Двигатель газ 53: характеристики, неисправности и тюнинг
Современный рынок переполнен множеством товара. Он бывает не только хорошего качества, но и довольно плохого. И в этом нет ничего удивительного, ведь компании хотят получать хорошую прибыль за меньшие вложения. Стоит отметить, что современный мотор отличается не только качеством, но и самой стоимостью. В данной статье мы поговорим про двигатель газ 53, который пользуется хорошей популярностью.
Советский Союз смог выпустить огромное количество грузовиков. Все они применяются и по сегодняшний день, что очень хорошо. Из этого следует, что конструкторы того времени старались делать качественно и на совесть.
Первый Газ 53 был сконструирован в 1961 году. На нем был установлен силовой агрегат внутреннего сгорания. Позже конструкторы применили силовые агрегаты типа V8. Благодаря этому удалось получить очень высокую мощность и крутящий момент.
Технические характеристики
Стоит отметить, что в 1966 году на все грузовики Газ 53 устанавливали силовой агрегат ЗМЗ 53.
Скачать .xls-файл
Скачать картинку
Отправить на email
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Модель | ЗМЗ 53 |
Тип | Бензиновый, карбюраторный с V8 |
Количество цилиндров | 8 |
Режим работы | четырехтактный |
Степень сжатия силового агрегата | 7.6 |
Общий объем двигателей | 4,25 литров |
Минимальная мощность при 3200 оборотах | 92 кВт или 125 лошадиных сил |
Максимальный крутящий момент | 294 Н/м или 30 килограмм*сила/метр |
Расход топлива на минимальных оборотах | 286 грамм / киловатт часов или 210 грамм на лошадиную силу в час |
Расход топлива на угар | 0.004 |
Общий вес двигателей | 262 килограмма |
Используемое топливо | А — 76 |
Устанавливается на следующие автомобили: Газ 53, Газ 11, Газ 20, Газ 71, Газ М1, Газ 66 и Газ 13.
Конструкция
Стоит отметить, что многие грузовики оснащались двигателями Газ 53, что очень хорошо. Они имели высокий КПД и хороший технический потенциал. В его основе лежит простой карбюратор, работающий на бензиновом топливе.
К небольшой особенности можно отнести V – образное расположение цилиндров. То есть они располагаются непосредственно в двигателе под небольшим углом, что очень интересно. Такой ход позволяет увеличить мощность и получить хороший крутящий момент. Что касается клапанов, то они находятся вверху.
Также конструкторы компании применили совершенно новые головки цилиндров с высокой турбулентной камерой и винтовым выпускным клапаном. Благодаря этому двигатели Газ 53 получили высокий КПД и компрессию.
Также не стоит забывать, что силовой агрегат оснащен специальной системой по рециркуляции отработавших газов. Такой ход позволит в несколько раз уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу.
Также двигатель имеет картер под механическую коробку переключения передач.
Из технических характеристик видно, что в стандартной комплектации водитель сможет получить комбинированную систему смазки:
- при помощи разбрызгивания;
- под высоким давлением.
Такой ход позволит увеличить работоспособность деталей и обеспечить их качественной смазкой.
Если говорить про систему охлаждения, то тут все очень хорошо. Дело в том, что конструкторы применили жидкостную систему. Она циркулирует специальную жидкость по всем системам транспортного средства. За счет этого вы сможете передвигаться не только в теплую погоду, но и очень жаркую.
Модификации
Давайте погорим про сами модификации двигателя Газ 53. По сути, их не очень много, так как в то время не стремились конструировать разнообразно. В основном все делалось на основе ЗМЗ 53, который пользовался хорошей популярностью. Всевозможные изменения предполагали некоторые улучшения в работе и обслуживании мотора.
В настоящее время можно встретить следующие типы:
- ЗМЗ 6606, имеющий ход поршня 92 миллиметра и диаметр 80 миллиметров. Этого вполне достаточно, чтобы выдавать мощность в 120 лошадиных сил и степень сжатия 7,6. Что касается объема двигателя, то он равняется 4,25 литрам;
- Далее идет ЗМЗ 511, ход поршня равняется 92 миллиметрам, а диаметр 80 миллиметрам. Что касается объема, то он относительно небольшой, 4,25 литра. Этого достаточно, чтобы получать мощность 125 лошадиных сил;
- ЗМЗ 523, имеющий объем 4,68 литров и мощность 130 лошадей. Ход поршня 92 миллиметра, а диаметр 88 миллиметров.
Стоит отметить, что силовой агрегат ЗМЗ 513 относится к некой модификации мотора ЗМЗ 66. Что касается других моделей и модификаций, то они не получили должного распространения.
Стоит только перечислить их:
- ЗМЗ 5233;
- ЗМЗ 5234.
Их устанавливали только на ПАЗы и некоторые модели Газ.
Обслуживание
Силовой агрегат внутреннего сгорания имеет довольно неплохой рабочий ресурс и выносливость. За счет этого водитель может передвигаться на своем авто несколько лет и не думать о ремонте или замене деталей.
Если вы хотите получить еще больший ресурс, то необходимо проводить всевозможное обслуживание. Это не только будет поддерживать технические характеристики силового агрегата, но и позволит забыть о финансовых затратах:
- Необходимо регулярно менять моторное масло, как правило, каждые 6 тысяч километров пройденного пути. Специалисты рекомендуют использовать исключительно минеральный тип или полусинтетику. Дело в том, что такие масла подходят на все волги и уазы;
- Также требуется периодически подтягивать головку блока цилиндров и крепления впускного коллектора, так называемого паука. Специалисты рекомендуют проделывать данную процедуру каждые 1000 – 2000 километров. Если вы заменили прокладки ГБЦ или произвели ремонт, то тут же подтяните все болты и ремни. В остальных случаях проверка осуществляется каждые 30 тысяч километров. Также хочется отметить, что подтяжка осуществляется исключительно на холодном двигателе;
- Проверять уровень воды и охлаждающей жидкости. Данный процесс рекомендуется проделывать каждый день, особенно в летний период времени. Ведь если вы этого не сделаете, то могут возникнуть проблемы в виде перегрева силового агрегата. На все это потребуется очень много денег, что очень плохо. Это касается и тех, у кого двигатель Газ 53 на уаз. Дело в том, что в данном случае система охлаждения является больным местом;
- Не стоит забывать про регулировку клапанов. От этого зависит не только работоспособность двигателя, но и величина компрессии. Стоит отметить, что качественная система газораспределения не требует каждодневного обслуживания. Как правило, регулировка проводится после замены прокладок головки блока цилиндров и во время появления неприятного стука;
- Далее следует проверять уровень масла в поддоне двигателя внутреннего сгорания. Это касается водителей на волге и уазе. Проверка необходима для того, чтобы все механизмы получали свою порцию качественного масла и не выходили из строя. Если уровень недостаточен, то обязательно долейте моторного масла. В противном случае двигатель выйдет из строя. Также необходимо проверять приборы и датчики. Они должны показывать реальные цифры и не отклоняться;
- Немаловажным является и внешний осмотр автомобиля. Во время данного действия может обнаружиться течь масла. Специалисты говорят, что течь является основной проблемой двигателя ЗМЗ 53.
Если вы хотите, чтобы транспортное средство прослужило долгое время, то проводите диагностику и обслуживание. Необходимо сразу же ликвидировать проблемы и всевозможные поломки.
Также необходимо разбирать силовой агрегат, чтобы добраться до самого сердца. Сборка двигателя Газ 53 осуществляется при помощи набора ключей и специального опыта.
Чтобы заменить масло необходимо проделать следующие операции:
- Открутить крышку горловины;
- Снять пробку сливного отверстия и дать старому маслу вытечь;
- Прикрутить пробку обратно;
- Во время слива нужно быть очень осторожным. Дело в том, что масло очень горячее и можно обжечь кожу;
- Отсоединить фильтр и поменять его на новый;
- Заполнить немного масла в полость фильтра;
- Заливаем качественное моторное масло до необходимого уровня;
- Запустить силовой агрегат и дать ему поработать некоторое время. Это необходимо для того, чтобы масло попало на все механизмы;
- Проверяем подтекания и уровень масла. В случае необходимости можно долить его.
Неисправности
НЕИСПРАВНОСТИ | ПРИЧИНА |
---|---|
Стук шатунного вкладыша | Низкий уровень масла, небольшое давление в системе и общий износ деталей |
Увеличенный расход топлива | Вытекает масло через сальники и всевозможные соединения |
Стук поршня и верхней втулки | Лопнула юбка и перегородка поршневого кольца, прогорело днище |
Прогорание прокладок | Перегрев всех деталей |
Прогорание выпускного клапана | Некачественный бензин, попадание масла на клапан и отсутствие зазора в клапане |
Тюнинг
Многие знают, что грузовик Газ 53 уже не выпускается на заводах. А те модели, которые еще передвигаются по нашим дорогам, нуждаются в некоторых доработках.
Дело в том, что общая конструкция уже не имеет того первозданного вида, который был в Советское время. В связи с этим народные умельцы проводят всевозможный тюнинг, который касается не только внешнего вида, но и самого двигателя.
Тюнинг мотора
Первым делом следует полностью заменить старый мотор на более усовершенствованный дизельный (можно установить, например, двигатель волга).Последний имеет множество преимуществ:
- Очень мало расходует топлива;
- Довольно высокий срок службы, порядка 400 тысяч пробега;
- Очень просто обслуживать, менять фильтры, масло и всевозможные ремни. Сборка двигателя Газ 53 также не составляет труда;
- Очень высокий коэффициент полезного действия.
Если вы решите все-таки менять силовой агрегат, то придется проделать следующие операции:
- Заново заварить крепления на рампе;
- Замена топливного бака;
- Замена выхлопной системы;
- Электропроводка;
- Сконструировать переходники и переделать карданный вал;
Тюнинг кабины авто ГАЗ 53
Далее можно перейти к кабине транспортного средства. Первоначально кабина Газ 53 не выделяется изыском и комфортабельностью. Все сделано из простого пластика и толстого металла. Из-за этого водители не получали должного комфорта и удовольствия от передвижения.
Любой может сделать следующее:
- Установить центральный замок;
- Установить сигнализацию;
- Прикрепить плафон от иномарки.
Также внимания заслуживает тюнинг трансмиссии и колес:
Для этого можно взять задний мост от Газ 3307 и установить его на свой автомобиль. В результате получится довольно прочная подвеска с самоблокирующимся задним мостом.
Также можно поставить коробку передач от 3309. Дело в том, что она отличается хорошей работоспособностью и прочностью.
Стоит отметить, что сборка двигателя Газ 53 осуществляется в любом гараже. Для этого не требуется много места и специального опыта.
Многие умельцы умудряются сделать из простого Газ 53 настоящий пикап. В нем устанавливают силовой агрегат объемом 5 литров. Вес этого двигателя составляет более 600 килограмм.
технические характеристики, преимущества и недостатки
Есть техника, автомобили, которые становятся символом времени. Когда люди старшего поколения вспоминают позднее советское время, то вспоминают также этот автомобиль, Газ 53. Выпускался он на Горьковском автомобильном заводе.
Сведения об автомобиле
Начался выпуск этой машины в 60-х годах. Было несколько модификаций этой техники 3-го поколения. Машина выпускалась вплоть до 1993 года. За 30 лет было выпущено более 4 миллионов автомобилей. Среднетоннажный грузовик вместимостью от 3 до 4,5 тонн стал самым массовым грузовиком в советское время.
История Газ 53 богатая. Эта машина долго и надёжно обслуживала всё народное хозяйство СССР. Сохранившиеся работоспособные машины и теперь есть в сельском хозяйстве, на стройках, в коммунальном хозяйстве.
Модификации Газ 53 выпускались в определённом порядке. С начала выпуска автомобиля до 67 года он шёл под маркой Ф. Потом стал выпускаться грузовик с литерой А – более грузоподъёмная машина и сильнее. Затем с 84 года запустили модели Газ 53-19 и 53-27. У последнего – двигатель работает на пропане. Все машины выпускались параллельно, для разных нужд. Вот фото бортового Газ 53:
Этот грузовик стал гордостью советской автомобильной промышленности. Его также экспортировали за рубеж. Многие страны покупали машину. Удобная, выносливая. Другая модификация стала брать груз уже до 4,5 тонн. Фото Газ 53:
Газ 53
Технические характеристики
Газ 53 весит 3 тонны 250 кг. и имеет такие параметры:
- от переднего бампера до заднего борта – 6 м. 40 см.;
- от левого борта до правого борта – 2 м. 38 см.;
- высота – 2 м. 22 см;
- может брать груз 4 тонны;
- просвет от днища до почвы – 26,5 см.;
- дистанция между передними и задними колёсами – 3,7 метра;
- стальные диски колёс;
- между передними колёсами расстояние – 1 метр 63 см.;
- бак вмещает 90 литров бензина;
- сухое дисковое сцепление, приводится в движение рычагом.
Машина имеет тормоза барабанного типа с гидравлическим усилителем.
Газ 53
Характеристика двигателя Газ 53
На эту машину ставились две марки моторов. На более поздних – движители помощнее. На базовую машину с 1966 года устанавливали двигатель ЗМЗ 53, имеющий такие параметры:
- бензиновый, карбюраторный тип;
- шестицилиндровый, четырёхтактный;
- объём двигателя Газ 53 – 4,25 л.;
- вес – 265 кг.;
- используется бензин марки А-76;
- степень сжатия – 7,6;
- запас масла – 10 литров;
- мощность двигателя Газ 53 – 115 л.с.;
Технические характеристики двигателя ЗМЗ 53 могут несколько отличаться у разных моделей. Отличие незначительно. Марка двигателя Газ 53 могла повлиять лишь на грузоперевозку и немного на скорость. Клапана расположены сверху. Блок цилиндров, головка блока выполнены из алюминиевых сплавов. Фото двигателя Газ 53:
Газ 53
Кабина
Кабина просторная. Кроме водителя, может уместиться ещё 2 человека. Цельное сиденье во всю ширину кабины имеет мягкую спинку. Металлический каркас кабины с двумя дверцами – слева и справа.
Расход топлива
На 100 км. пути тратится бензина приблизительно от 27 до 30 литров, в зависимости от нагрузки.
Устройство
Рама, на которую крепится кузов, имеет поперечные балки, количеством 6 или 7 (тут дополнительно наваривали ещё одну, в силу необходимости). Впереди рамы на двух рессорах закрепляется передняя ось, выполненная из стали. На концах передней оси находятся поворотные кулаки, где при помощи цапф прикреплены колёса. Передние колёса одинарные, с телескопическими амортизаторами. Жёсткая рама грузовика сзади укреплена балкой ведущего моста. С обеих сторон находятся рессоры. Они полуэллиптические и соединены с рамой.
Между рамой и рессорами находится так называемая подушка из резины. К тому же задняя подвеска имеет дополнительные подрессорники. Задние колёса у этой машины сдвоенные (с каждой стороны по два колеса), для лучшей проходимости и устойчивости. Продуманная система амортизации позволяет машине ехать с приличной скоростью по всевозможным ухабам на грунтовой дороге без каких-либо последствий для машины.
Сзади машины, в конце рамы, прикреплён буксир. Слева крепится запасное колесо. Именно за предусмотрительность на все случаи полюбили эту машину в сельской местности. На основе этой машины даже делали краны: снимали кузов, жёсткую раму укрепляли поперечинами, прикручивали болтами на раму шасси Газ 53 кран. В сёлах можно увидеть эти раритеты техники. Они до сих пор работают.
Газ 53 — самосвал
Ходовая часть
Трансмиссия, управление и ходовые механизмы соединены между собой последовательно. Применены дешёвые, экономные детали. В то же время детали эти хорошего качества, из качественного металла. Сцепление предназначено для переключения передач, торможения, для разных режимов движения. Соединение элементов узла сцепления сделано так, что при нажатии педали приходит в действие тяга, которая соединяется рычагом с выключающей вилкой. Четырёхступенчатая коробка передач при второй и третьей передаче передаёт движение через цепляющиеся шестерни. Третья, четвёртая передача включается при помощи синхронизатора. Включению второй передачи помогает зубчатая муфта. Коробка передач позволяет изменять скорость, даёт возможность движения задним ходом, и работе мотора вхолостую. Тогда мотор работает, а машина стоит.
Переключение передач делается в два захода. Карданная передача имеет два вала с шарнирами на конце. Передаётся крутящий момент к главной передаче. Она передаёт движение через дифференциал на полуоси ведущих задних колёс. Дифференциал ещё предназначен для выравнивания хода на неровной дороге, на поворотах. Это не даёт проскальзывать колёсам, значит, шины меньше изнашиваются. В заднем мосте находится картер, в который заливают масло объёмом до 8,2 литра. Масло облегчает работу шестерёнок. Картер выполнен из литого ковкого чугуна. Для охлаждения мотора впереди машины за бампером находится радиатор. В него заливается вода, 21 литр, для охлаждения двигателя во время его работы. После работы, если машину оставляют на улице зимой, воду сливают, чтобы вода в радиаторе не замёрзла.
Преимущества и недостатки
Грузовик имеет много положительных характеристик. Легкая в управлении и надёжная машина. Ремонтировать можно в любых условиях. Запчасти к машине доступны. Грузовик может пробегать до 400 тысяч км. без капитального ремонта. Есть и минусы. Слабое место – тормоза, узел сцепления. Выходят из строя чаще других узлов. Распределитель, кардан, вал – места их соединения могут выйти из строя. В моторе, в коренном подшипнике может пропускать сальник.
Отзывы
Об этой машине водители отзываются хорошо и уважительно. За её надёжность, выносливость, неприхотливость. Ласково относятся к ней, отзываются о ней положительно. Детали к ней есть, дешёвые. Их всегда можно найти. Ремонт такого автомобиля можно делать в любых условиях. Работает хорошо, редко ломается.
Газ 53 с цистерной
Чем может комплектоваться
Конструкция крепления кузова к раме может быть разной. Конструкция кузова может быть:
• самосвального типа;
• бортовая;
• в виде цистерны;
• фургоном;
• кузов закрытого типа специального назначения.
Также на эту машину может устанавливаться кран. В комплекте у машины есть ещё запасное колесо.
Стоимость нового и б/у
Новых таких машин, к сожалению, нет. Выпуск этих машин прекращён в 1993 году. Машины б/у стоят в пределах 60 – 300 тысяч. Такой большой разброс цен обусловлен многими факторами. В первую очередь, цена зависит от технического состояния машины.
Аналоги
Газ-3307 и Газ–3309 стали выпускаться с 1990 года. Это уже машины 4 поколения.
Хоть машина устарела, только не утратила своего значения до сих пор в сельской местности. В городах тоже, на хозяйственных работах и на стройках применяется. Эта машина везде, где нужна перевозка для каких-либо нужд, не привлекая дорогостоящие машины. Сейчас, когда на селе не хватает техники, эта машина выручает сельчан. Как символ времени былого величия страны, она помогает людям преодолеть тяжёлые времена. Хороший задел нам оставила прошлая, советская эпоха. Столько хороших, надёжных машин того времени трудятся до сих пор. В их ряду Газ 53.
Газ 53 — символ эпохи!
технические характеристики, мощность и объем
Не удивительно, что продукция, выпущенная на конвейере Горьковского завода, известна каждому жителю нашего региона, а двигатель ГАЗ 53 олицетворяет эпоху тяговых устройств, применяемых на грузовом транспорте. Машины подобного класса считались «костяком» автопарка страны, колеся по удалённым закуткам родины изделия «верой и правдой» выполняли поставленные перед ними задачи.
Массовый выпуск силовой установки стартовал в 1964 году, впоследствии, мотор получил одноимённое с машиной название. Двигатель оснащён восемью цилиндрами с компоновкой «V», в сравнении с конкурентами, лишён ряда недостатков, что повлияло на дальнейшую судьбу агрегата. Аппарат надёжный, живучий, с повышенным запасом хода, не случайно мотор продержался на рынке тридцать с лишним лет (вплоть до 1993 года). Даже сегодня продолжается эксплуатация части изделий, а завод выпускает комплектующие, поддерживая устройство в «строю».
ГАЗ-53:
Создание мотора
Начало зарождения двигателя ГАЗ-53 было положено в 1959 году. В этот период стартовала работа по расчёту агрегата, который бы заменил ГАЗ-51. Последний на тот момент сильно устарел морально. К тому же клапана, размещённые снизу, не давали реализовать потенциал мотора, настройка и починка усложнялись конструкторскими недоработками. Чугун, из которого отливались несущие элементы, делал изделие неповоротливым, увеличивал вес. Предпосылки скорой смены конструкции очевидны и работа не терпела отлагательств. Накануне конструкторы моторного завода освоили метод отливки алюминия, тогда это считалось прорывом и позволило применить технологии на новом изделии.
Первым двигателем, установленным на машину ГАЗ-53, стал агрегат под маркировкой «511», случилось это в 1961 году. Впоследствии, на машину ставилась не одна экспериментальная модель мотора, однако агрегаты прижиться не смогли. Так, яркий пример «инженерной мысли», двигатель ГАЗ-53Ф с форкамерным зажиганием, другие модель: ГАЗ-53А (12). Создан ряд модификаций, не нашедший массового применения, однако популярный среди любителей делать тюнинг двигателя ГАЗ 53. Кроме того, встречаются моторы, использование которых выходит за рамки продукции «ГАЗ». Например, 53-й встречается на машинах: «УАЗ» и «Газель». Год 1993 стал финальным этапом для мотора, поскольку марка перестала выпускаться. Тем не менее на заводе работает цех, выпускающий запасные детали двигателям, не прекратившим эксплуатацию.
Мотор ГАЗ-53:
Описание двигателя ГАЗ-53
Прообразом силовой установки ГАЗ-53 стал двигатель ГАЗ-51, который доработали, установив дополнительные камеры, а так же увеличили мощь. Мотор получил остов, отлитый из сплава алюминия (АЛ-4). Характерно, что изделие стало первым в двигателестроении блоком, который изготовили, отливая материал под напором. Применяемая технология получилась удачной, деталь стала легче, сбросив 20кг и компактней на 45мм.
Тяговая установка ГАЗ-53, это двигатель, выполняющий четыре такта за цикл, с компоновкой «V». В развале остова камер изделия расположен распределительный вал, за активацию клапанов отвечают штанги. Объём двигателя ГАЗ 53 составляет 4,254 литра, чего хватает для образования импульса вращения на уровне 290 Нм при 2000-2500 мин-1. Поскольку значение мощи ограничено, то показатель не превышает 115 лошадей. Значение компрессии на уровне 6,7 единиц, даёт разрешение на эксплуатацию агрегата с использованием А-76 бензина.
Характерно, что за время выпуска ГАЗ 53 двигатель характеристики и параметры некоторых элементов не поменялись. Так, сечение камеры и ход вытеснителя просуществовали в одном габарите: 92 на 80мм соответственно.
Блок мотора:
Для активации агрегата используется принудительная подача горючего, выполняемая посредством топливной помпы, марки «Б9Д», устройство монтируется на поддоне мотора. Мотор работает, используя диафрагму, производительность изделия 140 литров жидкости в час. За степень чистоты горючего отвечает щелевой фильтрующий элемент, оборудованный отстойником. Перед карбюратором устанавливается сетчатый фильтр, отвечающий за тонкую очистку.
Для работы мотора, используют бак с горючим, объём которого 90 литров. Топливо поступает в устройство, образующее смесь жидкости с воздухом. Изначально использовался карбюратор марки «К126Б» с двумя камерами. В конструкцию изделия включены: устройство обогащения горючей смеси на полных нагрузках мотора (механического типа), ускорительная помпа, ограничитель оборотов (пневматика). Для очистки воздушных масс применяют масляный фильтрующий элемент инерционного типа, с двумя степенями очистки, материал фильтра — капрон.
Порядок работы 8 цилиндрового двигателя ГАЗ 53 – «15426378». Что бы предотвратить трение и износ в моторе, используют комбинированную смазку, подавая жидкость одновременно с напором и разбрызгивая. Смазывающая жидкость очищается центрифугой, напор поддерживается помпой, работающей за счёт шестерёнок, забирающих масло из поддона. Охлаждение смазки происходит в радиаторе, посредством воздуха. Место крепления изделия — передняя часть мотора, перед радиатором жидкостного охлаждения. Моторы ГАЗ-53 не зависимо от модификации укомплектовывались коробкой передач с четырьмя ступенями.
Головка мотора:
Двигатель ГАЗ 53 технические характеристики
При расчёте силовой установки, за основу взят мотор ГАЗ-51. В процессе работы над агрегатом, конструкция и элементы двигателя постоянно дорабатывались и улучшались, что привело к созданию модификаций, значения показателей которых имели характерные отличия. Важно, что базовые элементы оставались постоянными на протяжении периода выпуска изделия.
Технические показатели ГАЗ-53:
Показатель: | Значение: |
Выпуск мотора | 1964-1993 |
Сырьё мотора | алюминий |
Питание мотора | Карбюратор, бензин А-76 (80) |
Охлаждение мотора | Жидкость, замкнутый контур с вентиляцией |
Число и расположение камер мотора | Восемь, «V» |
Порядок работы камер мотора | «15426378» |
Перепускных вентилей на камеру, (шт.) | 2 |
Сечение камеры мотора, (мм.) | 92 |
Перемещение вытеснителя мотора, (мм.) | 80 |
Компрессия мотора | 6,7 |
Объём двигателя, (л) | 4,250 |
Мощь мотора, (лошадей, об/мин) | 115/3200 |
Импульс мотора, (Нм./оборотов в минуту) | 284,5/2000 |
Вес двигателя ГАЗ 53 без коробки, (кг.) | 265 |
Расход мотора, (л/сотню км.) | 24 |
Смазка мотора | Давление + брызги + пар |
Масло мотора, марка | М-10В-1 |
Утрата масла на 100км пути, (л) | Менее 0,4 |
Объём масла в двигателе ГАЗ 53, (л.) | 8 |
Смена смазки в моторе, (км.) | 7000-10000 |
Работа мотора при температуре, (°С) | 91 |
Карбюратор мотора, модель | К-126Б |
Напряжение сети, (В) | 12 |
Аккумулятор мотора, модель | 6СТ-75 |
Прерыватель мотора | ДК 53 |
Катушка мотора | Б114Б (115) |
Свечи мотора | А11 (14) |
Генерирующее устройство мотора | Г250Г1(3) |
Стартер мотора | СТ230А1 |
Карбюратор К126Б:
Вес двигателя ГАЗ 53 варьируется и связан с рядом факторов. Так, тяговая установка с заполненным смазкой контуром весит больше. Часто, применяя демонтаж, устройство снимают совместно с коробкой передач, в этом случае к весу коробки приплюсовывается вес трансмиссии. Учитывая выше сказанное, показатель колеблется в диапазоне 245-300кг.
Обслуживание двигателя Газ 53
Тяговая установка ГАЗ-53 относится к моторам с повышенным ресурсом. Двигатель надёжный, живучий, прост в починке и уходе. В то же время, что бы продлить срок эксплуатации, изделие нуждается в постоянном уходе. Проведение манипуляций гарантирует соответствие механизма установленным производителем требованиям.
К перечню мер относятся:
- Замена смазки.
Значение характеризующее, сколько масла в двигателе ГАЗ 53, напрямую связано с работоспособностью агрегата. В мотор заливают минеральную, полусинтетическую и синтетическую смазывающую жидкость. Материал меняют через каждые 5000-10000км пробега.
Замена масляного фильтра:
- Подтяжка крепления коллектора и головки остова.
Слабое место силовой установки — коллектор, фиксаторы которого регулируют каждые 30000км пробега и чаще. Аналогичные манипуляции делают с головкой остова.
- Проверка уровня жидкости охлаждения.
Что бы характеристики двигателя оставались на «высоте», поддерживают нужный показатель охладителя в устройстве. Контроль делают перед каждым выездом машины. Силовая установка чувствительна к резкому перегреву, в конечном счёте, это становится причиной капитальной починки.
- Контроль клапанов мотора.
Детали проверяют и контролируют после замены уплотнения головки остова. Так же действия совершают каждый раз, после серьёзных вмешательств в работу двигателя. Кроме того, контроль и настройку выполняют, если клапана издают характерный стук.
Регулировка клапанов:
- Контроль уровня смазки.
Показатель проверяют каждый раз перед выездом. В случае, если жидкости не хватает, материал доливают в устройство до нужного показателя. Утечки относятся к частым неполадкам мотора, поэтому контроль и устранение проводятся систематически. Часто смазка «уходит» через задний сальник коленчатого вала, этому моменту уделяют внимание.
Кроме выше перечисленных процедур, следует не забывать о фильтрах, которые регулярно чистятся и, меняются при необходимости.
Доработка мотора Газ 53
Поскольку силовая установка ГАЗ-53 неприхотлива, с повышенным ресурсом, часто умельцы используют двигатель для тюнинга. Дополнительно стимулирует проведение работ доступность цены устройства и запасных частей. По этой причине владельцы предпочитают устанавливать мотор на другие машины, например «Газель» и «УАЗ».
Кажется, что для таких автомобилей двигатель не подходит по весовым и габаритным показателям. Но, благодаря использованию алюминия, мотор на самом деле весит относительно мало (230-270кг). Этот фактор не влияет негативно на ходовую часть, мотор помещается в пространстве под капотом, и совместим с этими автомобилями. Для адаптации под меняющиеся условия в конструкции изделий меняют некоторые элементы: крепления, охлаждения и тому подобное.
Улучшенный ГАЗ-53:
Востребованная доработка, это установка инжектора на силовой агрегат. Процедура требует знаний и умений, поскольку настроить двигатель под измененные показатели сложно. Штатный карбюратор не в состоянии сделать потребляемую смесь улучшенной консистенции, поэтому инжектор в этом случае актуален. К слову, попытки установить изделие на мотор предпринимались и со стороны завода. Так, в восьмидесятых годах модификации двигателей «504.10» и «5232.10» получили в штатной комплектации впрыск топлива. Инжекторный мотор отличался повышенной мощностью, экономичностью, увеличенным диапазоном настроек. Однако, в серийный выпуск эти двигатели не попали и большинству пользователей о модификациях ничего не известно.
V 8
От автораЖелаю здравия всем победоводам, ну и конечно их любимицам (Победам).
Путешествуя по сайту, я встретил вопрос о возможном доноре силового агрегата для “Победы”. Вопрос довольно насущный, так как двигатель хоть и надёжен, но слабоват. Но, не буду больше попусту болтать а объясню о чём речь. Итак, я устанавливаю двигатель ЗМЗ-53 на “Победу”. И хочу поделиться со всеми желающими информацией о данном мероприятии, со всеми его сложностями и вариантами их решения в том виде, в каком это удалось мне.
Для начала сразу сделаю несколько оговорок. Эта работа проводится только в качестве эксперимента, то есть, что получится. Легализация данного проекта (регистрация в ГИБДД) решается параллельно, хотя первостепенного значения лично для меня не имеет. Тем, кто захочет повторить, желательно заиметь ещё один автомобиль, который не жалко кроить (здесь и далее, автомобиль — это “Победа”, о других моделях будет сообщаться отдельно).
Данное повествование будет сопровождаться фотографиями. На данный момент, пока фотоматериал готовится, будет рассмотрена теоретическая часть, инструменты, необходимые узлы и агрегаты, материалы.
Излагать материал предполагается периодически, по мере поступления новой информации. Готов принять ваши вопросы, пожелания, а также предложения по решению ряда проблем, так как иногда приходится долго решать некоторые проблемы. Моя почта [email protected]Введение
Итак, что же послужило причиной создания такого автомобиля. Один раз в журнале я видел статью про “Волгу” с двигателем от “Чайки”. Ну и запечатлелось в памяти. Тут подвернулся двигатель ЗМЗ-53, от списанного автобуса “КАВЗ”. Осталось купить “Победу”, попалась и она. Всё вроде в сборе, можно начинать.
Отмечу попутно, что опыт работы с “Победой” у меня есть, у меня “Варшава 203” (единственная в городе, больше ни у кого такой нет).
Автомобиль и его состояние
Выпуск 55 года, состояние несущих частей кузова удовлетворительное. Крылья передние и задние восстановлению не подлежат. Остекление в порядке, повреждена левая передняя форточка. Плюс к этому, от прежнего хозяина досталось новое левое переднее крыло, два передних б/у, крышка багажника, 4 двери, коробка от ГАЗ-69, два кардана, и всякая мелочь.
Задняя подвеска имеет косо расположенные амортизаторы от “Волги”. Передняя подвеска от ГАЗ-21. Двигателя — нет.
Как вы помните, приобретён этот автомобиль для серьёзного хирургического вмешательства, а потому — резать не жалко.
Что хочется получить от этого авто
Улучшение разгонной динамики, и, как ни странно, повышение топливной экономичности.
Это на начальном этапе. Всем понятно, что мощный двигатель повлечёт замену подвесок, тормозных систем и т.д. Можно сделать это сразу, но это будет очень долго строиться. Поэтому, меняем двигатель, а затем и будем от этой “печки плясать”.
Мощность двигателя можно повысить. Этот вариант рассматривается, но пока отложен по причинам вышеозначенным.
Теоретическая часть
Вначале я беспокоился о превышении нагрузки на переднюю ось. Вот цифры которые говорят сами за себя:
Вес двигателя ЗМЗ-402 (“Волга”) — 180 кг.
Вес двигателя ЗМЗ-53 (“ГАЗ-53”) — 275 кг.
Вес двигателя “Победы“, пока для меня остался неизвестен.
*
Видно, что 53-й мотор на 100 кг тяжелее 402-го. (по 50 кг на колесо сверху).
Как запасной вариант, рассматривается установка пружин от РАФ-2203, но как мне кажется, и родные пружины справятся с этой задачей на первое время.
Про крутящий момент и мощность говорить не будем, так как условлено, что впоследствии ходовая часть будет заменена (для справок, мощность 120 л.с.; момент 29 кгс·м).
Инструмент
Таблица 1. Необходимый инструмент
Электрифицированный | Неэлектрифицированный | Спец.инструмент |
1. Дрель 2. Болгарка 3. Кофеварка 😉 | 1. Молотки 2. Зубила 3. Свёрла 4. Метчики 5. Плашки 6. Отвёртки 7. Ключи гаечные 8. Бинт 😉 | 1. Эл. сварка 2. Газ. сварка 3. Таль ручная (до 300 кг) 4. Домкрат 5. Тиски 6. Терпение 😉 |
Тут уместно упомянуть о технике безопасности, необходимо соблюдать требования, предъявляемые к каждому виду оборудования.
Узлы и агрегаты
Таблица 2. Необходимые узлы и агрегаты
От автомобиля ГАЗ | От других автомобилей |
1. Двигатель ЗМЗ-53 2. КПП ГАЗ-69 | 1. Рулевая рейка ВАЗ-2108 2. система рулевых валов и карданных шарниров ВАЗ 3. Опоры двигателя “Москвич 412” |
Подготовка автомобиля
Демонтированы двигатель, коробка, рулевой редуктор, рулевые тяги, стабилизатор поперечной устойчивости, привод ручного тормоза, переднее сиденье.
В моём варианте не удалось оставить штатное рулевое управление.
Василий Лапин
Продолжение статьи →На каких двигателях полетят новые российские самолеты — Российская газета
Как рождается двигатель для гиперзвукового самолета? Когда МС-21 полетит с российским ПД-14? Почему испытатели всегда и все пытаются сломать? Об этом корреспондент «РГ» беседует с генеральным директором Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаилом Гординым.
Но начался разговор с одной из самых горячих тем последних дней: столкновение самолета А321 с птицами и экстренная посадка с неработающими двигателями на кукурузное поле.
Михаил Валерьевич, как вы прокомментируете случившееся?
Михаил Гордин: Безусловно, мы следим за ситуацией, насколько это возможно. Хотя, конечно, комментарии до объявления официальных результатов считаю преждевременными. В комиссию по расследованию таких летных происшествий специалисты ЦИАМ обычно не входят. Когда будут результаты, мы обязательно с ними будем ознакомлены для использования в дальнейшей работе.
Испытания любого авиационного двигателя на птицестойкость — сертификационное требование
Испытания любого авиационного двигателя на птицестойкость — сертификационное требование. По современным правилам, все двухдвигательные самолеты могут спокойно продолжать полет с одним двигателем. Но что при этом опасно? Что при разрушении двигатель повредит летательный аппарат. К катастрофе могут привести вылет за пределы двигателя не локализованных в его корпусе фрагментов или возгорание. Опасен также обрыв двигателя из-за разрушения его крепления к самолету, недопустимое загрязнение идущего в кабину воздуха. Поэтому при попадании в двигатель крупной одиночной птицы он должен быть безопасно выключен.
Особая опасность — стайные птицы. Они могут попасть одновременно в несколько двигателей, которые при этом должны сохранить необходимую тягу. Поэтому нормы летной годности предусматривают испытания двигателя при попадании в него как одиночной крупной птицы, так и стайных птиц разных размеров.
У неспециалистов возник еще вопрос: почему двигатель нельзя защитить от птиц чем-то вроде сетки?
Михаил Гордин: Конструкция двигателя должна обеспечить его птицестойкость в соответствии с требованиями, а как это обеспечивается — другой вопрос. Сетку поставить, конечно, можно. Но тогда снизится мощность двигателя, ведь он пропускает через себя огромный объем воздуха. Любой фильтр — это преграда, а, значит, потери. Кроме того, разрушение сетки также может привести к повреждению деталей проточного тракта двигателя.
Испытание на прочностьЕсли продолжить разговор об испытаниях: вы испытываете на конструкционную прочность материалы, из которых делается двигатель ПД-14 для нашего новейшего МС-21. Какие экстремальные условия задаете?
Михаил Гордин: По максимуму. К примеру, рабочая температура никелевых суперсплавов может быть +1100°C и выше. Материал растягивают, сжимают и много чего с ним делают, пока образец не сломается. Проводятся кратковременные и длительные испытания, изучают образование и развитие трещин. Ломается все. Вопрос: как быстро и при каких нагрузках?
Двигатель — самое наукоемкое механическое устройство по плотности инноваций и высоких технологий на кубический сантиметр
Ответ важен еще и потому, что новые материалы, прошедшие квалификационные испытания при сертификации ПД-14, будут применяться и в других изделиях. За создание самих новых материалов отвечает Всероссийский институт авиационных материалов (ВИАМ). Мы же занимаемся испытаниями образцов и конструктивно-подобных элементов для того, чтобы подтвердить характеристики материалов уже в готовых изделиях, а также «вооружить» конструкторов нормами прочности, которые они смогут использовать в будущих конструкциях.
Какие вообще новые материалы используются для перспективных российских двигателей?
Михаил Гордин: Для вала двигателя — высокопрочная сталь, которая может выдерживать высокие нагрузки. Для горячей части — лопаток, дисков — новые никелевые жаропрочные сплавы, теплозащитные покрытия. Для относительно холодных деталей компрессора, корпуса и т.д. — различные титановые сплавы. Применение новых материалов стало одним из условий создания перспективных двигателей. Все конструирование в авиации — это борьба с весом. Наша задача в том, чтобы самолет нес максимально полезную нагрузку. Поэтому мы максимально должны облегчить двигатель.
У стенда для испытаний двигателя-демонстратора перспективных электрических технологий. Фото: Александр Корольков/РГ
А насколько вес двигателя помогают снизить композиты?
Михаил Гордин: Это зависит от размерности двигателя. Для больших — до полутонны. Возьмем, к примеру, углепластиковую лопатку вентилятора. Она на 40% легче применяемой в настоящее время пустотелой титановой, по прочности — такая же. На углепластиковой лопатке используется передняя кромка из титана, которая помогает выдерживать ударные нагрузки. Углепластик и металл вместе — достаточно сложная конструкция, для создания которой необходим большой объем знаний. Но цель та же — снижение веса.
Все подобные научно-технические новации уже используется при создании двигателя?
Михаил Гордин: Конечно. Сейчас реализуется программа создания двигателя ПД-35. В ней определены 18 критических технологий, и одна из них — полимеркомпозитная лопатка вентилятора. Мы вместе с АО «ОДК-Авиадвигатель», головной организацией по разработке ПД-35, и ПАО «ОДК-Сатурн» активно работаем над этой технологией. У нас изготавливаются пока лопатки в размерности ПД-14. Потом мы будем проводить с ними различные испытания, чтобы выбрать конструктивно-технологическое решение для ПД-35.
ПД-14 делают конкретно под самолет МС-21?
Михаил Гордин: Этот двигатель делается под ближнесреднемагистральные самолеты — класс тяги примерно 14-15 тонн. МС-21 сейчас проходит летные испытания с американским двигателем. Но со следующего года на него начнут устанавливать отечественные ПД-14. Это первый с 1992 года (после ПС-90А) полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации.
Скажите, а сверхтяжелый двигатель ПД-35 для каких самолетов создается?
Михаил Гордин: Работы по программе перспективного двигателя большой тяги ПД-35 — это прежде всего наработка компетенций в новом для России сегменте гражданских реактивных двигателей большой тяги — от 24 до 50 тонн. До сертификации еще далеко, пока все на этапе научно-исследовательских работ. Мы в этой программе соисполнитель, головной исполнитель — АО «ОДК-Авиадвигатель». Разрабатывается демонстратор газогенератора и полимеркомпозитная вентиляторная лопатка. Потом будет двигатель-демонстратор размерностью примерно 35 тонн тяги. На основании этой работы уже можно будет заложить опытно-конструкторскую разработку для двигателя до 50 тонн. 35 тонн — это двигатель примерно для самолета типа Боинг-777.
Для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета он подойдет?
Михаил Гордин: Двигатель большой тяги позволит уйти от четырехмоторной схемы на самолетах Ил-476, Ил-478, Ил-96-400, а также может стать базовым двигателем для перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации.
В небо — с умомЭксперты убеждены: электрический самолет будет революционным скачком в самолетостроении. А если говорить о моторах — какой?
Михаил Гордин: Да, электрификация самолетов — это наиболее значительное новшество в авиации после внедрения реактивного двигателя. Мы отказываемся от гидравлики и пневматики и разрабатываем ключевые технологии, которые будут положены в основу создания отечественного самолета с гибридно-электрической силовой установкой.
Например, в электрическом двигателе, входящем в состав гибридно-электрической силовой установки, может применяться эффект высокотемпературной сверхпроводимости. Его основа — проводники, охлаждаемые жидким азотом, который при очень низкой температуре (-196°C) обладает эффектом практически нулевого сопротивления. В результате достигается высокий коэффициент полезного действия и существенно уменьшаются массогабаритные характеристики двигателя.
В теории схема гибридно-электрической силовой установки дает прирост в топливной и экологической эффективности, но это нужно подтвердить на практике.
Насколько я знаю, в мире почти никто не имеет реальных работ в этом направлении?
Михаил Гордин: Завершенных — нет. Но работы по освоению электрических технологий для авиации ведутся в разных странах. Для самолето- и двигателестроения это совершенно новая история, абсолютно передовая. И здесь Россия в тренде. На первом этапе у нас — создание уникальной гибридно-электрической силовой установки мощностью 500 кВт (679 л.с.) с использованием сверхпроводников. На следующих этапах появится сверхпроводящий генератор. По планам, в 2019-2021 годах мы испытаем электродвигатель, в 2022-м — генератор.
Что потом? Думаю, первый полностью электрический самолет с гибридно-электрической силовой установкой на 180 пассажиров полетит не ранее 2050 года. В среднесрочной перспективе возможно создание серийной электрической силовой установки для самолетов на 2-4 пассажира и гибридной — на 9-19 пассажиров. Сейчас мы спроектировали, изготовили и проводим испытания электродвигателя. При мощности 60 кВт (80 л.с.) он весит немногим более 20 кг.
У вас много перспективных разработок. А что за «умный» двигатель? Действительно ли можно научить мотор выполнять команды по заданной математической модели?
Михаил Гордин: По крайней мере мы пытаемся. В любой технике, в том числе и в двигателе, со временем что-то изнашивается. Это неизбежный процесс. Но имея определенную математическую модель и способы измерения, можно подстраивать алгоритмы управления двигателем под его текущее состояние. Это интеллектуальная система управления.
30-е годы. Испытание на открытом стенде первого советского поршневого двигателя М-34 с водяным охлаждением. Фото: Предоставлено «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
Проект по интеллектуализации двигателя очень важный и интересный. Он хорошо ложится в концепцию «более» электрического и полностью электрического летательного аппарата. Пока все на стадии демонстратора. Это именно исследовательская работа, создание научно-технического задела, новых знаний и технологий, которые конструкторы смогут использовать при проектировании перспективных двигателей различных концепций. В планах на ближайшие два года — разработать демонстратор и провести его испытания на стендах.
Запрограммировать и сделать «умным» можно любой двигатель?
Михаил Гордин: Не любой. Но, допустим, на мощном двигателе ПД-35 будет такая система. Уже сейчас наши наработки используются в АО «ОДК-Климов» для вертолетов и в АО «ОДК-Авиадвигатель». Они уже есть на двигателе ПД-14. Кстати, ПД-14 в своем классе конкуренции ничуть не «глупее», чем, к примеру, американский PW 1400 или европейский LEAP. И даже умнее.
Полетим на гиперзвукеЦИАМ участвует в международном проекте HEXAFLY-INT по созданию самолета на водородном топливе. Конструкторы обещают скорость 7-8 тысяч км/ч. Для такой супермашины нужен и супермотор?
Михаил Гордин: В проекте участвуют несколько стран. Головной исполнитель от России — ЦАГИ, мы соисполнители. Проект научно-исследовательский. Его суть — понять, возможно ли придумать конструкцию, которая будет летать и возить пассажиров со скоростью 7-8 Махов. Как любят говорить: из Лондона до Сиднея за три часа. Исследуются различные концепции, в том числе воздушно-реактивный прямоточный двигатель, который может быть использован для поддержания гиперзвуковой скорости. Это ниша ЦИАМ. Мы испытываем прототип такого двигателя.
Прототип кто делал?
Михаил Гордин: Он разработан европейцами, а изготовлен у нас на опытном производстве. И уже испытан. Результаты будут переданы в международную группу.
И как вы оцениваете первые результаты?
Михаил Гордин: Хорошо оцениваем.
Исчерпаны ли возможности традиционных газотурбинных моторов?
Михаил Гордин: Нет. В технологическом плане они совершенны, тем не менее исследования и разработки, научные и конструкторские, продолжаются. Уверен, появятся новые модели, еще более экономичные: за счет повышения КПД, облегчения веса, интеллектуализации. Вроде простая вещь — на 10% снизить расход топлива. На самом деле это огромный объем работы. С каждым годом все сложнее и сложнее находить дополнительные резервы для повышения весовой эффективности и КПД. Борьба идет за каждый процент.
Если говорить об аддитивных технологиях: на каких этапах их применение наиболее целесообразно?
Михаил Гордин: Прежде всего — на этапе проектирования и доводки. Когда создаешь новый двигатель, некоторые детали в единичном экземпляре намного быстрее сделать с помощью 3D-печати. В серийном производстве и при ремонте — не факт. Необходимо оценивать экономическую эффективность их использования. Аддитивные технологии всегда будут в серии по себестоимости дороже, чем традиционные. Я, например, не верю в двигатель, целиком распечатанный на 3D-принтере.
Самолет и его элементы — планер, фюзеляж — проектируются под перегрузки 9-10 g. А турбинная лопатка двигателя испытывает нагрузку в многие тысячи g!
Кроме этого возникает вопрос надежности. Про обычный металл мы знаем все: статистика огромная, понимаем, как он ведет себя в разных ситуациях. По использованию аддитивных технологий объем знаний пока намного меньше. Здесь важны и характеристики порошка или проволоки, и технология получения детали. Нужно несравнимо больше времени на различные испытания, чтобы быть уверенным: детали будут иметь необходимую надежность.
Могут ли цифровые технологии совсем вытеснить физические эксперименты?
Михаил Гордин: Принципиально невозможно. Критерием истины все равно останется физический эксперимент. Другой вопрос, что цифровые технологии, методы математического моделирования, скорее всего, приведут к сокращению объема испытаний. И ускорению проектирования. Это уже происходит.
То ли Глушко, то ли Туполев сказал: с хорошим двигателем и ворота полетят. Согласны?
Михаил Гордин: А еще говорят: в самолете все сопротивляется, только двигатель тянет. К таким выражениям отношусь с юмором. Но двигатель действительно самое наукоемкое механическое устройство по плотности инноваций и высоких технологий на кубический сантиметр. Для сравнения: самолет, особенно истребитель, и его элементы — планер, фюзеляж — проектируются под перегрузки 9-10 g. А турбинная лопатка двигателя испытывает нагрузку в многие тысячи g! То есть она должна быть очень легкой и в то же время выдерживать сумасшедшую нагрузку. Поэтому — суперматериалы. Поэтому — масса расчетов. Поэтому — сложная математика. В двигатель нельзя заложить чрезмерный коэффициент запаса, потому что он будет очень тяжелый, и ничего никуда не полетит.
Да, с хорошим двигателем даже ворота полетят. Но главное — его надо разработать до того, как приделать к воротам.
Рожденный ездить будет летать?
Ваши специалисты занимаются адаптацией мотора автомобиля «Аурус» для нужд малой авиации. Зачем?
Михаил Гордин: Мы взяли базовый автомобильный двигатель — лучший и самый мощный, что есть в России. В чем основная задача? Мы на примере этой работы покажем возможность создания на базе автомобильного двигателя авиационного варианта, продемонстрируем преимущества создания такого адаптированного двигателя по срокам и стоимости. Базовый автомобильный двигатель — более 600 лошадиных сил, мы его дефорсировали до 500. Это та мощность, на которой этот двигатель должен надежно работать на авиационных режимах.
Так не проще ли сразу делать «крылатый» мотор?
Михаил Гордин: Не проще и намного дороже. Надо признать: самолетов никогда не будет столько, сколько автомобилей. Поэтому у авиадвигателя всегда будет меньшая серия. И он всегда будет дороже. А тут есть возможность на предприятиях, которые освоили производство двигателей для машин, наладить их производство для авиационного применения. Что значит серия? Резко снижаются себестоимость, сроки изготовления. Причем все может быть произведено в России по уже освоенным технологиям.
Конечно, у авиадвигателей свои особенности, требования и ограничения. Нужно решить ряд научно-технических проблем. Что мы и делаем.
А в мире двигатели для машин летают?
Михаил Гордин: Летают. Есть австрийский авиационный двигатель АЕ-300, который был создан на базе дизеля от автомобиля «Мерседес». Есть другие примеры. Мы здесь не первые в мире, но в России точно первые.
30-е годы. После государственных испытаний. Второй справа сидит «автор» мотора М-34, ученик Жуковского, генеральный конструктор Александр Микулин. Фото: Предоставлено «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
Хочу подчеркнуть: проект не ограничивается одним двигателем. На примере уже готового мы отрабатываем саму возможность адаптации. Научная работа будет закончена испытаниями на летающей лаборатории. Только летный эксперимент подтвердит, что технология стала авиационной. При продолжении финансирования полный цикл — адаптация и летные испытания — займет примерно три года.
Летающая лаборатория — какая?
Михаил Гордин: Она может быть на базе серийного двухдвигательного самолета, где один из двигателей заменяется на опытный. Может, это будет третий двигатель, который ставится дополнительно. Есть летающая лаборатория Ил-76, возможно, появится такая на базе Як-40. Существует еще несколько проектов летающих лабораторий на базе серийных самолетов, одну из силовых установок которых можно заменить экспериментальной. Двигатель будет проверяться и на земле, и в воздухе на всех рабочих режимах полета.
Эксперты утверждают: создание двигателя занимает намного больше времени, чем самолета. Это так?
Михаил Гордин: Цикл создания газотурбинного двигателя до серийного образца — 10-15 лет, самолета — 7-10. Для поршневого, конечно, меньше, но тут основная сложность — агрегатчики. Дело в том, что в какое-то время поршневая авиационная тематика просто выпала из поля зрения разработчиков летательных аппаратов. И, соответственно, пропали те, кто изготавливает компоненты, узлы и агрегаты. Так что сегодня работой над адаптацией автомобильного двигателя мы возобновляем и кооперацию. Доверие к техническим решениям восстанавливается непросто.
Импортные составляющие есть?
Михаил Гордин: Пока есть. Но в целом все локализуемо в России.
И для каких самолетов годится такой мотор?
Михаил Гордин: Для самолетов сельхозавиации с полезной нагрузкой до 1 тонны, самолетов местных линий — на 7-9 мест, большой беспилотной авиации. Он может стоять на учебно-тренировочном самолете типа Як-152. Задач для него много.
Но у нас сегодня, к сожалению, ситуация, когда двигатель в основном делается «под самолет». Это вызывает определенные технические сложности. И по весу, и по габаритам. Должно быть наоборот: создается двигатель, и на его основе проектируется летательный аппарат.
Кто может стать конкурентом для такого мотора?
Михаил Гордин: С технической точки зрения в таком классе мощности — и газотурбинные двигатели, и дизельные. 500-600 лошадиных сил — это как раз тот стык, где поршневая тематика начинает конкурировать с газотурбинной. Кроме того, наш двигатель будет работать на бензине, в том числе автомобильном. Логистика по его эксплуатации и мероприятия по обеспечению качества должны быть встроены в систему малой авиации. Это отдельная тема.
Если говорить о коммерческой конкуренции, то здесь в конкурентах только «иностранцы». Эта работа потому и заказана нам государством, что на отечественном рынке авиадвигателей такого класса нет.
Техническая характеристика автомобилей ГАЗ-3309 и ГАЗ-3307
4.1. Общие данные
Модель автомобиля | ГАЗ-3309 (с двигателем Д-245.7 ЕЗ) | ГАЗ-3307 (с двигателем ЗМЗ-5231) |
|
Тип автомобиля | Двухосный, грузовой, с приводом на заднюю ось | ||
Грузоподъемность автомобиля, кг | |||
— с платформой без тента | 4500 | ||
— с платформой и с тентом | 4350 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 8180 | 7850 | |
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг: | |||
— с платформой без тента | 3530 | 3200 | |
— с платформой и тентом | 3680 | 3350 | |
Габаритные размеры, мм: | |||
— длина | 6436 | 6330 | |
— ширина (по зеркалам) | 2700 | ||
— высота (по кабине без нагрузки) | 2350 | ||
— высота (по тенту без нагрузки) | 2905 | ||
База, мм | 3770 | ||
Колея передних колес, мм | 1630 | ||
Колея задних колес (между серединами двойных скатов), мм | 1690 | ||
Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой, мм | 265 | ||
Радиус поворота автомобиля по оси следа переднего внешнего колеса, м | 8 | ||
Наибольшая скорость с полной нагрузкой, без прицепа, на горизонтальных участках ровного шоссе, км/ч | 95 | 90 | |
Расход топлива* при движении с постоянной скоростью, л/100 км | |||
— 60 км/ч | 14,5 | 19,6 | |
— 80 км/ч | 19,3 | 26,4 | |
Угол свеса (с полной нагрузкой), град.: | |||
— передний | 38 | ||
— задний | 25 | ||
Наибольший угол преодолеваемого автомобилем подъема с полной нагрузкой, % (град.) | 25 (14) | ||
Погрузочная высота платформы, мм | 1365 |
* Приведенный расход топлива не является нормой, а служит лишь для определения технического состояния автомобиля.
4.2. Двигатель и его системы
Модель | Д-245.7 у3 | ЗМЗ-5231 |
Тип | Дизельный, 4-тактный, с турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха, жидкостного охлаждения | Бензиновый, 4-тактный, карбюраторный, жидкостного охлаждения |
Число и расположение цилиндров | 4, вертикальное в ряд | 8, V-образное |
Порядок рaботы цилиндров | 1–3–4–2 | 1–5–4–2–6–3–7–8 |
Направление вращения коленчатого вала | Правое | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 110×125 | 92×88 |
Рабочий объем, л | 4,75 | 4,67 |
Степень сжатия | 17 | 7,6 |
Номинальная мощность нетто, кВт (л.с.), не менее | ||
при частоте вращения коленчатого вала 2400 мин-1 | 87,5 (119) | — |
при частоте вращения коленчатого вала 3200 мин-1 | — | 83 (113) |
Максимальный крутящий момент нетто, Н×м (кгс×м) | ||
при частоте вращения коленчатого вала 1300–1600 мин-1 | 413 (42) | — |
при частоте вращения коленчатого вала 2000–2500 мин-1 | — | 294,3 (30) |
Минимальная устойчивая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин-1 | 800 | 600 |
Система вентиляции | Закрытая | |
Топливный насос высокого давления (ТНВД) | СРЗ (CRS-Bosch) или рядный 4-плунжерный 833.1111005.01 (ЯЗДА) с подкачивающим насосом | — |
Топливоподкачивающий насос | Плунжерного типа для ручной (с ТНВД «833“)* и автоматической подкачки топлива |
* Для двигателей ТНВД СРЗ.З применяется фильтр со встроенным насосом ручной подкачки.
Форсунки | В 445 121 481 (CRS-Bosch), 455.1112010–73 (ЯЗДА) (форс.), 355–1112110–121 (ЯЗДА) (расп.) или 455.1112010–74 (ЯЗДА) (форс.), DLLA 140P-(Bosch) (расп.). Давление начала впрыска: СРЗ.З — переменное, запрограммировано в электронном блоке управления 833.1111005.01 — 27,0+1,2 МПа |
|
Карбюратор | — | К-135МУ, двухкамерный, балансированный, с падающим потоком |
Ограничитель частоты вращения | — | Пневмоцентробежного типа |
Подогрев рабочей смеси | — | Жидкостный |
Топливные фильтры: | ||
— грубой очистки | Фильтр-отстойник* с сетчатым фильтрующим элементом | Фильтр-отстойник с щелевым фильтрующим элементом |
— тонкой очистки | Со сменным бумажным фильтрующим элементом | |
Воздушный фильтр | Сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим адамантом, сигнализатором предельной засоренности | Сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом |
Система смазки | Комбинированная; под давлением и разбрызгиванием | |
Масляный радиатор | Встроен в двигатель | Неполнопоточный, отключаемый |
Масляный фильтр | Неразборный с бумажным фильтрующим элементом | Полнопоточный, со сменным фильтрующим элементом |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, с расширительным бачком |
* Для двигателей с ТНВД СРЗ.З применяется фильтр PRELINE 270 со встроенным насосом ручной подкачки.
Антитоксичные системы: | С управлением по разрежению от карбюратора через термовакуумный включатель | |
— система рециркуляции отработавших газов | С управлением от электронного блока (для двигателей с ТНВД ЯЗДА «833») | |
— система вентиляции масляного картера | Закрытая | Закрытая с принуди тельным отсосом картерных газов |
Система наддува | Газотурбинная, с одним трубокомпрессором С14–179–01 или ТКР 6.1., с радиальной центростремительной турбиной, центробежным компрессором и воздушным охладителем наддувочного воздуха трубчато-пластинчатого типа | |
Свечи накаливания | 11720720 ф. АЕТ, Словения или СН-07–23 Уфа | — |
4.3. Трансмиссия
Модель автомобиля | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3307 |
Сцепление | Однодисковое, сухое, фрикционное, с демпфером крутильных колебаний на ведомом диске. Привод сцепления — гидравлический | |
С диафрагменной нажимной пружиной | С периферийными нажимными пружинами | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен, полностью синхронизированная | |
— передаточные числа | ||
I передача | 6,55 | |
II передача | 3,933 | |
III передача | 2,376 | |
IV передача | 1,442 | |
V передача | 1,000 | |
Задний ход | 5,735 | |
Карданная передача | Два вала открытого типа с промежуточной опорой, три карданных шарнира на игольчатых подшипниках | |
Главнаяпередача | Коническая, гипоидного типа | |
— передаточное число | 4,556 | 6,17 |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
Полуоси | Полностью разгруженные |
4.4. Ходовая часть
Рама | Штампованная, клепаная |
Колеса | Дисковые, с ободом 152Б-508 (6,0Б 20) с разрезным бортовым кольцом |
Шины | Пневматические, радиальные, размером 8,25 R20 (240R508) |
Параметры установки передних колес: | |
— угол развала колес | 1° |
— угол бокового наклона шкворня | 8° |
— угол наклона нижнего конца шкворня вперед | 2°30′ |
— схождение колес | 0—3 мм |
Рессоры | Четыре, продольные, полуэллиптические с дополнительными рессорами в задней подвеске |
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двустороннего действия. Установлены на передней оси автомобиля |
4.5. Рулевое управление
Модель автомобиля | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3307 |
Тип рулевого механизма | Винт-шариковая гайка | Глобоидный червяк с трехгребневым роликом |
— передаточное число | 23,09) (и среднем положении) | 21,3 (в среднем положении) |
Усилитель рулевого привода | Гидравлический с раздельным расположением силового цилиндра и распределителя. Насос гидроусилителя руля — шестеренчатый, с переливным клапаном | — |
4.6. Тормозное управление
Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим приводом. Тормозные механизмы — колодочные, барабанного типа с автоматической регулировкой зазора между накладкой и барабаном |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к задним колесным тормозным механизмам |
4.7. Электрооборудование
Модель автомобиля | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3307 |
Система проводки | Однопроводная, отрицательные выводы соединены с корпусом автомобиля | |
Номинальное напряжение в сети, В | 24 | 12 |
Генератор | Переменного тока, со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком, с регулировкой «Зима -Лето» | Переменного тока, со встроенным выпрямительным блоком |
— марка | 51.3701–01 или ГГ273В1–3 | Г287 |
Регулятор напряжения | — | 2702.3702 (с тремя уровнями «Зима—Лето—Норма») |
Аккумуляторная батарея | Четыре (6СТ-55А или 6СТ-55АЗ) | Одна (6СТ-75) или две (6СТ-55А3 или 6СТ-77АЗ) |
Стартер | 7402.3708 или AZJ/3381 «Искра» | СТ230-А1 |
Свечи накаливания | 11720720 | — |
Фары | 62.3711–19 | 62.3711–18 |
Указатели поворота | 511.3726–10 | 51.3726–10 |
Передние фонари | ПФ130АБ—01 | ПФ130А—01 |
Передние габаритные фонари | 264.3712 | 265.3712 |
Задние фонари | 355.3716—левый | 357.3716—левый |
354.3716—правый | 356.3716—правый | |
Задние габаритные фонари | 441.3712 | 44.3712 |
Задний противотумапный фонарь | 2462.3716 | 2452.3716 |
Фонарь боковой габаритный | 4802.3731–03 | 4802.3731–02 |
Фонарь заднего хода | ФП135–3716-Г или 2112.3711–02 | ФП135–3716-В или 2102.3711–02 |
Электромеханический корректор фар | ЭМКФ04–01 | ЭМКФ04 |
Выключатель приборов и стартера | 1902.3704000 или | 2101–3704000–11 |
Стеклоочиститель | 711.5205100 | 20.5205 или 71.5205 |
Стеклоомыватель | 123.5208000 | 122.5208000 |
Блок управления двигателем | — | МИКАС 11V8 |
Датчик абсолютною давления | — | 45.3829 или ЛГФИ.406231.004 |
Реле | — | 85.3747 или 90.3747–10 или 113.3747010–10 |
Датчик кислорода | — | 25.368889 |
Блок управления двигателем (система управлениия ф. «Bosch») | 0281В04121 |
4.8. Кабина и платформа
Кабина | Металлическая, двухместная, двухдверная |
Отопитель | Жидкостный, с радиатором, включенным в систему охлаждения двигателя |
Сиденья | Раздельные — водителя и пассажира |
Оперение | Металлическое, с капотом аллигаторного типа |
Платформа | С металлическими бортами, задний и оба боковые — откидные, с деревометаллическим основанием |
Размеры платформы (внутренние), мм: | |
— длина | 3490 |
— ширина | 2170 |
— высота бортов | 510 |
4.9. Основные данные для регулировок и контроля
Модель автомобиля | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3307 | |
Зазоры между стержнями клапанов и коромыслами на холодном двигателе, мм | |||
— впускных | 0,25+0,05-0,10 | 0,20—0,30 (0,15–0,20)* | |
— выпускных | 0,45+0,05-0,10 | 0,20—0,30 (0,15–0,20)* | |
Давление масла** (при температуре масла 80—85°С), КПа (кгс/см2): | |||
— при номинальной частоте вращения коленчатого вала 2400 мин-1; | 250–350 (2,5–3,5) | ||
— при движении на прямой передаче со скоростью 60 км/ч; | — | 250–350 (2,11 8,6) | |
— на минимальных оборотах холостого хода | 80 (0,8) | 90 (0,9) | |
Оптимальная температура жидкости в системе охлаждения двигателя, °С | 80–90 | ||
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин-1 | 800 | 600 | |
Зазор между электродами свечей, мм | — | 0,85–1,0 | |
Номинальное напряжение генератора, В | 28 | 14 | |
Прогиб ремней привода вентилятора и генератора при нажатии с усилием 4 даН (4 кгс), мм | 12–17 | 10–15 | |
Свободный ход педали сцепления, мм | ю-зо | 40–55 | |
Полный ход педали сцепления, мм | 190–200 | ||
Свободный ход педали тормоза, мм | 3–13 |
* Допускается у крайних клапанов обоих рядов (впускных 1 и 8, выпускных 4 и 5 цилиндров).
** Для контроля, регулировке не подлежит.
Суммарный люфт рулевого колеса (при работающем двигателе — для ГАЗ-3309) в положении, соответствующем прямолинейному движению, град. не более | 10 | 10 | |
Давление воздуха в шинах, КПа (кгс/см2) | |||
— передних колес | 380–400 (3,9–4,1) | ||
— задних колес | 610–630 (6,2–6,4) | ||
Перемещение рычага привода стояночного тормоза при приложении усилия 55–60 даН (55–60 кгс) | 15–20 зубьев |
Масса двигателя
Масса двигателя
Масса двигателя ВЕС И РАЗМЕРЫ, организованный Дэйвом Фармером
1. ДВИГАТЕЛЬ ВЕС
2. РАЗМЕРЫ ДВИГАТЕЛЯ
2. МАССА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
двигатель
вес фунтов исх. комментарии
ABC Dragonfly аэро 650 (87) 1917 9-цилиндровый радиальный
Альфасуд квартира-4
240 (2) (19) «в комплекте»
Альфа Ромео SOHC V6
375 (2)
Альфа Ромео 415/85 т
279 (31) F1 четыре, сезон 87 года
Альфа 155 V6 TI
242 (75) Гоночный двигатель BTCC класса 1
Альфа Ромео Тип 33 V8
286 (137) 2000 куб.см DOHC, дизайн Chiti, 1967
Альфа Ромео 1600
261 (150) (с кулачками, генератором, распределителем, маслом,
и т. д., но без коллекторов или карбюраторов)
Эллисон V12
1160 (160) 1710 CID, 1400 л.с. самолет
Эллисон V-1710-G6 V12 1595
(174) 1710 CID, с наддувом, 1250 л.с., 1941
Турбина Allison T63
150 (230)
AMC V8
540 (поздний дизайн V8s)
AMC V8
600 (ранний дизайн V8s)
AMC 6
500 (ранний дизайн шесть —
199)
AMW F-440 86 (78) Двигатель по спецификации SAE F440, 2 цилиндра
Армстронг-Сиддели 1180 (203) «Питон 3» 2736 кВт турбовинтовой авиационный
ОВД 1.5L GP V8 247 (137) DOHC, дизайн Chiti, 1966
Audi 2.0 L4
335 (2)
Audi 5
364 (2) (без турбонаддува)
Audi 80 1300
230 (2)
Audi 100 1500
240 (2)
Audi V6 2,8
354 (190)
Остин C-серии L6 562 (2) (’56 Остин-Хили 100-6)
BL «B» L4 OHV
335 (2) Бритиш Лейланд
BL «E» L6
345 (2) («полный»)
BL «O» L4 OHC
298 (2)
948 куб. См
246 (156) (без указания одетого или нет)
1098 куб. См
253 (156) Карлик / Спрайт
A-серия
252 (199)
Серия K
216 (199)
БМВ М52 3.3,3.5 Большая шестерка 500
(2)
BMW M60 B 40 4.0 V8
468 (17)
BMW M60 Маленькая Шесть
388 (2)
BMW Slant-6 турбодизель 430
BMW 4.5L V12
607 (2) (50) «Полностью одетый» прототип
BMW 4.5L V12
974 (57) железный прототип
BMW 5.0 V12
529 (22) (57) «полностью одетый»
BMW V12 (1986) — цена: + 0 руб.
528 (236)
БМВ 3.0,4,0 V8
462 (70) полностью алюминий
БМВ 3.0,4.0 V8
448-468 (79) полностью алюминий
BMW M105 Дизель 6 2,5 л
430 (4)
BMW 2.3 с турбонаддувом
408 (21) железный блок, квасцовая головка, «в сборе»
BMW S14 четыре
350 (23) мотор 318i
Bollee вертикальный сдвоенный 330 (86) 6 л.с., 600 об / мин, испарительное охлаждение
БРМ В12
375 (87) 1965 г.? Двигатель F1
БРМ «290» В12
319 (74) 1992 3.5L Le Mans двигатель
Benz B2-3BZ, 1917, V8
683 (98) наплавленная сталь, 940 ки, самолет
Бенц V12
946 (250) Авиадвигатель мощностью 300 л.с., 1921 г.
Bombardier V220
418 (263) производства Rotax, 120 град. V6, аэродинамический с редуктором
Bombardier V300T
462 (263) 120 градусов V6 аэродинамический с редуктором, турбо
Briggs & Stratton 101 (165) 20 л.с. с электростартером, маховиком, выпуском
BSA Lightning 650 138 (193) единиц строения 650 близнецов, 1966-1968 гг.
Buick 1963 лишний огонь V6 414
(2)
Бьюик V6
375
Buick 3.0 V6 ’85 и выше
350
Buick odd-fire V6
367 (245)
Бьюик равномерный 3,8
380 (245)
Buick 4.1 V6
410 (245)
Бьюик 3,0 V6
377 (245)
Бьюик 198 V6, 62-63
354 (245)
Бьюик / Ровер 215 V8
318 (и старые)
Бьюик 1961 215 V8
324 (2)
Бьюик 1953 322 V8
635 (51) OHV V8
Бьюик 300 V8
400 (242) железный блок, алюминиевые головки, только 1964 г.
Бьюик 300 V8
467 (245) 1965 г. цельнометаллический вариант
Бьюик 350
450
Бьюик 350 V8
450 (247) «самый легкий из железных двигателей V8 от GM»
Бьюик 401
685 (1) (Головка гвоздя ’59)
Бьюик 430-455 V8
600 (в одном исчислении было 640)
(10–600)
Кадиллак V-16
1300 (2) (1931) Угол крена 45 градусов
Cadillac V16 1938 года
1056 (191) Угол крена 135 градусов, плоская головка «Вес двигателя
включая сцепление, управление и все аксессуары… «
Кадиллак V8 390
720 (1) (’59)
Кадиллак V8 472-500
625
Кадиллак V8 500
595 (10)
Кадиллак 331 V8
699 (2) (1949)
Кадиллак Нортстар V8
484 (71)
Кадиллак Нортстар V8
403 (79) (без аксессуаров)
Кадиллак Нортстар V8
464 (80) (одетый)
Кадиллак Нортстар V8
404 (155) (без принадлежностей)
Кадиллак 4.9 л (300 ки)
360 (188) ’91 DeVille, с альтернативой и гибкой пластиной
Callaway Indy HH-V8
277 (54) 2,6 л Drake design
Callaway «Wee 8»
200 (91) исследование конструкции облегченного веса
Гусеница L6 2867 (157) 3406E 600 Дизель 966CID
Chevy Sprint 993cc L3
147 (55) 24L x 20W x 25H (Suzuki mfr)
Chevy 1,8-2,0 L4
302 (4) (39) Тяга «J car»
Chevy Chevette 1.6 SOHC 300
(4) (39) (также Opel)
Chevy Vega L4
285
Chevy II 153 L4
350
Chevy II 153 L4
283 (245)
Chevy Corvair квартира 6
300 (244)
Chevy L6 194-250
440
Chevy L6 292
—
Chevy L6 216/235
630 (2)
Chevy L6 216/235
615 (88) «265 V8 был на 40 # легче, чем 235»
Chevy V6-90 229-4.3
425
Chevy V6-60 2,8, 3,1
350 (2)
Chevy V6-60, 2,8
350 (245)
Chevy малый блок V8
575 (общий для 60-70-х годов
двигатели)
Chevy малый блок V8
535 (1) (’59 Corvette 283 с квасцами)
Chevy малый блок LS1
460 (185)
Chevy 5.7 промышленный V8 434
(182) ’99 железный длинный блок только с водяным насосом
Chevy LT-5 DOHC 5.7
600 (122)
Шеви L98 5,7 V8
600 (122)
Chevy V8 348/409
620 (1)
Chevy V8 348/408
655 (83)
Chevy большой блок V8
685 Марка IV
Chevy большой блок V8
— Марка V
Chevy 454
675 (10)
Chevy 7,4 л V8
656 (183) железо, без впуска, вытяжка, карбюратор, стартер
Chevy 427 ZL-1
550 (35) полностью алюминиевый, «на 20 # легче SB»
Шеви 6.5L Дизель V8
644 (183)
Chevy 400 SB
470 (235) алюминиевые головки и воздухозаборник, без соотв. или
WP
Chevy 396 BB
610 (235) железные головки, квасцы. wp и потребление, без соотв.
Крайслер 2.2 L4
216 (6) (голый двигатель)
Крайслер 2.2, 2.5 л4
276 (245)
Chrysler 413 клин
640 (1) (’59 300-E)
Chrysler 331 Hemi
745 (5) 1955
Танковый двигатель Chrysler M4 5244
(87) 30 цилиндров, 5 рядов по 6, с плоской головкой, Вторая мировая война
Крайслер 1955 V8
691 (99) Spitfire, ‘polyspheric’, 300 ci 188 л. С.
Chrysler 1955 Хеми
729 (99) Огневая мощь 331.1 ci, 250 л.с., 1x4v
Крайслер 1955 300 Hemi
735 (99) C-300, 331,1 куб.см, 300 л.с., 2x4v
Крайслер Патриот
186 (110) газовая турбина (часть гибридного электромобиля)
Chrysler CR2A турбина
410 (111) 1964 Турбинный вагон, 130 л.с., сеть SAE
Citroen 2.0 Douvrin 4 263
Clerget Rotary Тип 9
295 (175) 1917 Французский 9-цилиндровый радиальный, Sopwith Camel
Clerget Rotary Model B
380 (256) 1911, 9 цилиндр радиальный, 16.3 л, 130 л.с.
Континентальный TSIO-550B
566 (113) с турбонаддувом, ВС
Continental Voyager
571 (113) с турбонаддувом, самолет
Cosworth AC V8 (93 года)
286 (23,64) Угол крена 75 градусов
Cosworth HB 75 градусов V8
309 (52,63) 23,4 x 23,3 x 20,5 x
Cosworth HB серии 6
286 (70) 75 градусов V8 595 мм L
Косворт DFV V8
313 (23) Угол крена 90 градусов
Косворт DFR V8
308 (63) Угол крена 90 градусов
Косворт DFX V8
340 (29)
Косворт XB V8
260 (29, 89)
Cosworth V8
375 (87) 1965 г.? F1
Cosworth MBA 2.5L V6
242 (61,68) 90 градусов по вертикали
Cosworth ED 75 градусов V8
292 (103) F1, 3 литра 1994
Cosworth 72 град. V10
440 (134) 4.3L 325л.с. прототип (уличный)
Cosworth V8
370 (136) 1967, со сцеплением и впрыском
Cosworth CR-1 V10
220 (144) 1999 F1
Cosworth YBF
319 (199)
Косворт DOHC V8
260 (240) около 1995 г.
Ковентри Климакс FWMV V8 270
(121) 1963 г., со стартером и динамо-машиной (2 клапана)
Ковентри Климакс FWMV V8 298
(121) 1965 г., со стартером и динамо-машиной (4 клапана)
Crosley Cobra (46-48) 59 (25,26) без стартера и генератора
Curtiss-Wright
RC2-60-N8
поворотный 900 (96)
RC2-60-U10
роторный 325 (96) «тяжелое топливо» плюс 50.2 для
маховик
RC1-60
роторный 192 (96) воздушный
охлаждаемый, со всеми принадлежностями
RC2-60
роторный 266 (96) воздух
охлаждаемый, со всеми принадлежностями
RC4-60
роторный 417 (96) воздушный
охлаждаемый, со всеми принадлежностями
RC2-90
роторный 317 (96) воздушный
охлаждаемый, со всеми принадлежностями
RC2-90
роторный 345 (96) водяной
охлаждаемый, со всеми принадлежностями
RC3-90
роторный 410 (96) воздушный
охлаждаемый, со всеми принадлежностями
RC3-90
роторный 480 (96) водяной
охлаждаемый, со всеми принадлежностями
RC4-90
роторный 510 (96) воздушный
охлаждаемый, со всеми принадлежностями
RC4-90
роторный 613 (96) водяной
охлаждаемый, со всеми принадлежностями
RC5-90
роторный 605 (96) воздушный
охлаждаемый, со всеми принадлежностями
RC5-90
роторный 740 (96) водяной
охлаждаемый, со всеми принадлежностями
RC6-90
поворотный 710 (96) воздушный
охлаждаемый, со всеми принадлежностями
RC6-90
роторный 860 (96) водяной
охлаждаемый, со всеми принадлежностями
RC2-60
У5 поворотный 280 (96)
серии G
Циклон 1163 (181) радиальный, зубчатый, 54-1 / 4
диам. 43-1 / 4 длин.
серии G
Циклон 1068 (181) радиальный, прямой, 54-1 / 4
диам. 43-1 / 4 длин.
F серия
Циклон 1070 (181) радиальный, зубчатый, 54-1 / 8
диаметр
F серия
Циклон 975 (181) радиальный, прямой, 54-1 / 8
диаметр
Curtiss V12, 1920 г.
1086 (98) 1650 ci, сталь с алюминиевым картером
Curtiss D12 аэро
698 (251) V12, 400 л.с., 1920?
Даймлер-Бенц 605
1662 (176) перевернутый V12, 1937, 2179 CID, 1475 л.с.
Даймлер 4.5 V8
400 (241) свыше 400 фунтов
DeSoto 383
630 (1) (’59)
DeSoto V8
675 (5) (276-341 CID, 50-е годы)
Детройт Дизель 6
2448 (37) (старый дизайн)
Детройт Дизель 6
1848 (37) (новый дизайн Penske / Mercedes)
Dodge Colt (японский)
212 (245) также Plymouth Champ, 1.4, 1.6л четыре
Додж V8
645 (5) (241-325 CID, 50-е годы)
Додж 361
625 (1) (’59)
Додж Вайпер V10
716 (24) (30) с принадлежностями
Dodge Viper V10 (97 год)
648 (133) Блок зажигалок 40 #, зажигалки 14 #
Додж грузовик V10
816 (30) («тяжелее около 100 фунтов»)
Додж грузовик V10
836 (34) («тяжелее около 120 фунтов»)
Додж грузовик V10
816 (128) «одетая масса»
Дрейк DT-160 Indy V8 420 (138) Гоночный двигатель Meyer-Drake модели 1978 года
Драйсдейл 750 куб.см V8 143 (214) с карбюраторами, без радиатора
Ducati 864cc V2 131 (192) Боковой электростартер без стартера
Эдсел 361 680 (1) (’59)
Fairbanks-Morse 40840 (126) 2894 CID, 12 цилиндров, 12, локомотив 408 л.с.
Falconer V12 523 (112) алюминий, малый блок на базе Chevy
Феррари 312Т
397 (2) (V12 3.0L гоночный двигатель)
Феррари «250» V12
382 (2)
Феррари V12
~ 300 (23) Угол крена 65 градусов, 1992 F1
Феррари 456 V12
517 (32,65) 65 градусов, 5.5L, 1992 г.
Феррари «036_ F1 V12
310 (66) 65 градусов, 3,5 л
Феррари «291» F1 V12
275 (66) также E1A-92, 65 град
Феррари E1A / 92 F1 V12
308 (70) 65 град
Феррари Ф50 4.7L V12
432 (90) железный блок, титановые стержни
FIAT / Феррари Дино V6
285 (2) (модель 206)
FIAT / Феррари Дино V6
296 (2) (модель 246)
FIAT 8V около 1952 года
372 (224) карбюратора, сцепления, коллекторов. 70 градусов V8,
OHV
Fiat Twin Cam
272 (199) четырехцилиндровый, от Fiat 128
Folan V-образный твин 95 (228) со всем, кроме карбюратора
Подножки / Porsche FA12 396 (76) F1 V12
Ford Model A четыре
475 (225)
Ford 1600 Kent OHV
260 (234)
Ford 1600 CVH
282 (49) (Эскорт США)
Форд 2.0 Пинто SOHC L4
320 (234)
Ford 2.0 Пинто
286 (245)
Ford 2.3 Пинто
328 (245)
Форд 2.3 Лима / Пинто L4
418 (2) (также 2.0, 2.5)
Форд 2.3 Лима / Пинто L4
307 (18)
Форд 2.3 Лима / Пинто L4
450 (2) (турбо)
Ford 2.3 L4 турбо
380 (162) Двигатель Turbo T-Bird с турбонаддувом, маховик
Форд 2.3 Полимотор
152 (12) мотор пластмассовый, опытный
Ford 2.3 Полимотор
168 (55) мотор пластмассовый, опытный
Форд Германия Taunus V4
205 (2) (и SAAB V4)
Форд / SAAB V4
230 (245) 1,5, 1,7 л
Форд Англия Эссекс V4
327
Ford Zetec-SE 1,3 DOHC
202 (107) 1996 Fiesta
Ford Zetec
238 (199)
Форд Германия 2.0–2,8 V6 305
Форд Кельн 2,0-2,8 V6 380
(234)
Форд Капри / Пинто V6
365 (245) 2,6, 2,8 л Одеколон
Форд Англия Эссекс V6
379 (2) (3 литра)
Форд Англия Эссекс V6
430 (234)
Форд Англия Эссекс V6
405 (238)
Форд 3,8 V6-90
351 (4) (с пуском, альтернативный вариант, без сцепления)
Форд 3.8 V6-90
311 (18) («полностью одетый»)
Форд 3,8 V6-90
298 (126) «в комплекте»
Форд 3.8 V6
402 (245)
Ford Duratec 2,5 / 3,0 V6 360
(45) («полностью одетый»)
Ford CDW27 60 градусов V6
365 (47) «в доставке на сборочное предприятие»
Форд / Мазда Мондео V6
225 (64) 60 градусов, полностью алюминиевый, 4v
Форд Таурус ШО 3.0 / 3,2 465
(153) Телец SHO V6
Форд 170-250 L6
385 (кроме австралийских
с алюминиевой головкой)
Форд 4.2 V6
Гибкая пластина 488 (161) и переднее платье, без компрессора кондиционера.
Вес транспортировочный с полозьями
Ford 3.8L V6
376 (231) 1998 Мустанг, одетый (сухой)
Ford с плоской головкой V8
525 (124) образца 1932 года, цельный b’hsg, железные головки
Ford с плоской головкой V8
569 (1) (’53 239 CID)
Ford с плоской головкой V8
616 (241) «в сборе со сцеплением и коробкой передач»
Ford Cosworth DFV
353 (2) (гоночный двигатель, DOHC, 3.0L)
Ford 255 Виндзор
468 (4)
Форд 289/302 V8
460 (168) (поздние 5.0 немного светлее)
Ford 221-302W
460 (48)
Ford Indy 255 толкатель
360 (120) полностью алюминий, 1963 г.
Ford Indy 255 DOHC
400 (120) 1964, позже известный как Foyt Coyote V8
Форд 5.0 V8
450 (109)
Форд 5.0 V8
411 (171) 89 Mustang 5.0 GT (сухой) вкл: коллектор,
карбюратор (?), коллекторы и генератор. Не вкл: стартер, дымовая помпа,
насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера, маховик
Форд БОСС 302
500 (48)
Ford 351 Кливленд
550 (48) (включая BOSS и австралийский 302-C)
Ford 351 Виндзор
510
Ford 351 Виндзор
525 (48) (168)
Форд 351М-400
575 (48)
Ford Y блок V8
625 (272-312 CID)
Ford FE большой блок
650 (332-428 CID)
Ford FE большой блок
670 (1) (’59 352 CID)
Ford FE
625 (48)
Форд 427 SOHC
680 (48)
Форд 429/460 V8
640
Форд 429-460
720 (48)
Форд 460 V8
720 (10)
Форд БОСС 429
680 (железный блок, алюминий
голов)
Форд БОСС 429
635 (48)
Форд 4.6 SOHC
530 (93) железный блок, алюминиевые головки
Форд 4,6 SOHC
473 (72)
Форд 4,6 SOHC
600 (168) (Мустанг)
Форд 4,6 DOHC
464 (72) «На 9 фунтов легче, чем SOHC»
Форд 4,6 DOHC
437 (77) без принадлежностей
Форд 4,6 DOHC
521 (94) алюминиевый блок и головки
Форд 4.6 DOHC
576 (168) (Мустанг)
Ford 4.6L (SOHC)
529 (231) с маховиком 1998 Mustang, одетый
(сухой)
Ford 4.6L (SOHC)
492 (231) w / flexplate 1998 Mustang, одетый
(сухой)
Ford 4.6L (DOHC)
535 (231) 1998 Мустанг, одетый (сухой)
Форд Таурус SHO 3,2 V8
390 (229) Taurus SHO V8, без аксессуаров
Форд Тритон V10
635 (128) «одетых»
Ford / Seimens 75 л.с.
192 (108) 3-х фазный электрический, с зубчатой передачей
GM CD5-2 2-тактный
165 (42,68) Орбитальный патент, прототип
Роторный двигатель GM
255 (13) чугун, 1972 г. вес ПР
Роторный двигатель GM RC206
345 (14) алюминий, 1974 ПР весовая цифра
GMC 261 L6 (216-235)
544 (43) «На 25 фунтов легче, чем у Ford с плоской головкой»
Двигатель GM Ultralite
173 (67)
Garrett / Allied Signal 125 (108) гибридная газовая турбина EV с генератором
General Electric Т-58 ~ 200 (115) 1100л.с., турбина вертолета
Geo 3 135 (232) (голый)
Gnome поворотный 290 (255) Модель N «Monosoupape», 9 цилиндров,
Gravely трактор 1цил 65 (164) 1916-1976, без коллекторов и карбюратора
Герни-Уэслейк V12 370 (33) Eagle AAR, 60 градусов
HKS F1 3.5 V12 363 (23) Формула 1, 5 клапанов на цилиндр.
HS производительность 2,0 V8 160 (63) (2xYamaha FZR1000) 488L x 552W x 478H
Холла-Скотта, 6 цилиндров 825ci 565
(97) Двигатель Merc type A / C,> Fageol racer Первой мировой войны
Модель Холла-Скотта A-7a
410 (260) 4-цилиндровый рядный, 606 CID, 125 л.с. при 1400 об / мин
Hart V10 F1, 72 град. V
300 (63) модель 1035, 622L x 560W x 535H
Hart 10.35 год
300 (64) 622 Д x 560 Вт
Hart 420R 2,0 л
245 (106) 1994, также Barker-Hart
Hispano-Suiza V8
330 (86) 1915 авиационный двигатель с водяным охлаждением
Hispano-Suiza V8 32CV
540 (86) 1919 Автомобильный двигатель 6,6 л
Hispano H, 1918 г.
632 (98) самолет, 1127 куб.см, сталь с алюминиевым картером
Honda 1,5 л V6
286 (237) 1983 Двигатель F1, твин-турбо
Honda RA122E 75 градусов V12 330
(23) Формула 1
Honda RA1 / 22E / B
352 (70) (оценка.вес) также RA121E
Honda RA168E F1 V6
329 (119) 80 градусов, 1500 куб. См
Honda 3.5L 72 град V10
331 (40, 52) 24,4 x 21,7 x 21,3 дюйма Formula 1
Honda 75 градусов V12
340 (41) 1993 Формула 1
Honda 24 В V6
491 (55) Мотор Acura Legend
Хонда CBR 600 F2
125 (102) мотоцикл
Honda B18B четыре
326 (131) 1995 Гражданский
Honda B20B четыре
318 (131) 1997 Гражданский
Хонда Цивик 1200
161 (151) 1974 Civic, без сцепления и радиатора
но с учетом массы охлаждающей воды и смазки
Honda Civic 1500
205 (151) 1974 Civic, см. Выше
Honda CVCC 1500
227 (151) 1974 Civic, см. Выше
Honda CBX1000 Шесть
235 (218) 1978
Хонда CBR 600 F2
130 (167) мотоцикл (эстимейт)
Хонда CBR 600 F2
140 (173)
Хонда CBR 600 F2
138 (227) без карбюратора, зажигания или выхлопа
Honda CBR600F
139 (192) (1987–1990) 139 #
Honda CBR600F2
132 (192) (1991)
Honda Hurricane 1000
187 (192) 1988 г., четырехцилиндровый водоохлаждаемый
Honda CBX 1000
238 (192) из мастерской
Honda CR500
66 (169) 2-тактный одинарный, 491 куб. См, 65 л.с.
Honda Hurricane 600
140 (208) 1987
Honda CB650, 1980 г.
157 (211) четыре с воздушным охлаждением, SOHC
Honda RC160
128 (212) четыре с воздушным охлаждением, F1, 250 куб.см, 1959 (гонка)
Honda CBR250
100 (212) четверка с водяным охлаждением, 250 куб. См, 1987 г. (улица)
Honda XR250
68 (213) 1984 г., четырехклапанный радиальный
Honda XR200
67 (213) 1984 г., четырехклапанный радиальный
Honda XR200
60 (213) 1983 г., четырехклапанный радиальный
Хонда CR250, 87
52.5 (217) ж / к-старт / масло
Honda CR250
45 (217) с радиаторами / без карбюратора конец 80-х
Honda XL250, 78 г.
79,4 (217) с карбюраторным ранним двигателем
Honda XL250, 79-82
72 (217)
Honda XR250, 85 г.
70 (217)
Honda XR200, 80-е годы
53 (217)
Honda SL125, 71 г.
50 (217) с карбюратором
Honda XL350, 73-78 гг.
95 (217) с карбюратором
Honda XR500, 79 год
87 (217) с карбюратором
Honda Hawk 650, 1989 г.
135 (217) без углеводов
Honda CX500
114 (214) без радиатора, с карбюраторами
Honda CX500
141 (220) с радиатором, выхлопом, карбюраторами, воздушной камерой
Honda CX650
123 (214) без железных подушек двигателя
Honda NS400R
99 (219) 2-тактный тройной, в сборе
Honda GX22
7.5 (221) 4стк OHV одиночные, промышленные
Honda RC181 350-4
155 (261) 1967 F1 Racing, в комплекте
Хупер 994cc V4
92 (73) двухтактный, ступенчатый поршень, прототип
Hooper 290 куб.см твин
54 (73) двухтактный, ступенчатый поршень, прототип
Husaberg 500, ранний
57 (217)
Husaberg 600
63 (169) SOHC, 4-тактный, одинарный, 595 куб. См, 65 л.с.
Husqvarna 510 TE
78 (205) SOHC, 4-тактный, одинарный, 510 куб. См
Husqvarna 575
72 (169) SOHC, 4-тактный, одноместный, 577 куб. См, 62 л.с.
Husqvarna 630
72 (169) SOHC, 4-тактный, одинарный, 633 куб. См, 70 л.с.
Ilmor 80 градусов V8
325 (29)
Ilmor 2175A 72 градуса V10
281 (59) 592.5 мм, длина 519 мм, высота 555 мм, высота
Ilmor 2175A 72 град. V10
268 (70)
Ilmor V-8-A Инди
325 (69) 1992 Автомобиль Galmer Indy, 90 град. V
Ilmor 265A 80 градусов V8
325 (84)
Ilmor 265D 82 град. V8
272 (84)
Ilmor 265D 82 град. V8
272 (210) Инди
Ilmor 265B V8
297 (210)
Инфинити 4.5 V8
551 (71)
Инфинити Q45 V8
509 (72) «На 45 фунтов тяжелее Ford DOHC»
Инфинити Q45 V8
529 (77) дюймов на 65 фунтов тяжелее Ford DOHC
Isuzu 1,8 Дизель L4
384 (4)
Isuzu 1,8 газ L4
311 (4)
J.A.P. KTW
90 (248) V2, 980cc, 1909 (автомобиль Morgan) с плоской головкой
Дж.А.П. ДЖТОР
133 (248) V2, 996cc, (автомобиль Morgan) OHV
J.A.P. LTOW
128 (248) V2, 1096 куб.см (автомобиль Morgan) OHV
J.A.P. Тип 4B
59 (249) спидвей одиночный, 496 куб. См
Jabiru 80 л.с. аэро 123 (114) пло-4 с воздушным охлаждением
Ягуар V12
680 (57)
Ягуар V12
792 (236) 1986 модель
Ягуар V12
640 (186) «Состояние испытательного стенда»
Ягуар / Орбиталь 3.2 V6
359 (61) двухтактный с наддувом
Ягуар 4.2L шесть
604 (105)
Ягуар XJ220 V6
427 (73) в сборе с турбинами, проводка
Ягуар АДЖ6 4,0 л
531 (118)
Ягуар AJV8 4.0L
441 (118) «полностью одетый»
Jaguar 3,4-литровый XK
576 (148) для седана 340, минус вентилятор, воздухоочиститель,
сцепление, и трансмиссия, и без каких-либо жидкостей, но с маховиком, электрическая
оборудование и коллекторы.
Ягуар 3.8 шесть 592 (148) платье как указано выше
Ягуар 4.2 шесть
605 (148) платье как указано выше
Ягуар 5,3 V12
612 (148) платье как указано выше
Ягуар 5,3 V12
680 (148) полностью одетый для установки
Ягуар 3.6 шестерка
430 (186) «Состояние испытательного стенда»
Jawa Speedway 500cc 67 (194) около 55 л.с. и макс об / мин 8600
Джадд V10
286 (22) 72 град. По вертикали, F1, длина 630 мм
Джадд КВ V8
242 (64) 90 град F3000 1992
Judd GV 72 град. V10
273 (70) 630 мм L
КТМ 600, 1989 г.
73 (217)
КТМ330
59 (169) 2-тактный, 368 куб. См, одинарный, 64 л.с.
КТМ520
63 (169) SOHC, 4-тактный, одинарный, 510 куб. См, 56 л.с.
КТМ LC4 500
73 (204) 4 стк одиночный, 4В, водяное охлаждение, прототип
КТМ 80
65 (205) 4 стк одиночный, 4В, водяное охлаждение, прототип
Кавасаки h2R, h3R
120 (9) 3 цилиндра, двухтактный MC
Кавасаки EX500 твин
115 (201) оценка
Кавасаки Ниндзя 750
147 (209) 1986, без карбюраторов
Кавасаки ZZR 1100
163 (214) ZX 11 в США
Кавасаки KLX250, 80?
74.5 (217) с карбюратором
Kubota D905-B Дизель 250 (125) 3-х цилиндровый, с водяным охлаждением, со стартером
LPE серии 400 с турбонаддувом
370 (113) самолетов, 400 CI, на основе SBC, сплав
LPE серии 600 с турбонаддувом
560 (113) самолет, 670 CI, на основе BBC, сплав
Ламборджини / Крайслер
299 (8) (1992) Двигатель V12 Formula 1
Lamborghini 80 градусов V12
330 (70) 1991-1992 V12 F1
Аэродром Лэнгли 200 (126) 5-цилиндровый радиальный, 1903 г., 52 л.с.
Лаверда 750 SF / SFC
145 (215) четырехтактный тройной
Лаверда 750 SF / SFC
178 (214) четырехтактный тройной
Laverda 1200 Трехместный
183 (214)
Ле Рон «Супер Рона» 340 (177) 9 цилиндров, радиальный (неповоротный) 120 л.с., 667CID
Lexicon TRJ-300 110 (114) турбореактивный центробежный, самолет
Лексус 4.0 V8
470 (71)
Лексус 4.0 V8
464 (77)
Liberty V12, 1917 год
856 (98) 1400+ ci, цельнометаллический, авиационный двигатель
Свобода V12
786 (258) сухой вес, 1649 CID, 400 л.с.
Линкольн 430 740 (1) (’59) (также Mercury 430)
Lotus 907 (Esprit)
275 (3) вкл. альт. и стартер, без сцепления
Lotus Project 618 V8
465 (117) Esprit V8 prototype, с AC, PS, alt.
Lycoming 36 цилиндров радиальный 6050
(87) ВОВ, 127 литров, 4×9, водяное охлаждение
Lycoming XR-7755
6050 (178) 1943, радиально 36 цилиндров, 7755CID, 5000HP
Lycoming IO-540
515 (113) самолетов
Мэллори поворотный 188 (87) 400 л.с., эксцентрико-лопатка
Мармон V-16 931 (2) (1931)
Mazda 12A и 13B
260 (109)
Mazda 10A поворотный
224 (20) (Cosmo) (голый)
Mazda 10A поворотный
268 (20) (R100) (без покрытия)
Mazda 10A поворотный
190 (27) (R100) (без теплового реактора)
Mazda 10A поворотный
280 (27) (R100) (с тепловым реактором)
Mazda 12A поворотный
348 (20) (RX7) (с маслом и водой)
Mazda 12A поворотный
356 (20) (японская модель турбо, EFI)
Mazda 12A поворотный
275 (85) (с маховиком, т.реактор, без альт.)
Mazda 13A поворотный
301 (20) (R130 Lucia — только для Японии) (без покрытия)
Mazda 13B гонка
242 (95) 2-роторный гоночный двигатель с принадлежностями
Mazda 13G 3-роторная гонка
319 (95) 3-х роторный гоночный двигатель с принадлежностями
Mazda 13J 4-роторная гонка
396 (95) Гоночный четырехроторный двигатель с принадлежностями
Mazda 13B FI
337 (197) 1986-1992 160 л.с. (с маслом и водой)
Mercedes SOHC V8 квасцы.452
(2)
Утюг Mercedes SOHC V8
540 (2)
Мерседес 5,6 л V8
467 (57) 1987
Mercedes OM 615 Дизель
447 (16)
Мерседес М291 квартира-12
374 (66) со стартером, альтернативным, exh, без сцепления
Мерседес 2,8 / 4,2 V6
331 (127) 1997, SOHC 3V, «Отправлено на сборку»
Мерседес рядная шестерка
441 (127) 1995 г. и обратно
Мерседес 500I V8
305 (46) 1994 толкатель Turbo Indy motor (Penske)
Мерседес / Илмор Инди V8
273 (57, 60) 72 град. V Turbo Indy двигатель
Мерседес / Илмор DOHC V8
280 (89) 1995 Модель IC 108, без сцепления
Mercedes / Ilmor IC108C
280 (130) 1996 DOHC V8
Мерседес 3.2L V6
330 (141) 1997 SOHC, 90 градусов, 3 клапана
Мерседес 5,8 л V12
490 (143) 1997, 3 клапана
Мерседес V10 F1
290 (210) 1994
Mercury Marine 2000
331 (14) 200 л.с., 2-тактный, 142 CID, с ножкой
Меркурий Марин 1750
350 (14) 275 л.с., 2-тактный, 122 CID, с ногой
Миллер 91 (1926) 330 (44) предшественник Offy four
Mopar Slant Six
475
Mopar 273-340 «A» V8
525
Mopar 360 «А»
550
Mopar 361-383-400 V8
620 (5)
Mopar 413-426W-440 V8
670 (5) (10)
Mopar Street Hemi
765 (690 голый)
Mugen V10
330 (23) Угол крена 72 градуса, F1
Mugen V10
341 (70) Угол крена 72 градуса, F1, 1991-1993 гг.
Mugen V8
255 (64) 90 градусов F3000 (поздний двигатель)
Манди Трайдент W-12 325 (85) предложен 1965 F1, не построен
Napier Nomad квартира-12
3580 (87) самолетов, турбовинтовой
Napier Lion W-12
930 (87) самолетов, 1918 г., водяное охлаждение
Напье Дельтик, 1950
11000 (87) общего назначения, 18 цилиндров
Напье Дельтик, 1966 г.
15000 (87) с промежуточным охлаждением, турбо версия
Napier Sabre H-24
2000 (202) двухкривошипный аэро, гидрораспределитель
Nissan CA20 FWD
269 (4) кулачок ремня
Nissan Z20 NAPS-Z 2.0
346 (4) кулачок цепи заднего привода
Nissan VRT35 GTP V12
341 (66) 70 градусов прототип 660L x 577W x 533H
Nissan Maxima V6 3.0
264 (145) 60 градусов, гоночный SR2
Nissan VG33 3,3 л
433 (223) без одежды, SOHC V6
Nissan L серии
265 (245) 1,6 и 1,8 и NAPS-Z
Ниссан 3,0 V6
360 (245) 300ZX, Maxima и пикап.SOHC
Оффенхаузер 252 355 (142) начало 60-х, алюминиево-магниевый четыре
Старые 215 V8
318 (такой же, как Buick / Rover)
Старые 215 V8
345 (170) 1962 г., 2 барр., Сухой вес
Олдс 304 «Ракета» V8
671 (2) первый Olds V8, 1949
Старый 304 Rocket V8
680 все аксессуары,
нет маховика
Olds прямо-8
614 (2) 40-х годов мотор
Старые 330 J2
700 (первое поколение V8)
Старые 330-400
560 (5) нижняя дека, с аксессуарами, без маховика
Старые 394
725 (1) (’59)
Старые 371, 394
760 (5)
Старые 400-455
620 (5) высокая дека с аксессуарами, без маховика
Старые 455
605 (10)
Olds 262 V6 Дизель
590 (4) (из бумаги GM SAE)
Старые DOHC 4.0 V8
463 (80) (одетый) Старый вариант Cad Northstar
Олдс Аврора IMSA V8
405 (239) гоночный вариант IMSA
Опель 2,8-3,0 CIH L6
395 (2)
Opel MAXX 973cc 3цил.
182 (132) также используется Vauxhall
Орбитальная 2.0 L6 220 (82) «одетый» 2-х тактный, полностью алюминиевый
Отто «Атмосферный» 2600 (56) 1 л.с., высота 15 футов, модель 1867 года
Packard 1A-1500 аэро
735 (251) 440 л.с., начало 20-х
Packard 2500 аэро
1100 (251) 800 л.с., 1925
Peugeot 204 Дизель
272 (11) SOHC, 45 л.с.
Peugeot Douvrin 2.0 4
263 (2)
Пежо 104 1400
260 (2) с коробкой передач
Peugeot Indenor XD-90 (Пежо Инденор XD-90)
415
(16) Дизель, алюминиевая головка и поддон
Peugeot 16 клапанов
316 (199)
Peugeot ES9 J4 3.0 л.
473 (223) полностью одетый, весь сплав 24В, 60 град.
V6
Пирс-Эрроу V-12 1,130 (2) (1932)
Pininfarina 181 (61) Выставочный автомобиль Ethos, Орбитальный 3-цилиндровый
Плимут 361 640 (1) (’59)
Полимотор DOHC 2.0 L4
150 (53) в основном пластик, проявочный мотор
Полимотор L4
179 (106) пр. стартер, без сцепления и маховика) \
Понтиак L4
350 Железный Герцог, Технология IV
Pontiac Tempest наклонная 4470
Понтиак SOHC 6
450
Понтиак SOHC 6
550 (100)
Понтиак 389 V8
650
Понтиак 389 V8
590 (1) (’59)
Понтиак 301 V8
452
Понтиак 301 V8
451 в комплекте с
воздухоочиститель и стартер
Порше 914/4
265 (109)
Порше 911/6
280 (109)
Порше 911/6
325 (245) с нагревательными коробками
Порше 911/6
280 (245)
Порше 912
210 (245) 1582 куб. См
Порше 914 1679cc
265 (245)
Порше 914 1980cc
311 (245)
Порше 4.7 SOHC V8
574
Порше 4.7 SOHC V8
582 (57)
Порше 901 6
401 (2) (1963)
Pratt & Whitney ST6B-62 260
(135) Турбинный вагон СТП ’67, 550 л.с.,
Pratt & Whitney SB-G
1265 (179) Twin Wasp, радиальный, 1000 л.с., диаметр 48 дюймов, радиальный
Пратт энд Уитни S2A4-G 1070
(179) Twin Wasp Junior, 700 л.с., диаметр 48-1 / 8 дюйма,
Pratt & Whitney SC-G
800 (179) Wasp Junior, зубчатая передача, 525 л.с., 46-3 / 4 «
Pratt & Whitney SB
596 (179) Wasp Junior, 450 л.с., радиальный диаметр 46-3 / 4 дюйма
Pratt & Whitney SIE-G
1015 (179) Hornet, зубчатая передача, 800 л.с., 54-7 / 16 «
Pratt & Whitney S5E
920 (179) Hornet, 700 л.с., 54-7 / 16 «радиально
Pratt & Whitney R-2800 2350
(180) Double Wasp, 2400 л.с., 2800CID, 1939
Pratt & Whitney R-4360 3600
(259) Wasp Major «Кукурузный початок», 4363 CID, 3500HP
Рамблер 327 V8
600
Рамблер 327 V8
670 (1) (’59)
Рено 2.0 4 Дуврен
263 (2)
Рено 2,8 V6
375 (2) (также DeLorean, Peugeot, Volvo)
Renault EF-1
395 (2) (гоночная версия P-R-V V6)
Renault V10
308 (23) Угол крена 67 градусов, F1
Renault V10
331 (52) 67 град
Renault RS3B V10
301 (70) 67 град
Рено Д7Ф 1.1л
180 (123)
Renault E-серии 1.2L
238 (123)
Репко-Брабхэм 3,0 V8 340 (241) двигатель F1 начала 60-х на базе Buick 215
Роллс-Ройс 6.5 Ванкель 930 (51) двигатель танка
Rotax 5 клапанов 600 куб. См
90 (192) одноцилиндровый, более 60 л.с.
Rotax 504 одинарный
95 (216) четырехтактный одинарный
Rotax ATK560
91 (217) ранняя модель
Rotax-Aprilia 5-в
106
Ровер 3500 V8
318 (такой же, как Buick)
Ровер 3.0 SOHC L6
432 (2)
Ровер 2000 четыре
312 (36) Двигатель 1960-х
Ровер КВ-6 2.5л.
335 (117, 123, 233) «полностью укомплектован»
Ровер KV6 2.5L
339 (223) полностью одетый, весь сплав 24V, 90 град.
V6
SAAB V4-60
206 (2) (также Taunus, Ford)
SAAB уклон-4
290 (2) (также Triumph TR-7)
Студебеккер 289
650
Студебеккер шестерка
403.5 (187) 169,9 ci Чемпион с 1948 по 1954 год
Subaru 2.2L
269 (139) аэроконверсия
Subaru плоский-12 F1
331 (52) Формула 1, Мотери Модерни
Subaru 1.8L четыре
188 (245) толкатель, 1781 куб. См
SuperLight 180 SL 210 (114) На базе Mazda 13B, авиалайнер, кожухи легкосплавные
Suzuki Cultus 3 цилиндра 139 (7,38, 207) (Geo Metro, Chevy Sprint)
ТЕГ TTE-PO1 330 (237) 1983 твин турбо шесть, GP Racing
Toyota 1G-EU 2.6 L6
340 (27) с маслом и охлаждающей жидкостью (SOHC)
Toyota 1G-GEU 2.0 L6
355 (140) с маслом и охлаждающей жидкостью (DOHC)
Тойота 4М Hemi L6
400 (27)
Тойота V6
469 (81) 92 г.Камри утюг V6
Toyota V6 3.0L
401 (81) ’94 Camry алюминий V6 1MZ-FE
Тойота RV8A Indy V8
225 (116) ’96, как используется в Gurney Eagle
Тойота R32V GT1 V8
352 (144) двухтурбинный гоночный двигатель DOHC, 1988
Toyota 4A-GE четыре
340 (200) железный блок
Toyota 2TC, 2TG, 3TC
262 (245) ’71 -уп, 1.6-1,8 четырехцилиндровый, 2ТГ
DOHC
Тойота 1А, 3А, 4А
225 (245) Tercel, MR2, Corolla ’84, выше Chevy
Нова
Toyota 18R, 20R, 22R
318 (245) pre’86 Corona, Celica и пикап
также 18RC и 18RG
Toyota 3SG
293 (245) Celica DOHC 16 клапанов
Триумф уклон-4
290 (2) (также SAAB 99)
Триумф 2000 L6
403 (2) (Спитфайр, 2.5 т.р.)
Триумф Олень V8
446
Триумф Бонневиль 650
120 (192) мотоцикл
Turbonique S-12 Турбина 60 (222) 350 л.с., монотопливо
Volvo V6 350 (245) 90 градусов, алюминий, DeLorean, Peugeot, Renault
VW Flat-4 с воздушным охлаждением
200
VW Flat-4 с воздушным охлаждением
215 (109)
VW Flat-4 с воздушным охлаждением
215 (245) с коробками подогревателя; 180 раздетый
VW плоский 4 Тип IV
311 (109)
VW плоский 4 Тип 4
230 (189) Комплектная, вертикальная, без выхлопной системы
VW плоский 4 Тип 1
250 (163) 1600 куб. См с двумя портами, стандартный маховик, сцепление,
масляный радиатор, глушитель Monza, генератор Bosch, двойной Solex / Kadron
карбюраторы с коллектором и рычажным механизмом, коробки нагревателя, полностью из листового металла, без
масло
VW 1.5L L4 Дизель
246 (226) с маслом, в / в человек, без альт. или стартер
Фольксваген Кролик 1,6-1,7-1,8
231 (245) Дэшер, Сирокко, Джетта, Омни, Горизонт
Vauxhall Calibra
245 (75) 24 В, 2,5 л V6
Vauxhall Swindon
230 (106) гоночный мотор, 2,0 л
Vauxhall 16 клапанов
237 (199)
Vertemati 62 (169) SOHC, 4-тактный, одиночный, 503 куб. См, 56 л.с.,
Volvo B20E
340 (104)
Volvo B21F и B23F
365 (104)
Вольво 3.0 L6 DOHC
401 (56) полностью алюминий
Райт Флаер квартира-4
170 (126) оригинальный двигатель Kitty Hawk 1903 года, 14 л.с.,
Райт L4 аэро
170 (254) 1906-1912 модель, 240 CID
Wright R3350 Циклон
3029 (87) самолет радиальный
Wright R2600 Cyclone
1950 (257) самолет радиальный, 2х7 рядный, 2603 CID
Райт «Т» аэро
1180 (251) 600 л.с. аэродинамический, начало 20-х
Райт «Дж» аэро
470 (251) 200 л.с., 9 цилиндров, радиально, начало 20-х
Райт «П1» аэродинамический
800 (251) 400 л.с. радиально, начало 20-х
Yamaha OX66 75 градусов V6
230 (44) 16.5 дюймов в длину, 21,5 дюйма в ширину
Yamaha OX88 75 градусов V8
320 (40,52) Formula 1, 3,5 л, 22,0 л x 22,4 Вт
Yamaha OX99 70 градусов V12
308 (70) F1
Yamaha TZ500 кв.4
120 (206) двухтактный гоночный велосипед, 1980-1981 гг.
Ямаха FJ600
135 (101) MC, без впуска и выпуска
Ямаха YZ400F
59 (169) DOHC 4 ст. одиночный, 5 клапанов, 426 куб. см, 57 л.с.
Yamaha XS650 твин
170 (172) 1981 модель, с маслом
Ямаха 85 RZ350
78 (192)
Ямаха 86 FZ750
155 (192)
Ямаха 90 FZR400
112 (192)
Ямаха YPVS 350
77 (192)
Ямаха V-Max
260 (198) в сборе, кроме радиатора
Yamaha TT600, 1986 г.
95 (217)
Размеры : Эти цифры могут быть * очень * обманчивыми! Форма обычно важнее чем максимальные габариты.
ref Длина Ширина Высота
Альфа 155 V6 TI
(75) 500 мм
Эллисон V12
(160) 44 * 30
36 * 62 с АКП
БРМ «290» В12
(74) 650 мм
БРМ V12 1965? F1
(87) 29
Бьюик 3.8 V6
(60) 22,0 24,0 24,2
Buick 3.8 V6, задний привод Regal (dw)
24,5
Принадлежности для клинового ремня
Buick V6 (нечетный пожар)
(245) 25,25
Бьюик 215 V8
(245) 28,5
Chevy LT1 (1994) V8
(60) 27,2 24,8 23,0
Chevy Sprint 993cc L4
(55) 24 20
25 двигатель Suzuki
Chevy 193-292 L6
(dw) 33
Chevy Vega 2300 4
(245) 23.25
Chevy II 4
(245) 24,25
Chevy малый блок V8
(234) 28 25
22
Chevy 327 V8
(245) 29
Chevy Citation V6 2,8
(245)
19,75
Cosworth V8, 1965?
(87) 21,5
Cosworth 75 градусов V8
(52) 23,4 23,3 20,5
Cosworth HB 75 градусов V8
(52,63) 23.4 23,3 20,5
Cosworth HB серии 6
(70) 595 мм
Cosworth MBA V6
(67) 26,25 20,5 27,75
Косворт XB V8
(89) 22,2 21,7 21,9
Cosworth ED 75 градусов V8
(103) 23,4 21,3 (*)
(*) inc Воздушный фильтр
Cosworth V8, 1967 г.
(136) 21,4 27,0
Cosworth CR-1 V10
(144) 569 мм 509 мм 375 мм
Cosworth 2.5 V6
(196) 24 19
21 прототип, не прод.
Drake Indy V8 (1978) (138) 25 25 22
Dodge Colt 4 (70-е годы) (245) 21 Модель
Ford-Cosworth DOHC V8
(60) 22,2 21,7 21,9
Форд-Cosworth DOHC V8
(240) 22,2 21,7 21,9
около 1995 г.
Ford Mod V6 2.5L 60 градусов
(81) 22 24
24
Ford CDW27
460 мм
Ford Kent OHV
(234) 21 22
24
Форд Кент 1600
(245) 21
Форд Пинто 2000
(234) 23 24
27
Форд Пинто 2000
(245) 22.5
Форд Пинто 2300
(245) 24,5
Форд Эссекс V6
(234) 25 24
26,5
Форд Эссекс V6
(238) 25,5 27,2 26,8 без
воздухоочиститель с альт
Форд Кельн V6
(234) 25 24
26,5
Ford Capri V6 (Кельн) (245)
23
21,5
Ford Windsor V8 260 CID (234)
28 21 22
HS Performance 2.0 V8 (63) 488 мм 552 мм 478 мм
Hart V10 F1, 72 град. V (63) 622 мм 560 мм 535 мм
Honda 3.5L 72 градуса V10
(40,52) 24,4 21,7 21,3
Honda 3,0 VTEC V6
(129) 486 мм 627 мм 647 мм «полностью
одетый «
Honda Civic 1200, 1974
(151) 26,8 18,4 24,6
Honda Civic 1500, 1974
(151) 21,4 20,2 25,5
Honda CVCC 1500, 1974 г.
(151) 21.7 20,4 26,6
Honda Civic
(245) 18,63
Ilmor 2175A 72 градуса V10
(59) 592,5 мм 519 мм 555 мм
Ильмор DOHC V8 / C
(60) 22,0 22,0 22,8
Ильмор V-8-C
(75) 22,1 22
22,8
Ilmor 265B V8
(210) 595 мм
Ilmor 265C V8
(210) 560 мм
Ильмор 265Д V8
(210) 555 мм
Judd GV 72 град. V10 (70) 630 мм
Ламборджини F1 80 градусов V12 (70) 719 мм
Lycoming 36 цилиндров радиальный (87)
+10 футов
Lycoming 36 цилиндров радиальный
(178) 10 футов 5 футов 5 футов
Мазда 2.5V6
452 мм
Mazda 13B FI
(197) 515 мм 535 мм 640 мм
Mazda RX2,3 и 7
(245) 19
16
Mazda RX4
(245) 20
Mercedes-Ilmor OHV V8
(60) 22,1 20,1 25,7
Мерседес-Илмор DOHC V8
(89) 22,05 21,85 22,44
Мерседес F0110 75dg V10 (103)
590 мм 485 мм 472 мм
Мерседес IC108C V8
(130) 560 мм 550 мм 570 мм
Mercedes F1 V10, 1994
(210) 592 мм 496 мм 545 мм
Mugen V10 72 град. (70) 620 мм
Манди Трайдент W-12 (85) 20.5
Nissan VRT35 GTP V12 (66) 660 мм 577 мм 533 мм
Renault G-ser. 2.2 12в (107)
515 мм 598 мм
(1996)
Renault V10
(52) 26,3 21,7 17,3
Renault RS3B V10
(70) 620 мм
Ровер 3500 V8 (234) 32,5 26 29,5
SAAB V4 (245) 15.5
Subaru плоский-12 F1
(52) 29,3 28,5 15,7
Subaru квартира-4
(245) 16,25
15,5
Сузуки h30A V6 (92) 650 мм 620 мм 815 мм 60 градусов V6, 2L
Toyota 2TC (245) 23,5
Yamaha OX66 75 градусов V6
(44) 16,5 21,5
Yamaha OX88 75 градусов V8
(40,52) 22.0 22,4
Yamaha OX99 70 градусов V12
(70) 725 мм
VW 1.5-1.9L L4 (кролик) (226)
19 15 26
VW Beetle плоский-4
(245) 14,25
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ВЕС
производитель вес шестерни тип источник комментарий
Альфа Ромео 195 МКПП (166) ’76 Alfetta GT КПП
Borg Warner 101 4 скорости
механическая коробка передач Ford Super T-10 утюг / алюминий
Борг Уорнер 92 4
МКПП Chevy Super T-10
железо / алюминий
Borg Warner 130 4 скорости
ручная (158) модель Т-4 1927 г., для Пейдж 8 1927 г. (сухая) оценена до 175
фут-фунт
Борг Уорнер 78 5
МКПП (85) Т-5, Ford образца
Борг Уорнер 65 5
МКПП (243) Т-50, GM образца
Borg Warner 140 6 скоростей
механическая коробка передач (253) T56 (Dodge Viper)
Кларк 450 238 5-ступенчатая механическая коробка передач (253) 490 фунт-сила-футов, номинальная мощность
Ford
48 4 МКПП (85) ’71 Capri / Pinto 1600 легкие
(железный корпус, алюминиевый корпус хвостового вала) утюг bhsg 23 #
Ford
103 4 МКПП (232) Верхний погрузчик
Форд С6 ~ 202
3-ступенчатая автоматическая (152) Большой блок C-6, 165 фунтов, Трансмиссия
масса, осушенная, без гидротрансформатора 37 фунтов, масса гидротрансформатора,
в основном осушенный
Форд С6 ~ 171
3-ступенчатая автоматическая (154) без жидкости
Форд С4 ~ 185
3-ступенчатая автоматическая (152) Малый блок C-6, 150 фунтов, трансмиссия
масса, осушенная, без гидротрансформатора 35 фунтов, масса гидротрансформатора,
в основном осушенный
Ford AOD 184
4 ступени авто (154) (без жидкости)
Ford AOD 195
4-ступенчатая автоматическая (159), включая гидротрансформатор
Ford FMX ~ 195
3 ступенчатая автоматическая (154) чугунный корпус
Ford FMX 195
3 скорости авто (159) железный ящик
Ford
228 3 ступ. Авто (154) Ford-O-Matic (pre-FMX),
чугунный корпус (начало 60-х)
GM Hydramatic ~ 250 4 скорости
авто (195) с жидкостным сцеплением
GM Th300-4R 117 4 скорости
авто (85) сухой, без преобразователя
Джерико
72 4 МКПП (145) маг.корпус со встроенной охлаждающей жидкостью
насос
Джерико
68 4 МКПП (145) маг. корпус без встроенной охлаждающей жидкости
насос
Джерико
52 2 МКПП (149)
Mitsubishi 110 5 ступеней МКПП (146) ’91 КПП VR4, без передачи
Mopar A-833116 4 скорости ручная (232) сверхмощная
New Venture 200 5 скоростей
ручной (252) NV3500, HM290, 5LM60 встроенный звонок
New Venture 200 5 скоростей
инструкция (252) NV4500 железный корпус
New Venture 200 5 скоростей
руководство (253) NV4500
New Venture 360 6 скоростей
руководство (252) NV5600 железный корпус, алюминиевый звонок
Порше
89 5 МКПП (147) 901 КПП
Порше 109
5 МКПП (147) 915 КПП
Ричмонд 140 6 МКПП (232)
Saginaw 149
4 МКПП (147) КПП Corvair IRS
Сагино
82 4 МКПП (85) железный футляр
Сагино ~ 150
4 МКПП (245) КПП Corvair
Студебеккер 46 3 МКПП (187) Champion с 1948 по 1954 год
Toyota
77 5 МКПП (243) W55, 57, 58, 59 Celica Supra,
9 болтов и два дюбеля к колоколу
Тойота
99 5 МКПП (243) Crown, Corona, Celica, Cressida,
железный корпус, фланец колокола на 7 болтов
VW
71 4 МКПП (147) КПП Beetle IRS
VW
79 4 МКПП (147) Автобус КПП IRS
ZF
135 5 МКПП (147) КПП Pantera
ZF
145 6 МКПП (232) 1989+ C4 Corvette
ZF
196 6-ступенчатая автоматическая (262) BMW 7-й серии, 2002 г.в.
ZF
220 5 ступ. Авто (262) BMW 7-й серии, до.
2002
Detroit 53 Series Характеристики и история двухтактных дизелей
Все дизели серии 53, независимо от рабочего объема, имеют 3.Диаметр цилиндра 875 дюймов и ход поршня 4,50 дюйма. Он предлагался в конфигурациях с 3, 4, 6, 8 и 12 цилиндрами. Версия с 8 цилиндрами в основном использовалась в морских приложениях, хотя была гораздо менее популярна, чем морская 8V-71. Версия с 12 цилиндрами встречается крайне редко и, как сообщается, производилась только с 1965 по 1968 модельные годы; По слухам, на вооружение было принято менее 25 таких двигателей. Вероятно, это связано с тем, что больший 12В-71 больше подходил для приложений, где требовался двигатель в этом диапазоне мощности, и мог справиться с пространственными ограничениями длинного 12-цилиндрового двигателя.12v-53 производил чуть более 400 лошадиных сил, тогда как 12-цилиндровая серия 71 вырабатывала как минимум 450 лошадиных сил и до 900 лошадиных сил. Серия «silver 53» была представлена в 1984 году. Модификации семейства двигателей обещали лучшую экономию топлива, более тихую работу и большую мощность по всем направлениям.
Двухтактный дизель серии 53 был привлекателен по нескольким причинам, но в целом в отношении двухтактных дизелей существует множество заблуждений. В отличие от небольших бензиновых двухтактных двигателей, которые знакомы большинству людей, двухтактные дизели не работают на топливно-масляной смеси и имеют масляный картер, как традиционный четырехтактный двигатель.Хотя двухтактные дизели Detroit не имеют впускных клапанов, они имеют традиционные выпускные клапаны с приводом от распределительного вала. Двухтактный дизель испытывает рабочий такт каждые два такта, и основным преимуществом является высокая мощность на один кубический дюйм рабочего объема. Это результат высокого теплового КПД двигателя. Однако отношение мощности к весу относительно низкое, а двухтактные дизели Detroit относительно тяжелые. Например, двигатель 159 CID весит почти 1000 фунтов.Для сравнения: полностью одетый Cummins 6BT весит примерно 975 фунтов и имеет объем 359 кубических дюймов!
Все двигатели Detroit серии 53 используют систему блочного впрыска. Блочная форсунка — это топливная форсунка, в которой давление впрыска создается в самом корпусе форсунки посредством плунжера, приводимого в действие распределительным валом в форсунке. На практике эта механическая система работает хорошо, однако неопытному механику / технику может быть сложно синхронизировать форсунки, поскольку каждый блок управляется общей связью.Существенным преимуществом двухтактных дизельных двигателей в судостроении является универсальность; В отличие от 4-тактных двигателей, двухтактный двигатель может работать как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.
Detroit 53 Series Технические характеристики
3В-53 | 4V-53 | 6V-53 | 8V-53 | |||||
Производитель: | Detroit Diesel, затем дочерняя компания General Motors | |||||||
Приложения: | Различный; дорожное, морское, военное, генераторные установки, промышленное и сельскохозяйственное оборудование | |||||||
Конфигурация: | В-3 | В-4 | В-6 | В-8 | ||||
Тип: | Дизель двухтактный | |||||||
Рабочий объем: | 159 cid, 2.61 литр | 212 cid, 3,48 литра | 318 cid, 5,2 литра | 424 cid, 6,96 литра | ||||
Степень сжатия: | 18,7: 1, 21: 1 | 17: 1, 18,7: 1, 21,1: 1 | 17: 1, 21: 1 | 17: 1, 21: 1 | ||||
Диаметр отверстия: | 3.875 дюймов (98 мм) | 3,875 дюйма (98 мм) | 3,875 дюйма (98 мм) | 3,875 дюйма (98 мм) | ||||
Ход поршня: | 114 мм (4,50 дюйма) | 114 мм (4,50 дюйма) | 114 мм (4,50 дюйма) | 114 мм (4,50 дюйма) | ||||
Впрыск: | Механические насос-форсунки (вместо обычного ТНВД) | |||||||
Аспирация: | Выпускаются версии без наддува и с турбонаддувом, во всех конфигурациях используется вентилятор типа Рутса. | |||||||
Объем масла: | Зависит от области применения | |||||||
Вес: | ~ 1000 фунтов сухой | ~ 1250 фунтов сухой | ~ 1700 фунтов сухой | ~ 2250 фунтов | ||||
Размеры двигателя: | Длина | 33 дюйма | Длина | 39 дюймов | Длина | 39 дюймов | Длина | НЕТ |
Ширина | 29 дюйм | Ширина | 30 дюймов | Ширина | 37 дюймов | Ширина | НЕТ | |
Высота | 40 дюймов | Высота | 39 дюймов | Высота | 41 дюйм | Высота | НЕТ | |
Пиковая мощность в лошадиных силах: | до 131 л.с. при 2500 об / мин | до 175 л.с. при 2500 об / мин | до 300 л.с. при 2800 об / мин | до 203 л.с. при 2400 об / мин | ||||
Максимальный крутящий момент: | 312 фунт-фут при 1600 об / мин | до 420 фунт-футов при 1800 об / мин | до 666 фунт-футов при 1400 об / мин | до 541 фунт-футов при 1500 об / мин |
Каков приблизительный вес автомобильного двигателя? — Вес вещей
На протяжении истории автомобили претерпевали огромные изменения.От первого самоходного транспортного средства до первого транспортного средства с газовым двигателем, и они неуклонно развиваются.
Автомобили нуждаются в способе преобразования мощности в движение, чтобы сделать их подвижными, и именно это делает двигатель такой интересной особенностью.
Вес двигателя автомобиля варьируется и состоит из множества компонентов, но средний двигатель (не включая трансмиссию) весит около 350 фунтов или 158 кг. Автомобильные двигатели могут весить до 1 000 фунтов (432 кг).
Мы покупаем машину, чтобы доставить нас из одной точки в другую.Мы знаем, что единственное, что мы должны сделать, чтобы он заработал, — это подпитывать его. Заливаем бензин в топливный бак и поехали. Давайте посмотрим, что движет топливом, которое позволяет нам ездить.
Автомобили с самыми большими двигателями
Самым большим автомобильным двигателем, когда-либо созданным, был 28,5-литровый двигатель, который был изготовлен для Fiat S76 в 1910 году. Сегодня SRT Viper, Bugatti Veyron и Chevy Corvette являются одними из самых больших двигателей. Мы включили дополнительные веса для сравнения:
- SRT Viper: 8.4-литровый V-10 (640 л.с. / 325 кг (716 фунтов))
- Bugatti Veyron: Quad-turbo W-16 (1200 л.с. / 400 кг (881 фунт))
- Chevrolet Corvette: C45 (505 л.с. / 281 кг (619 фунтов))
- Porsche 964C4: 238 кг / 525 фунтов
- Mercedes-Benz E63 AMG: 199 кг / 439 фунтов
- Infiniti Q45 V8: 231 кг / 509 фунтов
- Nissan Maxima V6 3,0: 120 кг / 264 фунта
Автомобили
С 1962 по 1965 год Peel P50 был на дорогах и известен как самый маленький серийный автомобиль в истории.Одноцилиндровый двигатель объемом 49 куб. См был еще меньше. Сегодня некоторые из самых маленьких произведенных двигателей включают следующие:
- Honda Civic 1200: 73 кг / 161 фунт
- Dodge Colt: 96 кг / 212 фунтов
- Porsche 912: 95 кг / 210 фунтов
- Subaru 1.8L: 85 кг / 188 фунтов
Двигатель внутреннего сгорания
Сжигание происходит внутри двигателя внутреннего сгорания. Дизельные и бензиновые двигатели являются двигателями внутреннего сгорания.Они предназначены для преобразования химической энергии топлива в механическую. И они делают это посредством серии небольших взрывов или возгораний. Основное различие между бензиновыми и дизельными двигателями — это способ взрыва.
Бензиновый двигатель
Бензиновые двигатели вырабатывают энергию за счет сжигания жидкой топливной смеси, такой как этанол, с воспламенением от электрической искры. Автомобили, небольшие грузовики и автобусы, а также самолеты авиации общего назначения работают на бензиновых двигателях.Четырехтактные бензиновые двигатели используются в большинстве автомобилей, легких грузовиков, средних и больших мотоциклов и газонокосилок. Хотя существуют двухтактные бензиновые двигатели, они не так распространены и используются для небольших ручных инструментов.
Дизельный двигатель
В дизельном двигателе сначала сжимается воздух, а затем впрыскивается топливо. Поскольку воздух нагревается при сжатии, топливо воспламеняется. Дизельные двигатели используются в грузовых автомобилях, больших тракторах, локомотивах и морских судах.В то время как большинство автомобилей оснащено бензиновыми двигателями, некоторые из них оснащены дизельными двигателями.
Электрический двигатель
Это не ваши традиционные двигатели. Электродвигатели получают питание от аккумуляторных батарей. Они также приводят в действие другое электрооборудование автомобиля. Электродвигатель преобразует электрическую энергию в механическую. Хотя эти двигатели не стали популярными до конца 90-х годов, первый электромобиль был выпущен в конце 1880-х годов.
Одноцилиндровый двигатель
Одноцилиндровые двигатели имеют только один цилиндр, соединенный с коленчатым валом. Они компактны, легки и имеют лучшее соотношение веса и мощности. Эти двигатели используются в мотоциклах, мотороллерах, мотоциклах для бездорожья и картингах.
V Двигатель
Название говорит само за себя. Цилиндры и поршни этого двигателя выровнены в двух отдельных плоскостях и имеют форму буквы «V», если смотреть сверху. V-образная конфигурация обычно уменьшает общую длину двигателя, высоту и вес по сравнению с эквивалентной линейной конфигурацией.
Вес Vs. Технические характеристики
Двигатель состоит из множества компонентов, которые обеспечивают движущую силу, чтобы доставить вас туда, куда вам нужно. Правильный уход и кормление вашего двигателя обеспечат его исправную работу в течение длительного периода времени. Тем не менее, предположения о транспортных средствах обычно делались на основе размера их двигателя.
Не позволяйте размеру двигателя вводить вас в заблуждение. Большинство считает, что размер автомобильного двигателя определяет его производительность. Двигатели большего размера обычно устанавливаются внутри высокопроизводительных автомобилей и обеспечивают более быстрое ускорение и скорость.Но также следует отметить, что более тяжелые двигатели влияют на эффективность торможения. Чем больше весит автомобильный двигатель, тем меньше у него контроля над переходами и сменой полосы движения.
Здесь уместно отметить, что средний вес двигателя серии IndyCar составляет 248 фунтов, что меньше, чем у двигателя среднего автомобиля. Не забываем об эффективности использования топлива. Легкие автомобили известны тем, что они более экономичны. Однако по мере того, как автомобили становятся тяжелее, совершенствуются и технологии трансмиссии.
4JH5E — YANMAR Marine International
Характеристики
- Номинальная мощность
- 39,6 кВт / 53,8 л.с.
- Номинальная скорость
- 3000 об / мин
- Смещение
- 2.19 л / 134 куб. в
- Кол-во цилиндров
- 4 цилиндра
- Диаметр цилиндра x ход поршня
- 88 мм x 90 мм / 3,46 дюйма x 3,54 дюйма
- Система сгорания
- Одноплунжерный насос прямого впрыска
- Стремление
- Натуральный
- Генератор
- 12 В — 125 А
- Сухой вес без снаряжения
- 201 кг / 443 фунтов
- Габаритные размеры
- 871 мм x 560 мм x 623 мм
- Органы управления
- Механический
- Сертификаты
- УЗО 1 EPA Tier 2 BSO II ЭМС
ПРИМЕЧАНИЕ:
1 кВт = 1.3596 л.с. = 1,34 · 102 л.с.
Состояние топлива: плотность при 15 ° C = 0,842 г / см³
Технические данные соответствуют (ISO 8665) / (ISO 3046)
Температура топлива 40 ° C на входе топливного насоса (ISO 8665)
Длина включает судовую шестерню KM35A
(размеры могут отличаться в зависимости от других шестерен / колена)
Сколько весит полугрузовик?
Когда вы проезжаете по дороге массивный грузовик, вы когда-нибудь задумывались, «сколько весит полуприцеп? Вот несколько ответов:
- Полутрактор без прицепа может весить до 25 000 фунтов.
- Полуприцеп с пустым прицепом весит около 35 000 фунтов.
- 18-колесный автомобиль с загруженным прицепом может весить до 40 тонн или 80 000 фунтов.
Это общие веса. Фактический вес отдельных полуприцепов варьируется в зависимости от размера трактора и перевозимого груза.
Насколько тяжелый полуприцеп без прицепа?
Полуприцепы, которые являются грузовиком или буксирующей частью больших буровых установок, обычно весят от 10 000 до 25 000 фунтов.Сколько человек весит, зависит от таких вещей, как размер двигателя и топливных баков, количество передач в транспортном средстве и размер водительского и спального отсека.
Сколько весит 18-колесный автомобиль при буксировке груза?
Термин «18-колесный автомобиль» — это просто еще одно название «полуприцеп», «большой грузовик» или «тягач с прицепом». Итак, сколько весит полугрузовик или 18-колесный грузовик, когда он буксирует груз? Это зависит от типа груза, который он несет. Однако по закону максимальный вес составляет 80 000 фунтов.В этот максимум входит вес всей большой буровой установки и ее груза.
Сколько может быть полуприцепа?
Полуоси со сдвоенной осью могут перевозить до 34 000 фунтов. Одна ось может выдерживать до 20 000 фунтов. Этот предел веса включает как вес груза, так и прицепа. Средний вес пустого трейлера контейнерного типа составляет 10 000 фунтов.
Что везут полуфабрикаты?
Существуют разные типы полуприцепов для перевозки различных грузов. Грузовики с бортовыми прицепами перевозят строительную технику и другие крупногабаритные и тяжелые грузы.Двухэтажные открытые автовозы перевозят новую и подержанную легковую технику. Автоцистерны перевозят нефть и другие жидкости и газы. Наиболее распространены полуприцепы с контейнеровозами или фургонами. Они перевозят сухие грузы и другие грузы.
Почему существуют ограничения по весу полугрузовиков?
Как федеральные законы, так и законы штата устанавливают ограничения по весу грузовиков-полуприцепов. Эти ограничения введены в целях безопасности. Чем больше и тяжелее грузовик, тем сложнее ему маневрировать и тем дольше нужно останавливаться, что опасно для других водителей.Станции взвешивания, которые вы видите при поездках по автомагистралям и другим автомагистралям, предназначены для обеспечения соблюдения ограничений по весу.
Вес полуприцепа на всех федеральных автомагистралях между штатами и шоссе Техаса не может превышать 80 000 фунтов без специального разрешения на перевес. Как упоминалось ранее, это максимальный вес для всего транспортного средства и его груза. В некоторых штатах есть более высокие ограничения по весу для своих дорог, не относящихся к федеральным, но все же они должны соблюдать федеральные законы для межштатных дорог. В Нью-Гэмпшире максимальный предел для государственных дорог составляет 99 000 фунтов стерлингов.На Гавайях это 88 000 фунтов. Это всего лишь два примера.
Как вес влияет на тормозной путь 18-колесных колес?
Законы физики говорят нам, что чем тяжелее транспортное средство, тем больше времени потребуется для остановки. По этой причине грузовики останавливаются намного дольше, чем легковые автомобили. По данным Федерального управления безопасности автотранспортных средств, полностью загруженной крупногабаритной платформе, движущейся со скоростью 65 миль в час в хорошую погоду и с хорошими дорожными условиями, требуется до 600 футов, чтобы остановиться. Это расстояние двух футбольных полей.Это также примерно в два раза дольше, чем останавливается средний легковой автомобиль или небольшой грузовик. В дождливую или ледяную погоду время остановки значительно увеличивается. Если грузовик не может вовремя остановиться, он может столкнуться с другими транспортными средствами, что приведет к смертельным авариям.
Каковы наиболее распространенные причины аварий с участием полугрузовиков?
Несчастные случаи могут произойти по многим причинам. От дальнобойщиков часто приходится работать сверхурочно, поэтому иногда виновата усталость водителя. Другие водители, которые по неосторожности подрезали машину перед грузовиком, могут стать причиной аварии.Перемещение грузов в прицепе может привести к разбалансировке крупногабаритного оборудования, а также к складыванию складного ножа или даже к опрокидыванию. Если рядом с грузовиком находятся другие автомобили, они могут быть сбиты. Груз, который не загружен должным образом, также может выпасть на шоссе и вызвать аварии, поскольку другие водители пытаются избежать столкновения с пролитыми предметами.
Когда водители грузовиков игнорируют максимальный вес и перегружают грузовики, могут произойти опасные аварии. Слишком большой вес может привести к необходимости увеличивать тормозной путь и увеличивать скорость спуска и даже может повлиять на компоненты автомобиля.Шины могут лопнуть, тормоза могут выйти из строя, что может привести к другим серьезным проблемам.
Почему на дорогах страны так много грузовиков?
Приблизительно два миллиона тягачей с прицепами на наших дорогах — необходимая и важная часть экономики. Большинство товаров в США доставляется грузовиками. Водители грузовиков проезжают более миллиарда миль каждый год, доставляя грузы туда, куда им нужно. Большинство водителей грузовиков — законопослушные, безопасные и осторожные водители. Но когда они этого не делают, или когда автотранспортные компании слишком сильно их подталкивают, или когда им мешают другие водители, могут произойти разрушительные аварии.Из-за огромных размеров и веса этих полуприцепов часто происходят тяжелые травмы и трагические смерти. К сожалению, в Техасе больше всего дорожно-транспортных происшествий с коммерческими грузовиками, приводящих к травмам и гибели людей в стране.
Если вы пострадали в результате аварии с участием грузового автомобиля, вам будет полезно поговорить с адвокатом. Опытный юрист по дорожно-транспортным происшествиям обеспечит защиту ваших прав после аварии, и вы сможете получить компенсацию. Если вы трагически потеряли члена семьи в результате аварии на большой буровой установке, адвокат может посоветовать вам возможность подачи иска о неправомерной смерти против нерадивой стороны, которая стала причиной аварии.
Обратитесь за помощью к юристу по ДТП в Западном Техасе
Вы не одиноки, когда вы или ваш любимый человек попали в аварию с участием 18-колесного автомобиля. Опытные и отзывчивые юристы юридической фирмы Hanna Law Firm в Западном Техасе будут бороться за ваши интересы. Позвоните нам сегодня по телефону 432-606-2378, чтобы назначить бесплатную консультацию. Вы ничего не платите, пока мы не выиграем ваше дело. Не ждите, чтобы получить необходимую помощь. Поговорите с опытным юристом по несчастным случаям с грузовиками сегодня.
2021 AMG GLE 53 4matic + внедорожник
Рекомендованная производителем розничная ценане включает расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, сборы в пункте назначения, налоги, право собственности, регистрацию, сборы за подготовку и оформление документов, бирки, затраты на оплату труда и установку, страховку и дополнительное оборудование, продукты, пакеты и аксессуары.Фактическая цена автомобиля может варьироваться в зависимости от дилера.
MBFS NMLS № 2546
Указанные значения ускорения основаны на результатах испытаний на гусеницах производителя и могут варьироваться в зависимости от модели, условий окружающей среды и дорожного покрытия, стиля вождения, высоты над уровнем моря и нагрузки транспортного средства.
EPA оценило экономию топлива. Сравните расчетную милю на галлон с расчетной милю на галлон других транспортных средств. Вы можете получить различный пробег в зависимости от того, насколько быстро вы едете, погодных условий и продолжительности поездки.Ваш фактический пробег по шоссе, вероятно, будет меньше расчетного.
С дополнительным сцепным устройством для прицепа. Перед буксировкой прочтите руководство оператора. В некоторых штатах требуются послепродажные тормоза прицепа. За подробностями обращайтесь к дилеру.
Автомобиль может отличаться от показанного.
Как концепт-кар, дизайн, характеристики и т. Д. Могут быть изменены.
Фактическая покупная цена автомобиля может быть изменена дилером и может варьироваться в зависимости от местонахождения дилера и клиента, уровня запасов, характеристик автомобиля и доступных скидок и уступок.Онлайн-цена не включает налоги и / или сборы, возникающие в результате продажи транспортного средства, включая, помимо прочего, сборы в пункте назначения, оплату труда, право собственности, лицензию и плату за установку.
Фактическая покупная цена автомобиля может быть изменена дилером и может варьироваться в зависимости от местонахождения дилера и клиента, уровня запасов, характеристик автомобиля и доступных скидок и уступок. Онлайн-цена не включает налоги и / или сборы, возникающие в результате продажи транспортного средства, включая, помимо прочего, сборы в пункте назначения, оплату труда, право собственности, лицензию и плату за установку.
ISLe | Cummins Inc.
Cummins ISL — это очень гибкий выбор мощности с легким весом, компактными размерами и экономичной 8,9-литровой конфигурацией. Операторы получают выгоду от высокой производительности, сильного ускорения и низких эксплуатационных расходов при надежности и долговечности, ожидаемых от Cummins.
ISL был разработан с учетом прочности конструкции в тяжелых условиях и включает конструктивные особенности, которые обычно присущи более крупным двигателям Cummins.Усовершенствованный распределительный вал и роликовые толкатели кулачков, вязкий демпфер и система смазки с высокой пропускной способностью позволяют Cummins сохранять высокую долговечность и надежность при высоком соотношении мощности и веса. Требуется минимальное техническое обслуживание, проверки клапанного набора выходят за рамки стандартных отраслевых интервалов, а топливные форсунки не требуют планового осмотра. Ремень привода вентилятора с автоматическим натяжением требует только визуального осмотра. ISL предоставляет производителям оборудования экономичный двигатель, имеющий соотношение мощности и веса, с которым немногие могут сравниться.Благодаря известной надежности и долговечности двигателей Cummins, этот двигатель подходит для любой нагрузки!
Особенности и преимущества
- Premium Engineering — Блок цилиндров со встроенными жидкостными магистралями, кованый коленчатый вал из высокопрочной стали, высокопрочные поршни и гильзы цилиндров со специальной отделкой поверхности обеспечивают достижение цели по долговечности при капитальном ремонте.
- Электронный модуль управления (ЕСМ) — имеет более высокую производительность обработки, чем предыдущая модель. Он поддерживает оптимальный баланс между требованиями к нагрузке, топливной экономичностью и контролем за выбросами.Он спроектирован таким образом, чтобы быть изолированным от вредных тепловых и вибрационных нагрузок, что обеспечивает исключительную надежность и долговечность.
- Система Common Rail высокого давления — работает при более высоком давлении и обеспечивает более точное управление процессом сгорания. Способен создавать давление впрыска до 1800 бар для точной и быстрой подачи мощности, снижения шума и улучшенного холодного запуска.
- Турбокомпрессор с закрытым затвором — разработан Cummins Turbo Technologies для обеспечения превосходных характеристик во всем диапазоне оборотов, а также улучшенного отклика за счет более высокого крутящего момента на низких оборотах.
- Новейшая система фильтрации двигателя — лучшие в своем классе системы фильтрации масла и топлива, разработанные Cummins Filtration для исключительной защиты двигателя
- Глобальный дизайн — Доступны двигатели со спецификациями, соответствующими нормам выбросов Евро IV и Евро VI.