СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS ISF2.8. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Автор: Третий Рим


Средний

шагов 13

30 мин - 1 час


Комментарии:       Избранное: 0




Шаг 1

Система охлаждения двигателя (рис. 7.17) жидкостная, герметичная, с расширительным бачком.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS ISF2.8. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, Шаг 2

Шаг 2

Рис. 7.17. Схема системы охлаждения двигателя: 1 – расширительный бачок; 2 – пробка расширительного бачка; 3 – отводящий шланг радиатора; 4 – водяной насос; 5 – вентилятор; 6 – термостат; 7 – радиатор системы охлаждения; 8 – сливная пробка радиатора; 9 – подводящий шланг радиатора; 10 – двигатель; 11 – кран отопителя; 12 –отопитель

Шаг 3

Систему заполняют жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до –40 °С.
Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи. Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу. Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации.

Шаг 4

Система охлаждения обеспечивает нормальный тепловой режим двигателя. Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры и камеры сгорания, а затем поступает к термостату. В зависимости от положения клапана термостата жидкость направляется из корпуса термостата в радиатор (при высокой температуре) или обратно в рубашку охлаждения двигателя (при низкой температуре). Кроме того, в систему охлаждения двигателя включен радиатор отопителя.
Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически термостатом в диапазоне 82–95 °С.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS ISF2.8. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, Шаг 5

Шаг 5

Радиатор с вертикальным потоком жидкости, с трубчато-ленточной сердцевиной и бачками из алюминиевого сплава. В бачках радиатора выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя. В нижнем бачке радиатора находится закрытое резьбовой пробкой отверстие для слива охлаждающей жидкости из системы охлаждения. Радиатор обдувается встречным потоком воздуха и вентилятором.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS ISF2.8. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, Шаг 6

Шаг 6

Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Он изготовлен из полупрозрачной пластмассы. На корпус бачка нанесены метки «MAX» (полный) и «MIN» (низкий) для контроля уровня охлаждающей жидкости. Бачок соединен трубопроводами с радиатором охлаждения и каналами в блоке цилиндров.

Шаг 7

В пробке расширительного бачка установлен выпускной клапан. Клапан играет важную роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 1,0 кгс/см2 , обеспечивая повышение температуры начала кипения охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления, что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS ISF2.8. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, Шаг 8

Шаг 8

Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой, а клапан проверяйте на отсутствие заклинивания нажатием тонкой отверткой. Если появились сомнения, замените пробку.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS ISF2.8. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, Шаг 9

Шаг 9

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения. Он установлен на передней крышке блока цилиндров и приводится во вращение поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов. Вал крыльчатки насоса установлен в закрытом подшипнике, не нуждающемся в пополнении смазки в течение всего срока службы. Насос ремонту не подлежит, при отказе (течь жидкости или повреждение подшипника) его заменяют в сборе.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS ISF2.8. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, Шаг 10

Шаг 10

Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Термостат установлен в корпусе, закрепленном на блоке цилиндров. При температуре охлаждающей жидкости до 82 °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре охлаждющей жидкости выше 82 °С термостат начинает открываться, при 95 °С он открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS ISF2.8. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, Шаг 11

Шаг 11

Вентилятор с пластиковой крыльчаткой обеспечивает продувку радиатора воздухом при небольших скоростях движения автомобиля преимущественно в городских условиях или на горных дорогах, когда встречный поток воздуха недостаточен для охлаждения радиатора. Вентилятор установлен на передней крышке жидкостно-фрикционной муфты и крепится к ней болтами. Частота вращения вентилятора определяется работой муфты и зависит от температуры потока воздуха, проходящего через радиатор системы охлаждения. Для повышения эффективности работы крыльчатка расположена в кожухе. Кожух прикреплен к радиатору четырьмя гайками.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS ISF2.8. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, Шаг 12

Шаг 12

Жидкостно-фрикционная муфта вентилятора (вискомуфта) установлена на опоре и крепится к ней резьбовой втулкой. Жидкостно-фрикционная муфта позволяет изменять частоту вращения вентилятора в зависимости от температуры потока воздуха, проходящего через радиатор системы охлаждения. Так, при низкой температуре частота вращения вентилятора минимальна, по мере повышения температуры его частота повышается. Ротор муфты не связан жестко с корпусом, на котором установлен вентилятор, а момент передается за счет «внутреннего трения» рабочей жидкости. Частота вращения вентилятора изменяется за счет перетекания объемов жидкости по внутренним полостям муфты. Перетекание жидкости происходит в зависимости от открытия или закрытия внутренних каналов муфты и регулируется перемещением пластинчатого клапана. В зависимости от температуры под воздействием биметаллической пружины положение клапана изменяется. Биметаллическая пружина установлена снаружи муфты в ее передней части.
Частота вращения вентилятора, установленного на корпусе вискомуфты, растет по мере повышения температуры воздуха и становится равной частоте вращения коленчатого вала двигателя. При снижении температуры частота вращения вентилятора уменьшается. Характеристика вискомуфты приведена в табл. 7.1.
Причиной перегрева двигателя, особенно при движении в тяжелых дорожных условиях или пробке, может быть выход из строя жидкостно-фрикционной муфты вентилятора радиатора.
Для проверки муфты при работающем двигателе проверьте легкость хода вентилятора. Проверьте, чтобы у вентилятора не было сильных осевых и радиальных люфтов. Убедитесь в отсутствии на муфте следов масла. Если следы масла есть, муфта подлежит замене. На прогретом двигателе (капот закрыт) установите частоту вращения коленчатого вала двигателя примерно 3000 мин–1. Крыльчатка вентилятора при этом будет вращаться с небольшой скоростью за счет небольшого остаточного вращающего момента. При температуре охлаждающей жидкости 80–85 °С муфта должна начать работу. Скорость вращения вентилятора сильно увеличится (обычно это определяется по усилившемуся шуму).
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS ISF2.8. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, Шаг 13

Шаг 13


  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Подписаться

Подписаться бесплатно.







Готово!