viernes, 4 de mayo de 2012
jueves, 26 de abril de 2012
Motores de distribución variable Fiat MultiAir
Fiat lanza una
nueva gama de motores de gasolina en el Salón de Ginebra destinados a reducir
el consumo y las emisiones de CO2. Los
ingenieros de Fiat han declarado que la nueva gama de motores de gasolina
MultiAir aumentarán la potencia y el par al mismo tiempo que reducirán el consumo y el CO2
entre un 10 y un 25 por ciento. ¿Cómo
van a conseguirlo? En teoría la nueva tecnología MultiAir aporta una manera
distinta de adecuar la apertura variable de las válvulas a la respuesta exigida
por el motor en cada momento.
¿En qué consiste?
El secreto es un
sistema electrohidráulico que controla el tiempo de apertura de las válvulas de
admisión, regulando así la cantidad de aire que entra y sale de los cilindros
para mejorar la eficiencia de la mezcla.
En definitiva es un sistema de distribución
variable. El conjunto de piezas que forman la distribución se encargan
de mover las válvulas de forma sincronizada con el cigüeñal para que abran y
cierren cuando deben.
En los motores sin distribución variable este sincronismo
es fijo, o sea, que las válvulas siempre abren y cierran en el mismo instante
con respecto a la posición del pistón, siempre que el pistón llega a una
determinada posición la válvula abre, siempre que pasa por otra la válvula
cierra, da igual que r.p.m. lleve el motor, siempre se produce en el mismo
momento.
La cuestión está
en que para cada r.p.m.
del motor hay un momento óptimo de apertura/cierre de las válvulas, un
alzado óptimo, un tiempo de apertura óptimo… lo que significa que si la
distribución es fija, ésta sólo optimiza el sincronizado de pistones y válvulas
para unas r.p.m. puntuales, fuera de ahí el rendimiento es mejorable. Eso
precisamente es lo que trata de hacer el sistema MultiAir de Fiat.
¿Qué modelos lo llevarán?
Los nuevos
motores de Fiat aparecerán en otoño en el Alfa MiTo. Una nueva familia de
motores 1.4 litros 16 válvulas con la denominación MultiAir llegará al mercado.
Los MultiAir están orientados a los motores de inyección directa pero Fiat cree
que podrán adaptar esta tecnología a motores de propulsiones
alternativas, como el hidrógeno y el biofuel. Un pequeño motor
bicilíndrico de menos de 1000 cc conocidos como SGE – Small Gasoline Engine será la siguiente etapa en el
desarrollo de motores “sostenibles” de Fiat.
viernes, 13 de abril de 2012
Extracción de un tornillo partido.
Extracción de un tornillo partido.
Partir
un tornillo sin llegar al fondo del agujero. Es deseable que el tornillo sea de
M8 o superior.
Granetear
en el centro del tornillo partido.
Taladrar
a la mitad del diámetro del tornillo. Por ejemplo, si el tornillo es M6,
taladrar a 3 mm.
Introducir
el macho extractor que debemos girar a izquierdas.
En caso
de no tener macho de la medida deseada, introducir una boca torx de la medida
necesaria para que no se rompa. Por ejemplo, una boca torx de 20 para un
tornillo M6.
Repasar
la rosca con un macho de roscar y comprobar con un tornillo nuevo.
Si el
tornillo no sale, no forzar las herramientas, esperar a que se enfríe por el
taladrado y golpear con un puntero para que las roscas se “suelten”.
Otra alternativa
a la extracción de tornillos partidos es utilizar un cincel o destornillador de
punta reforzada o soldar una tuerca al tornillo partido.
Control electrónico de la refrigeración.
Control electrónico de la refrigeración.
El rendimiento del
motor depende, entre otras variables, de la correcta refrigeración del
mismo y de que el valor de la Tº del refrigerante, en cada situación de carga,
sea el apropiado. En el sistema electrónico de
refrigeración, controlado por termostato, se fija el rango de Tº del
refrigerante de 95-110ºC para cargas parciales y de 85-95ºC
para carga máxima. Debido a que las Tº más altas en cargas parciales,
mejoran el rendimiento, que a su vez reduce el consumo y los
contaminantes en los gases de escape y que las Tº más bajas en carga
máxima, producen que el aire aspirado se caliente menos, mejorando
también el rendimiento. El nuevo sistema de refrigeración por control
electrónico, conjuga los parámetros de: la carga de aire, temperaturas
consignadas en los mapas preestablecidos, control del termostático de la Tº del
líquido refrigerante y control de los ventiladores del radiador, con el
objetivo de desarrollar un mapa electrónico del sistema de
refrigeración, para ajustar la Tº de funcionamiento del motor, con
un valor determinado en función del estado de carga. Adaptando de
este modo la Tº de refrigeración del motor en función de la carga. Esta Tº
optima de funcionamiento del motor se aplica en función de los mapas
almacenados en la unidad de control por medio del distribuidor de refrigerante
y termostato (que son una única unidad) y de los ventiladores del radiador. Las
ventajas de la adaptación de la Tº del refrigerante son como
consecuencia de un mayor rendimiento del motor: Menor consumo de
combustible y Menores emisiones de CO y HC. El principal componente del
sistema es el Distribuidor de refrigerante. El distribuidor
de refrigerante está montado directamente sobre la culata. El
distribuidor se divide en dos niveles (superior e inferior). Los distintos
circuitos (auxiliar, calefacción, refrigeración caja de cambios, etc.) son
alimentados con refrigerante desde el nivel superior, a
excepción de la bomba de agua. Los retornos de los circuitos son
recibidos en el distribuidor en el nivel inferior. Existe una conducción
interior y vertical que une ambos niveles siendo el termostato a través de sus
válvulas en encargado de la apertura y cierre de esta conducción. En el
distribuidor también se dispone de un emisor de temperatura.
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