
La prospettiva di avere un albero a camme ad alte prestazioni è semplicemente allettante: maggiore potenza, prestazioni del motore emozionanti e forse il motivo principale, un notevole aumento dell'output del motore. In molti casi, l'attenzione è concentrata sull'idea di aumentare il sollevamento e la durata: i valori che determinano quanto si aprono le valvole e per quanto tempo devono rimanere aperte. Tuttavia, la combinazione di questi profili aggressivi, e in particolare i design ad alto sollevamento, insieme alle punterie idrauliche standard, richiede cautela. È essenziale per rendere l'aggiornamento efficace e affidabile.
In parole semplici, un albero a camme è responsabile dell'apertura e della chiusura delle valvole del motore. Il sollevamento (lift) è la distanza massima percorsa dalla valvola quando il rullo della camma la spinge per aprirla; è inoltre direttamente correlato alla quantità di miscela aria/carburante che può entrare e uscire dal cilindro e ai gas di scarico che possono lasciare il cilindro. La durata (duration) è il tempo (in gradi dell'albero motore) in cui la valvola rimane sollevata dal proprio sede. Rispetto ai profili standard, il lift e la duration vengono aumentati da camme performanti con un design aggressivo.
Maggiore è il lift, maggiore è la quantità d'aria che può passare; questo è particolarmente vantaggioso a regimi alti, dove il motore 'respira' intensamente. Un tempo maggiore, soprattutto di sovrapposizione (quando entrambe le valvole, di aspirazione e di scarico, sono leggermente aperte contemporaneamente), incrementa la purga del cilindro, espellendo meglio i gas di scarico e aspirando una maggiore quantità di miscela fresca. Questa combinazione aumenta la potenza e la coppia motrice, modificando i requisiti stessi del sistema delle valvole.
L'aspetto autoriparante degli alesatori idraulici li rende popolari poiché non richiedono frequenti regolazioni del gioco valvole, sono silenziosi e non necessitano di ripetute regolazioni del gioco valvole. Contengono un piccolo pistone e una molla immersi nell'olio motore e la pressione dell'olio agisce automaticamente per colmare qualsiasi gioco tra l'alessatore e le parti del meccanismo di distribuzione.
Proprio questo meccanismo diventa una problematica con alberi a camme ad alto sollevamento e lunga durata:
1. "Pompaggio" dell'alessatore: Quando il meccanismo funziona molto velocemente, il ciclo di apertura/chiusura può causare il pompaggio del pistone interno dell'alessatore. Questo viene spinto leggermente oltre la sua posizione normale di funzionamento a causa della pressione dell'olio, il che di fatto mantiene la valvola aperta più a lungo e più ampiamente del necessario e con minore pressione. Questo fenomeno provoca:
2. Collasso sotto alta pressione della molla: Le camme ad alte prestazioni richiedono molle valvole molto più rigide per garantire una chiusura efficace e prevenire il fenomeno del 'valve float' (che si verifica quando la molla non riesce a mantenere il contatto tra il meccanismo della valvola e la camma). Questa forza della molla può superare quella della molla interna del lifter causando un leggero collasso di quest'ultimo. Ciò riduce le prestazioni diminuendo l'alzata effettiva della camma e la sua durata.
3. Limitazioni del tasso di scarico: La velocità con cui l'olio può modificare la pressione dipende da quanto rapidamente fuoriesce dalla camera interna del lifter. I lifters standard possono scaricare l'olio troppo lentamente per stare al passo con l'azione rapida delle camme da competizione, causando il fenomeno del 'pump-up'. Al contrario, i lifters progettati per regimi di giri più elevati presentano spesso tassi di scarico più rapidi, ma possono risultare più rumorosi.
4. Limite di regime (RPM): Tutti i sollevatori idraulici hanno un limite naturale inferiore (per un funzionamento affidabile) alle RPM operative massime rispetto ai sollevatori solidi, fino a quando non vengono apportate modifiche al motore per superare la fisica della colonna di olio all'interno di essi. A volte il profilo di elevazione elevata può causare il funzionamento dei motori in aree RPM che i normali sollevatori idraulici non possono eseguire.
Il trucco di una camma di sollevamento elevato che funziona senza intoppi e che viene utilizzata in combinazione con sollevatori idraulici è fornire accurate regolazioni accessorie:
1. il numero di Non c'è nessun compromesso su questo. In molle di prestazioni con un valore notevolmente superiore sono necessarie una pressione elevata del sedile e una pressione di apertura. Dovranno operare con violenza sul treno delle valvole a alte giri al minuto senza galleggiare e senza far crollare troppo i sollevatori. Le armoniche di molla diventano persino critiche.
2. La sua vita. Ritenitori ad alta resistenza: Le molle possono essere sollecitate da enormi quantità di forza esercitate dalle molle rigide e da regimi di rotazione elevati, come previsto dagli originali. Ritenitori sicuri, solidi e ad alta resistenza (generalmente in titanio o acciaio di alta qualità) sono una condizione essenziale per sicurezza e affidabilità.
3. Considerazioni sul sistema dell'olio: L'olio motore è essenziale per il corretto funzionamento dei bilanceri idraulici.
Gli alberi a camme di sollevamento elevato promettono grandi risultati in termini di prestazioni, una cosa di cui gli ingegneri sono ben consapevoli; tuttavia, possono sorgere complicazioni nelle prestazioni a causa dell'interazione tra alberi a camme di sollevamento elevato e i relativi pistoni idraulici. Fenomeni di pompaggio e collasso sono minacce possibili, che possono causare perdita di potenza o danni gravi ai motori. La affidabilità in termini di prestazioni si può ottenere solo facendo molto più che cambiare l'albero a camme. È fondamentale investire in molle delle valvole ad alta pressione perfettamente abbinate, portamolle di tipo rinforzato, un'attenta gestione del sistema dell'olio (pressione e viscosità) e pistoni idraulici selezionati per essere utilizzati in condizioni di alto rendimento. Imparare la fisica di questi fenomeni e fornire soluzioni a questi indispensabili aggiustamenti permette di godere dei vantaggi offerti da un albero a camme di sollevamento elevato mantenendo la comodità dei pistoni idraulici.
Dux peritus ad eligendos valvulas cylindricas, planas, vel alveolatas secundum architecturam machinae. Machinae OHV virgas impulsorias valvulas cylindrorum requirunt (frictio 30-40% reducta), machinae DOHC valvulas alveolatas ad capacitatem altarum revolutionum per minutum requirunt, et machinae classicae valvulas planas cum debitis considerationibus olei utuntur. Arborem decisionum delectus, tabulas comparationis materiarum, et data analysis defectuum includit. TOPU omnes tres typos sub certificatione IATF 16949 cum plus quam 550 numeris partium fabricat.
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