Download - QSX15-Q Air
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Signature
Système d’admission d’air
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Collecteur d’admission
• Admission d’air
situé sur le côté dumoteur
• Collecteur
d’admission intégrédans la fonderie deculasse
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Plaque de refroidissement
• Fixée sur la culasse
• L’air circule entreles plaques
• Absorbe lescalories dégagéespar l’ECM
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Turbocompresseur
• Utilisation d’unturbocompresseur à
régulateur de pression(Wastegate)
• Augmentation du
couple, desperformances
• Diminution de laconsommation decarburant
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Dérivation des gaz
• Une partie des gaz
est dérivéedirectement àl’échappement
• Limitation de lapression desuralimentation
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Rôle
• Pression de suralimentationpour un turbocompresseur
donné• Pression de suralimentation
avec un turbocompresseurplus gros
• Pression de suralimentationlimitée
• Couple plus important à basrégime
• Meilleur temps de réponse• Diminution de consommation
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Actionneur
• Permet de limiter
la pression desuralimentation
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Composition
• Composition: Membrane
Coupelle
Biellette
Ressort
• Pression desuralimentation >Force du ressort
=> Ouverture de lasoupape de décharge
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3 cylindres arrières
• Double entrée dans
leturbocompresseur
• Seuls les gaz des 3
cylindres arrièressont dérivés
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Contrôleur
• Utilisation d’un
contrôleur pourmoduler lapression de
suralimentation en4 étapes distinctes
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Fonctionnement
• L’ECM envoie un
signal auxélectrovannes pourqu’elles soient
dans la positiondésirée
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Composition
• Le contrôleur est
composé:D’un bloc
D’une électrovanne
d’entréeD’une électrovanne
de mise à l’air
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Bloc
• Le bloc est composé de:
2 orifices d’entrée
2 orifices de mise à l’air• Chaque orifice est
précisément dimensionné
• L’un des 2 orifices n’est pasaffecté par la position del’électrovanne: Entrée: assure un débit
d’air continu vers lasoupape de décharge
Mise à l’air:débit d’aircontinu vers l’atmosphère
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1ère étape
• L’électrovanne d’entrée estalimentée
Les 2 orifices d’entrée sontdécouverts
• L’électrovanne de mise à l’airn’est pas alimentée
Un seul orifice estdécouvert
• Maximum d’air versl’actionneur de limitation de
pression de suralimentation• Pression de suralimentation
minimum
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2ème étape
• L’électrovanne d’entréen’est pas alimentée
Passage minimum d’airdans le bloc
• L’électrovanne de mise àl’air n’est pas alimentée
Passage minimum d’airvers l’atmosphère
• Pression desuralimentation plus
importante que dansl’étape 1
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3ème étape
• Les 2 électrovannes sontalimentées
Maximum d’air àl’entrée du bloc
Maximum d’air évacuéà l’atmosphère
• Moins d’air versl’actionneur
• Pression de
suralimentation plusgrande que dans l’étape 2
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4ème étape
• L’électrovanne d’entréen’est pas alimentée
Minimum d’air dans lebloc
• L’électrovanne de mise àl’air est alimentée
Maximum d’air évacuéà l’atmosphère
• Minimum d’air versl’actionneur
• Pression desuralimentation maximum
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Falsification
• Toute modification aucontrôleur ne donne
pas plus de puissance,au contraire
• Trop de pression de
suralimentation risqued’endommager lemoteur
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Orifices
• Chaque orifice est
dimensionnéprécisément
• Ne pas insérer
d’objet métalliqueà l’intérieur
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Fréquence
• L’ECM utilise des
tables enregistréesen mémoire
• Cela évite au
contrôleur dechanger d’état tropfréquemment
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Collecteur d’échappement
• Plus court comparé
à d’autres moteursAmélioration de son
rendement
thermique
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Circuit d’air
• L’utilisation d’unéchangeur Air-Air
permet De diminuer les
températures
d’admission d’air D’augmenter la
puissance du moteur
De réduire les
émissions de polluants
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4 temps
Admission Détente
ÉchappementCompression - Injection
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Échappement
• Les gaz
d’échappemententraîne la turbinequi est solidaire de
la roue decompresseur duturbocompresseur
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Compresseur d’air
• Alimenté par unpiquage dans le
collecteur d’admissiond’air de la culasse dumoteur
• La sortie ducompresseur estconnectée au réservoir
d’air de l’engin
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Régulateur d’air
• L’ECM est capablede piloter lerégulateur ducompresseur d’airActivation du
compresseur enfaible charge
Amélioration de la
consommation decarburantVidéo