Ресурс и многие характеристики двигателя внутреннего
сгорания напрямую зависят от эффективности работы воздушного фильтра.
Создано немало конструкций, которые удаляют пыль из воздуха по-разному,
соответственно отличается и процедура обслуживания этих узлов.
| Ресурс и многие характеристики двигателя внутреннего
сгорания напрямую зависят от эффективности работы воздушного фильтра. Создано немало конструкций, которые удаляют пыль из воздуха по-разному, соответственно отличается и процедура обслуживания этих узлов. |
Чистый воздух нужен
не только человеку, но и двигателю автомобиля. Абразивное воздействие
содержащейся в воздухе пыли приводит к ускоренному износу деталей цилиндро-поршневой
группы. Чтобы исключить или свести к минимуму это явление, в системе впуска
всех двигателей внутреннего сгорания стоит фильтр очистки воздуха.
Способность фильтра обеспечить максимально возможный ресурс и нормальную
работу мотора в различных режимах оценивается по целому ряду показателей.
Важнейшими являются коэффициенты пропускания пыли (количество пропущенной
пыли в %) и очистки воздуха (количество задержанной пыли в %). Кстати,
для испытания фильтров используется вполне определенная пыль. Так, российские
производители берут измельченный в вибромельнице литейный кварцевый песок.
А в США, например, рабочим материалом служит песок Аризонской пустыни.
Это оговорено и в стандартах ISO, поэтому европейцам тоже приходится импортировать
этот песок.
Второй по значимости показатель – предельное сопротивление всасыванию
воздуха, от которого зависят мощностные характеристики и расход топлива.
Затем следует пропускная способность – свойство фильтра пропускать необходимое
количество воздуха, зависит от конструкции и размера фильтрующего элемента.
Стоит отметить, что воздушный фильтр со своим корпусом также заглушает
шум впуска и подогревает засасываемый воздух.
Разновидности
Существует несколько типов воздушных фильтров – сухие инерционные, инерционно-масляные,
бумажные (со сменными сухими элементами) и пониженного сопротивления (называемые
еще «спортивными»).
Принцип работы сухого инерционного фильтра основан на использовании
центробежных сил, когда более тяжелые, чем воздух, твердые частицы
отбрасываются к стенкам корпуса при движении воздуха по спирали. Эта пыль
может скапливаться в специальном бункере или отсасываться, а затем выбрасываться
в атмосферу. Такие фильтры в основном применяются для первой ступени очистки
в двигателях грузовиков и тракторов (техники, которая эксплуатируется
в условиях сильной запыленности воздуха) и позволяют задержать до 70%
«крупнозернистой» пыли.
Инерционно-масляные фильтры представляет собой большую «кастрюлю»,
на дно которой наливается масло, а в корпусе над масляной ванной расположен
фильтрующий элемент из капроновой или металлической сетки. Он обеспечивает
два этапа очистки. Воздух всасывается через щели в верхней части корзины
или специальную горловину. Сначала падающий поток воздуха над масляной
ванной изменяет направление движения на противоположное, и под действием
сил инерции крупные частицы пыли падают в масло. На втором этапе очистки
поток воздуха проходит через смоченную маслом сетку, где оседают мелкие
частицы. Такие фильтры можно встретить на раритетах вроде «Волги» (ГАЗ-21,
-24) или «Запорожца», а также в целом ряде грузовиков с «советским» прошлым.
При всей простоте у инерционно-масляных фильтров есть неустранимые недостатки,
которые и стали причиной их повсеместного вытеснения бумажными фильтрами
со сменными элементами. Это низкая эффективность (в режимах полных нагрузок
пропускается 1-2% пыли, а при частичных – до 10%) и высокая трудоемкость
обслуживания. В условиях повышенной запыленности воздуха такие фильтры
следует регулярно мыть.
Наибольшее распространение получили сменные бумажные фильтры.
В зависимости от формы они делятся на цилиндрические, панельные и бескаркасные.
Фильтровальная штора изготовлена из специальной пористой бумаги. Структура
ее волокон позволяет задержать пыль не только на поверхности, но и по
всей глубине шторы, а переплетение волокон «тормозит» частицы размерами
1 – 10 микрон. Бумагу пропитывают специальными смолами, чтобы предотвратить
размокание при повышенной влажности воздуха и случайном попадании воды.
Для увеличения площади фильтрующего элемента бумажную ленту складывают
«гармошкой». Стыки между лентой и корпусом фильтра уплотняют специальными
поясками из пластизоля.
Цилиндрические фильтрующие элементы иногда снабжены предочистителями
из синтетического материала или специального поролона. Это своеобразный
кольцевой пояс, надетый на картонную штору. Его задача – задерживать крупные
частицы пыли и впитывать пары масла, за счет чего продлевается срок службы
основного элемента.
По экспериментальным данным, при использовании воздушного фильтра с
бумажным или картонным элементом при своевременном обслуживании износ
деталей двигателя в обычных условиях снижается на 15 – 21%, а в условиях
сильной запыленности воздуха – в 1,5-2 раза и более.
Фильтры пониженного сопротивления могут выпускаться как с собственным
жестким корпусом, так и в виде картриджа для штатного автомобильного фильтра.
Они изготавливаются из хлопчатобумажной ткани или поролона и перед эксплуатацией
пропитываются специальным маслом. Эти фильтры предназначены для многократного
применения и обеспечивают минимальное сопротивление потоку всасываемого
воздуха. При одинаковых размерах с бумажными у таких фильтров обычно на
50 – 60% больше пропускная способность. Правда, трудоемкость обслуживания
выше, поскольку фильтрующий элемент нужно периодически промывать, причем
нужны специальные масло для пропитки и шампунь для промывки.
Особенности выбора
Качественные фильтры продаются в упаковке, исключающей их случайное повреждение.
На нее нанесены штрих-код, а также сведения о производителе и марках автомобилей,
для которых эта продукция предназначена.
Если есть возможность выбора, лучше покупать фильтр с предочистителем.
Он задерживает крупные частицы и позволяет продлить срок службы основного
элемента.
Признаками низкого качества фильтров являются жесткие уплотнительные
пояски с заусенцами, неровные стыки, расслоение или набухание фильтровальной
бумаги.
| Сколько пыли «съел»
бы автомобиль без фильтра? | |
| |
| Типичные заблуждения | |
| |
Фото Андрея Яцуляка, Mann и Toyota
-
ПДД и безопасность 14 июня 2026 15:00Какую категорию заставят открывать для езды на электросамокатах и моноколесах: законопроект готов к принятию -
Событие 14 июня 2026 13:00Как на Mercedes-Benz C111 устанавливали рекорды скоростиПрошло ровно 50 лет, как с 12 по 15 июня 1976 года на гоночной трассе в Нардо (Италия) экспериментальный автомобиль Mercedes-Benz C111-IID установил сразу 16 рекордов, 13 из которых для дизельных машин. Автомобиль в течение 64-часового заезда, с четырьмя водителями сменявшими друг друга каждые 2,5 часа, показал среднюю скорость 250 км/ч. За сиденьями был установлен 5-цилиндровый трехлитровый дизельный двигатель OM617LA, построенный на базе мотор с серийной модели Mercedes-Benz 240D (W115). Здесь применили турбонагнеталь и воздушный интеркулер. В итоге мощность достигла 190 л. с., что на 110 л. с. превышала показатели донора. Отметим, что самый первый экспериментальный автомобиль С111 был представлен на Франкфуртском автосалоне 1969 года. Машина произвела фурор. Она получила эффектный по дизайну кузов, изготовленный из армированного стеклопластика. Вторым ноу-хау стал роторный двигатель Ванкеля, расположенный за сиденьями. При рабочем объеме трех роторов 1,8 л он развивал 280 л. с. и разгонял машину до 270 км/ч. А на Женевском автосалоне 1970 года представили модернизированную модель – С111-II. Она получила улучшенную аэродинамику – коэффициент Сd уменьшился с 0,35 до 0,325. Двигатель был уже с четырьмя роторами – мощностью 350 л. с. «Максималка» возросла до 300 км/ч. На машине также испытывали автоматическую коробку передач и систему ABS от Bosch. Однако роторный двигатель был неэкономичным, что в свете разразившегося в 1973 году топливного кризиса привело к свертыванию работу по этому агрегату. Ему на смену пришел вышеуказанный дизель – на модели Mercedes-Benz C111-IID. В 1978 году появился автомобиль C111-III, получивший совершенно иной кузов, с акульим плавником сзади. Аэродинамика была просто фантастическая – Сd cоставил всего 0,183. Дизельный двигатель перешел от предшественника, но его мощность увеличили до 230 л. с.. На гоночной трассе в Нардо машина установила 9 абсолютных рекордов, со средней скоростью 314 км/ч. Самая высокий показатель составил 321 км/ч на отрезке в 500 км. При этом средний расход топлива составил всего 16 л на 100 км. А вот cледующая «лаборатория на колесах» - C111-IV, представленнвя в 1979 году, отличалась уже не только кузовом, но и силовым агрегатом. Последний представлял собой бензиновый V8, модели M117 рабочим объемом 4,8 л. Здесь было сразу два турбонагнетателя. Эта машина установила рекорд скорости – 403,978 км/ч. -
Новинка 14 июня 2026 11:00Scania представила электрический грузовик для спасателей







