Что такое фазорегулятор
Что такое фазорегулятор?
- Файлы
- Двигатель
Общее описание фазорегулятора
В современных европейских и японских двигателях применяются различные элетрогидравлические системы, позволяющие менять коэффициент наполнения цилиндров за счет изменения перекрытия клапанов. Благодаря регулируемым фазам газораспределения можно влиять на количество свежего заряда и на долю остаточных отработавших газов. В зависимости от частоты вращения коленвала и степени открытия дроссельной заслонки поведение поступающего в цилиндр заряда и выход из него отработавших газов сильно меняются. При установке постоянных фаз газораспределения газообмен возможно оптимизировать лишь для определенного диапазона частот вращения. Регулируемые фазы газораспределения позволяют вносить корректировки с учетов изменения частоты вращения коленвала и различного наполнения цилиндров смесью.
Все это в результате дает следующие преимущества:
— увеличение выходной мощности мотора
— получение лучших показателей крутящего момента в более широком диапазоне оборотов
— снижение выбросов СО
— экономию расхода топлива
— снижение шумности работы двигателя
В обычном двигателе коленчатый и распределительные валы жестко связаны друг с другом механически (ремнем ГРМ или цепью)
В двигателях с фазорегулятором, можно добиться регулирования положения распредвала и коленвала, для изменения перекрытия клапанов.
Поворот распределительного вала осуществляется с помощью электрического или электрогидравлического привода. Простые устройства могут устанавливать вал только в одном из двух положений. Более сложные фазорегуляторы позволяют плавно регулировать распредвал относительно коленвала.
В современных двигателях открытие впускного клапана происходит в среднем за 10-35 градусов до прихода поршня в в.м.т., а закрытие через 40-85 градусов после н.м.т. Выпускной клапан закрывается через 10-30 градусов после прохода в.м.т. Но данные цифры могут быть изменены как в большую, так и в меньшую сторону.
Для получения максимальной мощности нужно обеспечить максимальные значения углов опережения открытия и запаздывания закрытия впускных клапанов. На высоких оборотах двигателя наполнения цилиндра происходит благодаря инерции газового потока при еще открытом впускном клапане во время подъема поршня. И на низких оборотах двигателя большое значение запаздывания закрытия впускного клапана вызывает частичное вытеснение из цилиндра заполнившей его свежей рабочей смеси, что приводит к значительному уменьшению крутящего момента мотора.
Описание устройства фазорегулятора на примере Renault F4P
Рассмотрим устройство и принцип действия фазорегулятора на примере двигателя Renault F4P (1.8 л.)
Фазорегулятор двигателя Renault F4P
1. Крыльчатка
2. Лопатка
3. распределительный вал
4. Цилиндр с камерами
5. Зубчатый шкив
6. Блокирующий плунжер
7. Отверстие для подъема плунжера
Двигатель Renault F4P оборудован одним фазорегулятором, установленным в зубчатом шкиве впускного распредвала.
Шкив состоит из двух частей: крыльчатки с лопатками (крепится на распредвалу) и цилиндра с камерами (крепится на зубчатом шкиве распредвала). При определенных условиях электронный электронный блок управления (эбу) дает команду на электромагнитный клапан. Открытый клапан обеспечивает подачу масла под давлением по центральному каналу распредвала.
Масло поступает через центральное отверстие крыльчатки и отверстие для подъема плунжера. Под воздействием давления масла плунжер смещается вверх и освобождает крыльчатку, в результате чего под действием давления масла лопатки крыльчатки и фазорегулятор поворачиваются в направлении максимального запаздывания закрытия впускных клапанов.
При снятии управляющего напряжения на электромагнитном клапане лопатки крыльчатки возвращаются в исходное положение под действием вращения двигателя, после чего плунжер блокирует всю систему в положении минимального запаздывания впускных клапанов.
Электромагнитные управляющие клапаны обеспечивают подачу масла под давлением к фазорегуляторам распредвала. При перекрещении подачи управдяющего напряжения на электромагнитные клапаны от ЭБУ фазорегуляторы возвращают распредвалы в положение минимального запаздывания впускных клапанов, обеспечивая максимальный эффект крутящего момента на низких оборотах.
На моделях с двигателем F4P фазорегулятор распределительного вала действует при соблюдении следующих условий:
— частота вращения коленвала выше 1500 оборотов в минуту
— давление во впускном трубопроводе выше 500 мбар
— температура антифриза выше 30 градусов
Управление фазами перекрытия клапанов осуществляется ЭБУ на основе сигналов датчиков положения коленвала и распредвала, температуры охлаждающей жидкости и скорости автомобиля. Диапазон регулирования угла поворота распредвала в режиме холостого хода лежит в интервале от +5 до -5, а врежиме резкого увеличения оборотов 0-30 градусов. При этом отношение включенного состояния клапана фазорегулятора составляет 0-2% и 0-60% соответственно.
Сколько стоит Фазорегулятор на Renault
По карте Renault-Drive вы можете купить запчасти со скидкой в емех, экзист, автодоке и других магазинах-партнерах.
Сравнение цен в интернет магазинах на фазорегулятор (на конец марта 2015 года)
Диагностика и симптомы неисправного фазорегулятора
Звук неисправного фазорегулятора
Зная принцип действия и диапазон регулирования, можно диагностировать клапаны фазорегулятора по нескольким параметрам. Для этого необходим сканер, осциллограф и измиритель разрежения. ЭБУ не всегда выдает ошибку при неисправности или подклинивании клапана фазорегулятора.
При заклинивании управляющего электромагнитного клапана в открытом положении или фазорегулятора в положении максимального опережения открытия впускных клапанов, двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, давление во впускном трубопроводе слишком высокое (выше 360 мбар).
На осциллограмме представлены зависимости угла поворота распредвала и от рабочего цикла клапана фазорегулятора. Отчетливо видно, как от подклинивающего плунжера клапана дестабилизируется угол поворота распределительного вала. Отсюда неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в режиме переменных нагрузок (2000-2500 оборотом в мин.)
В некоторых случаях при полностью заклинившем клапане фазорегулятора двигатель вообще не будет работать на холостом ходу.
Практика показывает, что заклинивание клапанов чаще всего вызвано наличием загрязнений в системе смазки двигателя. В качестве рекомендации можно посоветовать чаще менять масло в двигателе, особенно в условиях суровой городской эксплуатации.
Диагностика неисправного фазорегулятора в «домашних условиях»
При появлении симптомов неисправного фазорегулятора (звук, работа двигателя)
После поездки поставьте автомобиль правым боков на высокий бордюр и попробуйте запустить двигатель часа через два.
Если треск появился — скорее всего это фазорегулятор и его нужно менять.
Для точного «диагноза» рекомендуем обратится в сервис.
Также для демонстрации дилеру или в сервисе проблемы можно использовать запись видеокамеры.
Если машина не на гарантии — то фазорегулятор необходимо менять за свой счет. При неисправном фазорегуляторе можно ездить некоторое время, но рано или поздно его придется менять, по скольку двигатель перестанет заводиться.
Замена фазорегулятора достаточно дорогая процедура. Стоимость запчасти 5 000 — 8 000 рублей + замена ремня ГРМ + возможно масла и помпы.
В статье использованы материалы Megane2.ru и в частности М. Комарова (Можайск)
Стоимость запчастей Renault вы можете просчитать у наших партнёров (экзист, емех.ru и другие) со скидкой по карте Renault-Drive
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом
Если данная статья вам понравилась или помогла — не забывайте поделиться ссылкой на неё со своими друзьями в соц сетях:
Фазовращатели (vanos, vvt-i, cvvt)
Почти на всех современных двигателях есть фазовращатели. Как оно работает написано везде, и везде написано, что это очень хорошо, но какая в них польза? Для начала надо вспомнить какие двигатели были в 80-х — 90-х годах, когда не было фазовращателей.
Если двигатель делали под джип или тяжелую машину, он выдавал много мощности на низких оборотах — 1500-3000 (дефорсированный), на высоких оборотах (по которым считают мощность двигателя) он выдавал 40-50 лс/1 л объема двигателя. Т.е. 2 литра — всего 80-100 лс. На таких двигателях ощущался провал мощности после 4500-5000 оборотах, но на оборотах, на которых люди ездят в обычной жизни в потоке машин (1500-3000) он очень хорошо тянул и мало ел бензина.
Второй тип — это двигатель для легкового автомобиля — он старался равномерно тянуть на всех оборотах и плавно поднимать мощность до самой отсечки на 6000-6500 об. На нем можно и ехать в потоке на легкой машине и погонять раскручивая двигатель до предела. Литровая мощность тут была 60-65 лс. Т.е. если двигатель объем 1,6 л — то мощность 96-104 лс.
И третий тип — двигатели для спортивных машин: спортивных версий хэтчбеков, седанов, купе и т.д. Как правило, они выдавали 70-100 лс на литр. Ужасно тянули на низких оборотах, жрали много бензина, но раскручивались выше 7000 об., дарили владельцу спортивный подхват после 3500-5000 об и спортивный рев. Гонять на таком одно удовольствие, он буд-то сам заставляет тебя надавить педаль газа и разогнать его до отсечки.
В основном этого эффекта можно добиться очень просто, можно повернуть распредвал двигателя на 1-2 зуба против часовой (прибавиться мощность на низах), или по часовой стрелке (на холостых оборотах могут появиться вибрации и повысится расход бензина, но зато появится подхват после 4000, звук станет спортивнее и мощности станет больше). Сам делал такие эксперименты на Lancer 9 (1,6 л), после того как менял самостоятельно ремень ГРМ, заметил, что раньше распредвал стоял со сдвигом на 1 зуб по часовой, в сервисе, видимо, накосячили и машина так прошла не один десяток тысяч км, кстати такое бывает часто и особо этого не заметишь. Т.к. крутить распредвал на 1 зуб не вредно, год экспериментировал, крутил туда-сюда на 1 зуб. По мощности разница была как писал выше. По расходу бензина — если двигатель был настроен на низа, то расход был на 0,5 л меньше, от нормального состояния, если распредвал повернут на высокие обороты — то расход был на 0,5 л выше.
Так вот фазовращатели делают это сами и крутят распредвал на большие углы чем 1 зуб. Они управляются инжектором и меняют угол распредвала постоянно, стараясь выдавать максимум мощности на низах и верхах. Казалось бы какая полезная штука.
А теперь самое интересное. В 90-х годах, когда фазовращатели начали устанавливать на дорогие машины — бмв и мерседес. Лишнюю мощность на высоких оборотах двигатели не получили, зато на низах 2х литровый двигатель тянул как 2,3 литра, а кушал как 1,6-1,8 л. И обычный водитель, двигаясь в стандартном потоке машин на 1500-3000 об., получил больше мощности и меньший расход бензина — идеально. Такие двигатели сравнивали с троллейбусными (электродвигателями), потому что у них была очень ровная тяга на всех оборотах.
Но в 2000-х годах продолжалась гонка вооружений, надо было повышать мощность (хотя максимальная мощность была достигнута еще в конце 80-х с появлением инжекторов с электронной системой зажигания, в 90-х воткнули 4 клапана на цилиндр и еще повысили мощность). Фазовращатели начали настраивать на высокие обороты, поэтому при обычном движении они стали полностью бесполезны, просто в технических характеристиках было больше лошадей — это полезно для маркетинга и продаж (журналисты туда смотрят и хвалят, покупатели сравнивают перед покупкой мощность разных машин, выбирают помощнее), а то что они доступны только на 5000-6000 об. и люди редко (а кто-то никогда) выкручивают двигатель до таких значений, никого до сих пор не волнует, машины надо продавать и точка. Да и найти график мощности к двигателю очень тяжело, его просто так производители не раскрывают, хвастаться то нечем.
Но есть исключения. Например мой двигатель в пежо 207 с двумя фазовращателями — ET3 объемом 1,4 литра и мощностью всего 88 лс. (у Соляриса 1,4л выдавал 107 лс). Да и любая машина с фазовращателями и низкой литровой мощностью, проблема в том, что таких мало.
Ниже куча графиков мощности, и можно увидеть, что на маленьком пежо с 1,4л мощность на 2000 примерно такая же как у 2-х литрового двигателя без фазовращателей (lancer 9 2,0, бмв 320 и 520 (520 е34 кстати весила 1,5 тонны и на них неплохо гоняли) — в районе или чуть больше 25 кВт — 34 лс.
Принцип работы фазовращателя
Для чего нужны фазовращатели
ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ
ФАЗОВРАЩА́ТЕЛЬ — устройство для изменения фазы электрических (электромагнитных) колебаний. Применяется в автоматике, преобразовательной, измерительной и СВЧ-технике для изменения формы входного сигнала, компенсаций фазовых искажений сигналов, фазовой модуляции, создания заданных фазовых сдвигов сигналов в когерентных радиосистемах (напр., в фазированных антенных решётках) и др.
Большинство современных ДВС все более активно получают систему изменения фаз газораспределения.
Фиксированные фазы газораспределения заставляют конструкторов ДВС проектировать мотор так, чтобы присутствовала уверенная тяга в диапазоне низких и средних оборотов, но при этом оставался запас мощности для поддержания набранной скорости и дальнейшего ускорения автомобиля при выходе ДВС на режимы около зоны максимальных оборотов.
Система изменения фаз газораспределения VVT (англ. Variable Valve Timing) создана для динамичной корректировки рабочих параметров механизма газораспределения.
Данное управление осуществляется с учетом различных режимов работы силового агрегата.
Эта система позволяет добиться повышения мощности мотора и моментной характеристики. Она обеспечивает экономию горючего, а также снижает токсичность выхлопных газов в процессе работы двигателя.
Кроме этого, она влияет на основные параметры работы газораспределительного механизма. К таким параметрам относят моменты открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов, длительность времени открытия клапана и высоту его подъема. От этого зависит продолжительность такта впуска и выпуска, что выражается тем углом, на который повернут коленчатый вал двигателя по отношению к мертвым точкам (ВМТ и НМТ) во время движения поршня в цилиндре. Форма кулачка распределительного вала определяет фазу газораспределения, так как указанный кулачок оказывает прямое воздействие на впускной или выпускной клапан ГРМ.
Для чего необходима система изменения фаз газораспределения
В режиме холостого хода наиболее рациональными становятся «узкие» фазы газораспределения, под которыми понимается позднее открытие и ранее закрытие клапанов. При этом исключается перекрытие фаз, под которым понимается время одновременного открытия впускного и выпускного клапана. Это необходимо для того, чтобы исключить попадание выхлопных газов во впуск и выброс топливно-воздушной смеси в выпускной коллектор.
Выход мотора на режим максимальной мощности означает повышение оборотов, так как распредвал крутится быстрее и время открытия клапанов сокращается. Для того чтобы не терялась мощность и крутящий момент на высоких оборотах сохранялся, в двигатель должно поступать намного больше топливно-воздушной смеси, а выпуск отработавших газов должен быть реализован максимально эффективно. Задача решается путем раннего открытия клапанов и увеличения времени их открытия, делая фазу «широкой». Фаза перекрытия также расширяется до максимума с ростом оборотов, что необходимо для качественной продувки цилиндров.
Если мотор работает на низких оборотах, нужны максимально короткие фазы газораспределения.
Время открытия клапана должно быть увеличено до максимума, параллельно обеспечивая такты впуска и выпуска, а также эффективное перекрытие.
Сам кулачок распредвала имеет форму, которая способна обеспечить как реализацию узкой, так и широкой фазы.
Проблема заключается в том, что фиксированная форма кулачка не позволяет одновременно добиться узких и широких фаз газораспределения.
Системы изменения фаз газораспределения
система поворота распредвала;
кулачки распредвала с различным профилем;
система изменения высоты подъема клапанов;
система на основе гидроуправляемой муфты;
Работа указанных выше систем основывается на небольшом повороте распредвала по ходу его вращения. Такой способ позволяет добиться раннего открытия клапанов сравнительно с их базовым начальным положением.
Поворот распредвала осуществляется при помощи электроники управления и гидравлики, а сама система чаще всего затрагивает только впускные клапаны. Рост оборотов ДВС приводит к тому, что фазовращатель осуществляет проворот распредвала по ходу его вращения, впускные клапана открываются раньше и цилиндры намного более эффективно наполняются рабочей смесью в режиме высоких оборотов.
Данная муфта конструктивно включает в себя:
ротор, который соединен с распредвалом;
корпус, которым выступает шкив привода распредвал.
В определенные полости, которые расположены между ротором и корпусом-шкивом, попадает моторное масло из системы смазки ДВС. Масло в муфту подается по особым каналам. Когда моторное масло заполняет одну или другую полость муфты, осуществляется поворот ротора по отношению к корпусу. Этот поворот ротора означает, что и распределительный вал будет повернут на необходимый угол.
Чаще всего местом установки гидроуправляемой муфты становится привод того распределительного вала, который отвечает за работу впускных клапанов. Встречаются также конструкции ДВС, когда подобные муфты-фазовращатели стоят как на впускном распредвале, так и на выпускном. Данное решение позволяет шире и эффективнее регулировать параметры работы ГРМ на впуске и выпуске, но усложняет механизм.
Фазовращатели ГРМ
Электронное управление автоматически регулирует работу гидроуправляемой муфты.
Система такого управления включает в себя:
группу входных датчиков;
электронный блок управления;
список исполнительных устройств.
Система управления получает показания от датчика Холла, который производит оценку положения распредвалов. Дополнительно задействованы и другие датчики, которые используются ЭБУ для управления работой всего двигателя.
К таковым относят датчик, измеряющий частоту вращения коленвала, температурный датчик охлаждающей жидкости (ОЖ), датчик расхода воздуха и другие. Сигналы от этих датчиков подаются в ЭБУ, который после отправляет соответствующий сигнал на специальное управляющее (исполнительное) устройство.
Таким устройством, на которое воздействует электронный блок управления двигателем, является электромагнитный клапан (электрогидравлический распределитель). Клапан представляет собой распределитель, который при необходимости открывает доступ потоку моторного масла к гидроуправляемой муфте, а также реализует отвод масла от фазовращателя. Это зависит от того, в каком режиме работает силовой агрегат.
Данная схема изменения фаз газораспределения с использованием муфты задействуется в момент работы двигателя на холостом ходу, (мотор работает на самых низких оборотах), в режиме максимальной мощности на высоких оборотах, а также в том режиме, когда осуществлен выход ДВС на максимум крутящего момента.
Система ступенчатого изменения фаз газораспределения
Здесь используются решения, основанные на использовании кулачков распредвала разной формы. Благодаря такому способу удается достичь ступенчатого изменения момента времени, на который открывается клапан, а также изменить саму высоту подъема клапанов. Распределительный вал в таких системах управления фазами газораспределения выполнен так, что имеет сразу два кулачка малого размера, а также один кулачок большего размера. Меньшие кулачки при помощи специального рокера (коромысла) соединяются с впускными клапанами. Большой кулачок отвечает за перемещение одного незадействованного коромысла.
Трехступенчатое регулирование фаз газораспределения
Такая система позволяет переключаться с малых кулачков на большой зависимо от режима работы ДВС. Переход между режимами достигается благодаря тому, что происходит срабатывание специального механизма блокировки. Указанный блокирующий механизм основан на гидравлическом приводе.
Когда мотор работает на низких оборотах и при незначительной нагрузке, впускные клапаны приводятся в действие малыми кулачками распределительного вала, фазы газораспределения в таком режиме имеют небольшую продолжительность (узкая фаза).
Если двигатель раскручивается до определенных оборотов, система управления активирует механизм блокировки. В результате происходит соединение коромысел малых и большого кулачков, что обеспечивает жесткость конструкции. Соединение происходит при помощи особого стопорного штифта, а усилие на впускные клапаны начинает поступать от единственного большого кулачка. Малые кулачки распредвала на высоких оборотах двигателя становятся неактивными.
Выход на режим максимальных оборотов заставляет впускные клапаны работать от центрального кулачка большого размера. Указанный кулачок имеет особый профиль, который специально подобран для достижения максимального подъема клапанов, что означает повышение отдачи от ДВС на мощностных режимах работы агрегата. Такой подход значительно расширил возможности управления параметрами ГРМ для эффективного регулирования работы двигателя на различных режимах.
Системы изменения фаз газораспределения
В обычном двигателе фазы газораспределения определяются формой кулачка распределительного вала и остаются неизменными во всех диапазонах работы двигателя. Однако постоянные фазы газораспределения не позволяют создавать оптимальные процессы смесеобразования.
Чтобы варьировать фазами газораспределения, необходимо изменять положение распределительного вала относительно коленчатого.
Холостой ход. На этом режиме работы следует устанавливать такой угол поворота распределительного вала, который соответствует самому позднему началу открытия впускных клапанов (максимальный угол задержки, при минимальном перекрытии клапанов). Этим обеспечивается минимальное поступление отработавших газов во впускной трубопровод, что улучшает стабильность работы двигателя и снижение расхода топлива.
Режим низких нагрузок. Перекрытие клапанов уменьшается для минимизации поступления отработавших газов во впускной трубопровод, что улучшает стабильность работы двигателя.
Режим средних нагрузок. Перекрытие клапанов увеличивается, что позволяет снизить «насосные» потери, при этом часть отработавших газов поступает во впускной трубопровод, что позволяет снизить температуру рабочего цикла и вследствие этого содержание оксидов азота в отработавших газах.
Режим высоких нагрузок при низкой частоте вращения коленчатого вала. На этом режиме обеспечивается раннее закрытие впускных клапанов, что обеспечивает увеличение крутящего момента. Небольшое или нулевое перекрытие клапанов заставляет двигатель более четко реагировать на изменение положения дроссельной заслонки, что, например, очень важно в транспортном потоке.
Режим высоких нагрузок при высокой частоте вращения коленчатого вала. Для того чтобы получить максимальную мощность при высокой частоте вращения коленчатого вала, необходимо перекрытие клапанов около ВМТ с большим углом поворота коленчатого вала. Это связано с тем, что мощность в наибольшей степени зависит от максимально возможного количества топливно-воздушной смеси, попадающей в цилиндр за короткое время, но, чем выше частота вращения, тем меньше время, отводимое на заполнение цилиндра.
Главными задачами системы изменения фаз газораспределения являются:
- улучшение качества работы двигателя на холостом ходу
- снижение расхода топлива
- оптимизация крутящего момента в области средних и высоких частот вращения коленчатого вала
- увеличение внутренней рециркуляции отработавших газов с сопутствующим ей снижением температуры газов при сгорании и уменьшением выброса оксидов азота
- увеличение мощности в области высоких частот вращения коленчатого вала
Механизм регулирования фаз газораспределения ДВС. Электрический фазовращатель.
Механизм регулирования фаз газораспределения ДВС содержит корпус, распределительный вал с кулачками, зубчатую шестерню, связанную посредством приводного ремня с коленчатым валом двигателя, датчик фазы, зубчатая шестерня выполнена составной в виде циклоидального редуктора, одна из шестерен которого связана с коленчатым валом двигателя, а вторая с распределительным валом, промежуточное тело вращения связано с управляющим приводом, при этом при неподвижном положении промежуточного тела обе шестерни вращаются с пропорциональными угловыми скоростями, при вращении промежуточного тела в прямом или обратном направлении происходит замедление или ускорение вращения ведомой шестерни относительно вращающейся ведущей шестерни, а при его остановке ведомая шестерня и распредвал с кулачками фиксируются в новом положении относительно ведущей шестерни и коленвала двигателя.
Достоинство предлагаемого устройства заключается в простоте и компактности устройства, высоком КПД и точности регулирования, возможности адаптации на двигателе без необходимости его переделки. Возможно применение для работы двигателя по циклу Миллера-Аткинсона, например, как в автомобиле Nissan Micra.
Предлагается электромеханический фазовращатель, состоящий как из обычных элементов (электромотор, кулачковый вал и др.), а в качестве новизны – весьма сложного циклоидального редуктора, с помощью которого осуществляется воздействие на газораспределительный механизм (кулачковый вал) с целью изменения фаз во всех цилиндрах на одну и ту же варьируемую величину. При двухвальной схеме требуется уже два таких устройства на каждом валу. Достоинством устройства такого типа по сравнению с гидромеханическим, широко применяемым на современных двигателях, является повышенное быстродействие и отсутствие влияния температурного режима двигателя.
Однако в настоящее время все шире применяются методы регулирования фаз с помощью электромагнитных устройств открытия и закрытия клапанов. Эти устройства позволяют регулировать фазы газораспределения индивидуально в каждом цилиндре или в группе цилиндров, что позволяет расширить возможности устройства, в том числе в случае необходимости отключения части цилиндров при снижении нагрузки на двигатель с целью экономии топлива и уменьшения вредных выбросов.
Оценка предложения:
Учитывая изложенное (невозможность осуществить отключение рабочего процесса в группе цилиндров и достаточную конструктивную сложность «фазовращателя»), применению рассматриваемого устройства в ДВС может быть дана положительная оценка, например, в качестве устройства при исследовательских работах по влиянию фаз газораспределения на рабочий процесс в ДВС, но не может быть рекомендовано для серийного производства двигателей.
По ряду причин разрабатываю передвижную мастерскую для починки в полевых условиях грузовых, тракторных и танковых двигателей: