Рис. 8.20. Двухступенчатый термостат
Рис. 8.21. Водяной насос с электромагнитной муфтой: 1 — фрикционная накладка; 2 — крыльчатка водяного насоса; 3 — катушка электромагнита; 4 — шкив привода к нагнетателю; 5 — сердечник; 6 — шкив привода от коленчатого вала |
Привод к водяному насосу осуществляется главной ременной передачей, привод к нагнетателю — второй ременной передачей.
Когда через катушку электромагнита проходит электрический ток, тогда шкив привода от коленчатого вала и шкив привода к нагнетателю прижимаются друг к другу, и начинает вращаться нагнетатель. Необходимая для этого прижатия мощность составляет 35 Вт. Передаваемый через муфту крутящий момент равен 60 Нм. При отключении тока шкивы разъединяются под воздействием трех пластинчатых пружин.
Минимальные износы фрикционных накладок делают конструкцию муфты практически не требующей ремонта.
Впервые в двигателях фирмы применен для уплотнения вала водяного насоса сальник с двойным манжетным уплотнением (рис.8.22).
Уплотнительные манжеты изготовлены из резины. Между двумя манжетами имеется небольшой объем для смазочного материала.
Рис. 8.22. Кольцевая уплотнительная манжета водяного насоса:
1 — корпус насоса; 2 — опорный кольцевой уголок; 3 — опорный диск; 4 и 5 — уплотнительные манжеты; 6 — консистентная смазка; 7 — вал насоса; 8 — втулка из нержавеющей стали
Рис.8.23. Нагнетатель типа Рут с приводом: 1 — шестеренчатая передача с передаточным отношением 1,93; 2 — ременной привод от коленчатого вала к водяному насосу с передаточным отношением 1,34;3 — ременной привод от водяного насоса к нагнетателю с передаточным отношением 1,93; 4 — синхронизирующие шестерни; 5 — роторы нагнетателя |
Особое внимание разработчики уделили уменьшению шума от роторного нагнетателя. Для этого были тщательно рассмотрены и оптимизированы параметры шестеренчатой передачи, расположенной внутри нагнетателя, лучше укреплены валы нагнетателя и уменьшена пульсация воздуха на входе и выходе из компрессора с установкой широкополостных демпферов.
Турбокомпрессор. На рис.8.24 представлен разработанный фирмой модуль, объединивший выпускной коллектор и турбокомпрессор. Корпус турбины изготовлен как одно целое с выпускным коллектором.
Рис.8.24. Выпускной модуль с турбокомпрессором |
Некоторые размеры турбокомпрессора:
—диаметр колеса турбины 45 мм;
—диаметр колеса компрессора 51 мм;
—площадь горловины входа в турбину 2,8 см2.
Корпус турбины отлит из термостойкой стали, ротор турбины изготовлен из высокотермостойкого никелевого сплава марки MAR 246, вал турбокомпрессора — из материала X45CrSi9.3.
Учитывая, что отработавшие газы могут иметь достаточно высокую температуру (порядка 1050°С), разработчики сочли необходимым подвести охлаждающую воду к корпусу подшипников.
Кроме того, между турбиной и корпусом подшипников установлен трехслойный тепловой экран, который должен предотвратить перегрев и коксование подшипников. Этот экран обеспечивает также и некоторый акустический эффект.
Впускной модуль
Изготовлен из пластмассы марки РА6 GF30, включает трубопроводы подачи чистого воздуха к нагнетателю и к турбокомпрессору, демпфер шума, дроссельные заслонки.
Ременной привод к агрегатам
Система ременных передач, принятая в двигателе, показана на рис.8.25.
Рис.8.25. Система привода к агрегатам двигателя: 1,3, 7 — натяжные устройства; 2 — генератор; 4 — компрессор кондиционера; 5 — шкив коленчатого вала; 6 — водяной насос с электромагнитной муфтой; 8 — нагнетатель типа Рут
Число цилиндров, их располож. | Рабочий объем, л | Диаметр/ход поршня, мм | Nцилин., кВт/цил. | Nemax. кВт |
4, ряд. | 4,4 | 115/107 | 102 | 410 |
5, ряд. | 5,5 | 115/107 | 102 | 510 |
V6 | 6,0 | 109/107 | 92 | 550 |
V8 | 8,0 | 109/107 | 92 | 736 |
V10 | 10, 0 | 109/107 | 92 | 920 |
V12 | 12,0 | 109/107 | 92 | 1100 |
*** Мощность приведена при частоте вращения 4250 мин-1