуманитарного разминирования
- Тревельян Дж.
Материаловедение
- 1996
Устройство, подвешенное на тросах, может обеспечить безопасный доступ к минному полю для сканирования с помощью датчиков или для подрыва зонд. Такое устройство могло бы обеспечить экономичность…
Оценка результатов испытаний георадарных систем обнаружения противопехотных мин, установленных на роботизированных транспортных средствах
- J. Ishikawa, M. Kiyota, K. Furuta
Engineering
- 2005
В данном документе обсуждается анализ данных и оценка результатов испытаний систем обнаружения противопехотных мин с использованием георадара (GPR), на роботизированных транспортных средствах для гуманитарных…
Полевая оценка ручного георадара для обнаружения наземных мин в Хорватии
- Казунори Такахаши, Фэн Суан, Такао Кобаяши, К. Лу, Мотоюки Сато
Геология
- 2006
Металлоискатели, используемые в настоящее время для разминирования реальных минных полей, имеют низкую эффективность.
- 2021-04-07T12:47:43-04:00