СИСТЕМА ВПУСКА


  1. КОНСТРУКЦИЯ


    1. Воздушный фильтр


      1. Воздушный фильтр разделен на 2 части, левую и правую, и размещен непосредственно над двигателем. Благодаря этому достигается требуемая площадь фильтрации и снижается потеря давления.

      2. В фильтрующем элементе воздушного фильтра используется фильтровальная бумага, которая обеспечивает высокоэффективную фильтрацию и, вместе с тем, сокращает потерю давления.

      3. 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.

      4. 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.

        A0010TTE02
        Обозначения на рисунке
        *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 - -
    2. Корпус дроссельной заслонки


      1. 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.

      2. 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.

        A0010H3E02
        Обозначения на рисунке
        *1 Датчик положения дроссельной заслонки *2 Электродвигатель постоянного тока
        *3 Дроссельная заслонка - -
    3. Впускной коллектор


      1. Для снижения массы используется впускной коллектор со встроенным пластмассовым уравнительным бачком.

      2. Благодаря оптимизации длины и диаметра канала удалось добиться высокого крутящего момента и экономии топлива во всех режимах движения.

      3. 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.

        A0010WDE03
        Обозначения на рисунке
        *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.