КОНСТРУКЦИЯ
Воздушный фильтр
Воздушный фильтр разделен на 2 части, левую и правую, и размещен непосредственно над двигателем. Благодаря этому достигается требуемая площадь фильтрации и снижается потеря давления.
В фильтрующем элементе воздушного фильтра используется фильтровальная бумага, которая обеспечивает высокоэффективную фильтрацию и, вместе с тем, сокращает потерю давления.
Для снижения уровня шума, создаваемого воздухом на впуске, в месте соединения шлангов воздушного фильтра, куда поступает воздух с обоих направлений, установлен двухкамерный резонатор. Этот резонатор ослабляет как высокочастотный, так и низкочастотный шум, тем самым, улучшая звукопоглощение.
На моделях F SPORT для стран Персидского залива упразднен резонатор и используется формирователь звука шума воздуха на впуске. Благодаря использованию эффектов пульсации для обеспечения усиления в заданном диапазоне частот создается шум воздуха на впуске с ощущением линейности и динамикой.
| *A | Для моделей F SPORT для стран Персидского залива | - | - |
| *1 | Датчик массового расхода воздуха на впуске в сборе | *2 | Формирователь звука шума на впуске воздуха |
| *3 | Впускной патрубок воздушного фильтра | *4 | Шланг воздушного фильтра |
| *5 | Резонатор | *6 | Корпус воздушного фильтра |
| *7 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра | *8 | Крышка воздушного фильтра |
| *a | Сечение резонатора | *b | Для высокочастотного шума |
| *c | Для низкочастотного шума | - | - |
Корпус дроссельной заслонки
В корпусе дроссельной заслонки объединены датчик положения и электродвигатель привода дроссельной заслонки. При этом в нем отсутствуют тяги управления, что обеспечивает высококачественное управление дроссельной заслонкой.
Для управления дроссельной заслонкой используется электродвигатель постоянного тока с превосходной характеристикой и минимальной потребляемой мощностью. ECM изменяет продолжительность включения для каждого направления и амплитуду тока, протекающего через электродвигатель привода дроссельной заслонки, тем самым регулируя угол поворота дроссельной заслонки.
| *1 | Датчик положения дроссельной заслонки | *2 | Электродвигатель постоянного тока |
| *3 | Дроссельная заслонка | - | - |
Впускной коллектор
Для снижения массы используется впускной коллектор со встроенным пластмассовым уравнительным бачком.
Благодаря оптимизации длины и диаметра канала удалось добиться высокого крутящего момента и экономии топлива во всех режимах движения.
Внутри впускного коллектора установлены клапаны системы ACIS (система впуска с переменной геометрией), а сам коллектор с помощью лазерной сварки соединен с приводом. Привод перемещает клапан посредством тяги, исходя из сигналов ECM.
| *1 | Привод ACIS | *2 | Клапан управления забором воздуха |
| *3 | Впускной коллектор | - | - |
| *a | Лазерная сварка | - | - |
Tech Tips
Лазерная сварка: При лазерной сварке материал (камеры воздухозаборника), поглощающий лазерное излучение, соединяется с материалом (привода ACIS), передающим лазерное излучение. Затем со стороны, передающей лазерное излучение, начинают испускаться лазерные лучи. Эти лучи проходят сквозь материал, передающий излучение, нагревая и расплавляя поверхность поглощающего излучение материала. После этого нагретый поглощающий материал расплавляет передающий материал, и оба материала свариваются друг с другом.